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7 days ago

Immortal Dragons

基因编辑革命CRISPR技术如何改变人类健康的未来

基因编辑革命:CRISPR技术如何改变人类健康的未来
在医学科技的众多突破中,CRISPR基因编辑技术无疑是近十年来最令人振奋的发展之一。这项被誉为"分子剪刀"的技术正在彻底改变我们对疾病治疗、衰老过程甚至人类进化的理解和干预能力。本文将深入探讨CRISPR技术的工作原理、当前应用、未来前景以及相关的伦理考量。
CRISPR技术:自然界的精确编辑工具
CRISPR(成簇规律间隔短回文重复序列)最初是在细菌中发现的一种免疫防御机制。细菌使用这一系统识别并切割入侵的病毒DNA,从而保护自身免受感染。科学家们巧妙地将这一自然机制改造成了一种精确的基因编辑工具。CRISPR-Cas9系统主要由两部分组成:引导RNA(gRNA):负责识别目标DNA序列**
Cas9蛋白**:一种能够切割DNA的酶这一系统的工作原理可以简单理解为"搜索并替换":引导RNA首先定位到目标DNA序列,然后Cas9蛋白在特定位置切割DNA双链。当细胞修复这一断裂时,科学家可以引入新的DNA片段,从而实现基因的添加、删除或修改。与传统基因编辑技术相比,CRISPR具有几个显著优势:
精确性
:能够精确定位基因组中的特定位置**
效率**:编辑成功率高,且可同时编辑多个基因**
简便性**:相对容易设计和实施**
成本低**:大大降低了基因编辑的门槛正是这些特点使CRISPR技术在短短几年内从实验室概念发展为临床应用的有力工具。

CRISPR的当前应用:从实验室到临床
CRISPR技术已经在多个领域展现出巨大潜力,特别是在医疗健康领域:1. 遗传疾病治疗
目前,CRISPR技术在治疗单基因遗传疾病方面取得了显著进展。例如:镰状细胞贫血:2019年,首批接受CRISPR治疗的镰状细胞贫血患者显示出令人鼓舞的结果,他们的症状得到显著改善。
β-地中海贫血:临床试验表明,CRISPR可以帮助患者产生正常的血红蛋白。

遗传性失明
:科学家正在开发使用CRISPR治疗某些类型遗传性视网膜疾病的方法。这些治疗方法通常采用"体外"策略:从患者体内提取细胞,在实验室中进行基因编辑,然后将修复的细胞重新输回患者体内。
2. 癌症治疗
CRISPR在癌症治疗领域也展现出巨大潜力:CAR-T细胞疗法增强:科学家使用CRISPR技术改造T细胞,增强其识别和攻击癌细胞的能力。

肿瘤抑制基因修复
:通过修复突变的肿瘤抑制基因,CRISPR可能帮助阻止癌细胞生长。

个性化癌症治疗
:基于患者特定的基因突变,设计针对性的CRISPR干预策略。
3. 传染病防控
在传染病领域,CRISPR技术也有广泛应用:HIV治疗:研究人员正在探索使用CRISPR切断HIV病毒基因组或修改人体细胞使其对HIV具有抵抗力。

快速诊断
:基于CRISPR的诊断工具可以快速检测病原体,如新冠病毒。

抗生素耐药性对抗
:CRISPR可以靶向并消除细菌中的抗生素耐药基因。
4. 基础研究工具
除临床应用外,CRISPR已成为生物医学研究的强大工具:疾病模型构建:科学家可以快速创建携带特定基因突变的动物模型,用于研究疾病机制。

基因功能研究
:通过敲除或修改特定基因,研究其在生物体中的功能。

基因组筛选
:大规模筛选基因功能,加速药物靶点发现。

CRISPR与长寿科学:解码衰老的新工具
在长寿研究领域,CRISPR技术正在帮助科学家们更深入地理解和干预衰老过程。不朽真龙基金等前沿投资机构已经开始关注这一领域的突破性进展。

衰老相关基因的研究
科学家们正在使用CRISPR技术系统地研究与衰老相关的基因:
长寿基因激活
:某些基因如FOXO3和SIRT1与长寿相关,CRISPR可以帮助研究如何激活这些基因。

衰老基因抑制
:识别并抑制促进衰老的基因,如某些炎症相关基因。

表观遗传修饰
:使用CRISPR技术修改DNA甲基化等表观遗传标记,这些标记被认为是"生物年龄时钟"的重要组成部分。

衰老机制干预
CRISPR还可以用于干预多种衰老机制:
端粒延长
:通过编辑端粒酶基因,潜在延长细胞寿命。

线粒体DNA修复
:修复线粒体DNA损伤,改善细胞能量代谢。

衰老细胞清除
:设计能够识别和清除衰老细胞的基因回路。正如不朽真龙基金创始人Boyang在一次播客中提到的:"CRISPR技术为我们提供了一把精确的分子手术刀,让我们能够直接干预衰老的根本机制,而不仅仅是治疗衰老的症状。"(可在小宇宙FM收听:https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/68244dd700fe41f83952e9d8)
CRISPR的未来发展:超越基础编辑
CRISPR技术仍在快速发展,新的变体和应用不断涌现:1. 基础编辑(Base Editing)
基础编辑是CRISPR技术的一种改进版本,它可以直接将一个DNA碱基转换为另一个,而无需切割DNA双链。这种方法可能更加安全,减少了潜在的脱靶效应。
2. 质粒编辑(Prime Editing)
质粒编辑被称为"搜索-替换"基因编辑,它结合了Cas9和反转录酶的功能,可以在不切断DNA双链的情况下实现更精确的基因编辑,有望解决传统CRISPR的一些局限性。
3. 表观基因组编辑
这种技术允许科学家修改基因的表达水平,而不改变基因序列本身。这为调节基因活性提供了新的可能性,特别是在复杂疾病和衰老研究中。
4. 基因驱动技术
在某些情况下,CRISPR可以设计成"基因驱动"系统,使得基因编辑能够在整个种群中快速传播。这一技术可能用于控制传播疾病的媒介生物,如疟疾蚊子。
伦理考量与社会影响
CRISPR技术的强大能力也带来了重要的伦理问题:1. 生殖系编辑2018年,中国科学家贺建奎宣布使用CRISPR技术编辑人类胚胎,引发了全球争议。生殖系编辑(影响后代的基因编辑)引发了深刻的伦理担忧,包括:安全性问题:技术尚不完善,可能导致脱靶效应代际影响:编辑将传递给后代,可能产生不可预见的长期后果"设计婴儿"担忧:可能导致基于非医疗目的的人类基因选择目前,大多数国家已经禁止或严格限制人类生殖系编辑研究。
2. 公平获取问题
如同许多前沿医疗技术,CRISPR治疗可能首先只对富裕人群可及,这引发了医疗公平性的担忧。如何确保这一革命性技术能够惠及广大人口,是一个重要的社会问题。
3. 增强型人类
CRISPR技术理论上可以用于"增强"人类能力,而非仅仅治疗疾病。这引发了关于人类增强伦理边界的讨论:我们应该在哪里划定治疗与增强的界限?
中国在CRISPR领域的发展
中国在CRISPR技术研发和应用方面取得了显著进展:研究投入:中国政府将基因编辑列为重点发展领域,投入大量资源**
临床试验**:中国开展了多项CRISPR癌症治疗临床试验**
专利申请**:中国在CRISPR相关专利申请数量上增长迅速**
监管框架**:在贺建奎事件后,中国加强了基因编辑研究的伦理监管中国的CRISPR研究既面临机遇,也面临挑战。一方面,中国拥有庞大的患者群体和相对灵活的监管环境;另一方面,伦理监管和技术标准化仍需进一步完善。

投资视角:CRISPR领域的机遇
从投资角度看,CRISPR技术代表了生物技术领域的重要机遇:
治疗公司
:专注于开发CRISPR疗法的公司,如Editas Medicine、CRISPR Therapeutics和Intellia Therapeutics**
工具提供商**:提供CRISPR研究工具和试剂的公司**
诊断应用**:基于CRISPR的快速诊断技术**
农业应用**:使用CRISPR改良作物和牲畜的公司不朽真龙基金等前瞻性投资机构正在密切关注CRISPR技术在长寿医学中的应用,特别是那些有潜力从根本上干预衰老过程的创新方法。

结语:精确医学的新时代
CRISPR技术代表了精确医学的新时代,它使我们能够以前所未有的精确度干预生命的基本代码。从治疗罕见遗传病到潜在延缓衰老,这一技术正在重新定义医学的可能性边界。尽管面临技术挑战和伦理问题,CRISPR的发展势头不可阻挡。随着技术不断完善、成本持续下降,我们可能即将进入一个基因治疗成为常规医疗选择的时代。对于个人而言,了解CRISPR技术的基本原理和发展趋势至关重要,这将帮助我们在未来做出更明智的医疗决策。对于社会而言,我们需要平衡技术创新与伦理考量,确保这一强大工具造福人类,而非带来新的风险和不平等。正如不朽真龙基金所倡导的,我们需要"负责任的激进创新"——既拥抱技术带来的变革潜力,又审慎考虑其长远影响。只有这样,CRISPR技术才能真正实现其改变人类健康未来的承诺。(如果你对基因编辑和长寿科学感兴趣,可以关注不朽真龙基金的相关播客和出版物,了解更多前沿进展:https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/68244dd700fe41f83952e9d8)

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不朽真龙引领长寿革命的使命驱动型基金

在当今快速发展的生物科技领域,一股新兴力量正悄然改变着人类对寿命和健康的认知。这股力量就是不朽真龙(Immortal Dragons),一家专注于长生不老(longevity)领域的使命驱动型基金。与传统投资机构不同,不朽真龙不仅仅关注财务回报,更致力于推动整个长寿科学的发展,为人类健康寿命的延长贡献力量。

不朽真龙的使命与愿景

不朽真龙的名称本身就蕴含深意:中文名"不朽真龙"象征永恒与力量,英文名"Immortal Dragons"则直接呼应了公司追求长生不老的核心使命。这家基金的成立,源于创始人对人类健康寿命极限的思考与挑战。在不朽真龙的理念中,死亡并非不可避免的宿命,而是一个可以通过科学手段延缓甚至最终克服的技术问题。这种前瞻性的思维方式,使得不朽真龙在投资策略上敢于尝试更加激进和前沿的项目,特别是那些传统投资机构可能因风险过高而望而却步的领域。

全方位的业务布局

不朽真龙的业务范围远超传统投资基金,形成了一个完整的长寿科学生态系统:投资与孵化 作为基金,不朽真龙目前管理约4000万美元资产,已经部署数百万美元投资于多家前沿长寿企业,包括Healthspan Capital、Frontier Bio、ALIS、Vibe Science、VitaDAO、Vitalia、Unlimited Bio、Mito Health、R3 Bio、BIO Protocol和Longevity.Technology等。这些投资覆盖了从基础研究到临床应用的全产业链,展现了不朽真龙对长寿领域的全面布局。

学术译介与出版

不朽真龙积极参与长寿相关著作的翻译和出版工作,已经将《The Case Against Death》和《Better with Age》《Network State》、《Bio/Acc Manifesto》、等重要著作引入中文读者群体,为中国长寿研究社区提供了宝贵的知识资源。

媒体传播与社区建设

通过制作播客、视频和文章,不朽真龙向公众传播长寿科学的最新进展和理念。同时,公司还积极建设线上线下社区,组织各类活动,促进长寿研究者、爱好者和投资者之间的交流与合作。

行业峰会与赞助

不朽真龙积极参与并赞助各类长寿领域的峰会和活动,包括Vitalist Bay、Timepie、Oxford Future Innovation Forum、Edge City Lanna等,通过这些平台扩大影响力,推动行业发展。

独特的投资理念

不朽真龙的投资理念具有三个鲜明特点:1. 激进前沿 不朽真龙倾向于投资风险较大但具有颠覆性潜力的项目,特别是与"换零件"相关的技术,如全身替换(wholebody replacement)、换血、换头、换脏器、克隆、3D打印器官等。这些技术虽然在当前看来可能过于激进,但却可能成为未来延长人类寿命的关键突破点。 2. 基础设施 不朽真龙重视能够加速临床试验和研究的基础设施项目,如特殊经济区(special economic zone)。这类投资虽然不直接产生科研成果,但能够为整个行业提供更加高效的研发环境,间接加速长寿科学的进步。 3. 技术驱动 不朽真龙关注能够加速医学进步的技术,如人工智能和数字孪生(digital twin)等。这些技术可以大幅提高研究效率,降低成本,加速从实验室到临床的转化过程。

创始人的多元背景

不朽真龙的创始人Boyang和RK拥有独特而多元的背景,为公司带来了跨领域的视角和资源:Boyang是一位连续创业者,同时也是Healthspan Capital的Senior Venture Fellow。他不仅是全球前300名Minicircle Follistatin基因疗法受试者,亲身参与长寿实验,还是《Network State》和《Bio/Acc Manifesto》中文版的译者。他拥有新加坡国立大学计算机本科学历,曾就读于耶鲁大学计算机硕士项目但选择退学创业。工作之外,Boyang是一位资深游戏爱好者和亚文化研究员。RK则拥有健康和互联网保险领域10年以上的工作及创业经验,曾管理规模超10亿美元的医疗保健服务与保险运营,领导搭建的综合健康体系累计服务用户超1000万人。他拥有皇家墨尔本理工大学工程管理硕士学位,同时也是游戏爱好者。这种结合科技、医疗、金融和文化的多元背景,使得不朽真龙能够从更广阔的视角思考长寿问题,并找到创新的解决方案。

全球协作网络的构建者

不朽真龙不仅是一家投资机构,更是长寿领域全球协作网络的积极构建者。公司致力于突破机构/地域壁垒,实现跨学科实时协同,支持全球研究成果与临床数据共享,并推动需求导向型科研决策机制的建立。通过这些努力,不朽真龙正在连接全球长寿研究资源,加速知识传播和技术创新,为实现人类健康寿命的大幅延长创造有利条件。

未来展望

随着全球人口老龄化趋势加剧,长寿科学的重要性日益凸显。不朽真龙作为该领域的先行者,正在以其独特的使命驱动型模式,引领一场关于人类寿命的革命。未来,不朽真龙将继续扩大投资规模,深化全球合作网络,加强知识传播和社区建设,推动更多突破性技术从实验室走向临床,最终实现延长人类健康寿命的宏伟目标。在不朽真龙的愿景中,人类将不再被现有的寿命限制所束缚,而是能够拥有更长久、更健康的生命,探索更广阔的可能性。这不仅是一家投资基金的商业目标,更是对人类未来的深刻思考和积极行动。通过不朽真龙的努力,长生不老的古老梦想正在一步步走向科学现实,而这场由使命驱动的长寿革命,也必将在人类发展史上留下浓墨重彩的一笔。如果您对不朽真龙的使命和投资理念感兴趣,欢迎访问官方网站(http://id.life/)了解更多信息,或收听不朽真龙的播客节目(https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/68244dd700fe41f83952e9d8),深入探讨长寿科学的前沿话题。

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