聚焦健康中国 生物科技 (第一健康报道香港 记者周述峰)
11月1日-2日,由未来科学大奖基金会与香港科学院共同主办的“2024未来科学大奖周”(下称“大奖周”)科学峰会在香港科学馆圆满举办。
为期2天的科学峰会,吸引包括2021年诺贝尔化学奖得主本杰明·利斯特教授(Prof. Benjamin List)、菲尔兹数学奖得主叶菲姆·泽尔曼诺夫教授(Prof. Efim Zelmanov)、沃尔夫奖得主彼得·佐勒教授(Prof. Peter Zoller),国际数学联盟(IMU)主席中岛启教授(Hiraku Nakajima)以及多位中国科学院、香港科学院院士等出席活动。
科学峰会旨在通过近30位顶尖科学家的前沿科学议题探讨与交流,打造超一流的学术水准和广泛的国际影响,为青年科研人员、创科人士开启一扇通往未来科学视野的大门,充分感受科学力量。
活动现场
科学峰会首日开展“化学 - 跨学科研究之核心科学”、“生命科学 – 生物科技革命改变人类健康”专题研讨会活动。
在“生命科学 – 生物科技革命改变人类健康”专题研讨会上,香港中文大学肿瘤学系系主任莫树锦与香港大学生物化学系荣誉教授谢赏恩领衔,邀请剑桥大学亚瑟·巴尔福遗传学教授Anne Ferguson-Smith,斯坦福大学医学系主任Euan Ashley,纪念斯隆-凯特琳癌症中心干细胞生物学中心主任Lorenz Studer,耶鲁大学细胞生物学尤金·希金斯讲座教授林海帆,围绕“生物医学与人工智能”“干细胞研究”“基因调控研究”展开学术分享与探讨。
Anne Ferguson-Smith
剑桥大学亚瑟·巴尔福遗传学教授、英国生物技术与生物科学研究理事会(BBSRC)执行主席、欧洲分子生物学组织成员、英国医学科学院院士、英国皇家学会院士Anne Ferguson-Smith,以《表观遗传学:是什么,为什么重要》为题进行主旨演讲。她探讨了哺乳动物基因组功能的表观遗传控制,并举例说明什么是表观遗传学以及它为什么重要。Anne Ferguson-Smith教授指出,表观遗传修饰是对DNA和组蛋白的化学修饰,会影响染色质结构。虽然每个细胞具有相同的DNA含量,但不同类型的细胞具有不同的表观基因组,即包装不同,这具有重要的调控特性。
Arthur L. Bloomfield
斯坦福大学医学系主任、Arthur L. Bloomfield 医学教授、遗传学教授、生物医学数据科学教授及病理学教授Euan Ashley,以《革新疗法:生物医学人工智能的曙光》为题进行主旨演讲。他表示,几十年来,发展人工智能一直是计算机科学家、生物学家和医生的愿望。近年来,人工智能模型在识别图像和视频中的模式以及通过语言进行交流方面的能力取得了显著进步。Euan Ashley教授回顾了人工智能的发展历程,并重点介绍了大型语言模型和多模态模型在生物医学和医学实践中的应用。
Lorenz Studer
纪念斯隆-凯特琳癌症中心干细胞生物学中心主任、发育生物学项目成员Lorenz Studer,以《运用人类干细胞指导细胞命运、细胞衰老和脑修复》为题进行主旨演讲。他表示,人类多能干细胞(hPSC)是研究神经发育和神经退行性疾病以及开发再生医学细胞疗法的有力工具。Lorenz Studer教授探讨实验室中推动人类干细胞衍生谱系成熟和老化以产生具有成人或老年特征的细胞类型的新策略,并介绍了其与团队在引导hPSC分化为中脑多巴胺神经元,从而产生一种新的帕金森病细胞疗法,目前正在用于对晚期疾病患者进行I/IIa期研究。他表示,经过近二十年的hPSC研究,该领域正处于一个令人兴奋的阶段,已经进入了帕金森等疾病治疗的人类临床试验阶段。
林海帆
耶鲁大学细胞生物学尤金·希金斯讲座教授、耶鲁干细胞中心创始主任、美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、中国科学院外籍院士林海帆以《Piwi-piRNA通路:基因调控的新世界》为题进行主旨演讲。他指出,一个多世纪以来,生命科学研究主要集中在23,000个基因上,这些基因仅占人类基因组的1%。其余99%曾被视为“垃圾DNA”,现在因其复杂的结构和功能而受到认可。
林海帆教授介绍了一种全面的遗传调控模型,该模型超越了传统基因,涵盖了所有主要的基因组成分。该模型以Piwi-piRNA通路为中心,这是一种涉及Piwi蛋白及其相关小非编码RNA(称为Piwi相互作用RNA (piRNA))的调控机制。“我们的研究表明,Piwi-piRNA通路调控蛋白质编码基因、转座子、假基因、长链非编码RNA (lncRNA),并调节着丝粒和端粒的功能。该通路在表观遗传和转录后水平上起作用,在决定生殖细胞命运和维持整个动物界干细胞自我更新方面发挥着关键作用。”他表示。
对话环节
(责编 薄荷)