美国《探索》杂志:未来的科学何去何从


 
7.山田忠孝(Tachi Yamada,美国比尔及梅琳达·盖茨基金会全球健康项目主席,致力于为发展中国家开发和提供各种低成本的救生健康工具):
 
是时候了,让我们发动一场针对儿童疾病的新全球大战吧!
 
仅在10年前,世界各地每年死于疾病的5岁以下儿童的人数为1100万左右。今天,这个数字是770万。我相信疫苗胜过其他任何东西,因为疫苗能降低儿童的死亡率。几年前,麻疹还是导致儿童死亡的罪魁祸首,但在过去10年里,由于增强疫苗的接种,麻疹的死亡率已下降了将近80%。在发展中国家,接种标准疫苗的儿童比例目前已接近75%。
 
但每年仍有770万儿童死于各种疾病,这是一个不可思议的大数目。他们大多死于可预防和治疗的疾病:腹泻、肺炎、营养不良、新生儿败血症、早产以及疟疾。光是疟疾,每年就夺走了100万孩子(主要是非洲儿童)的生命。
 
挽救这些孩子生命最有效的方法之一就是接种疫苗。我希望儿童死亡率在未来能创下新低,如果我们能够为处于风险之中的九成儿童提供疫苗、疟疾治疗手段和其他现有救生措施,到2025年,儿童死亡率也许可下降一半。
 
我不相信,仅仅因为你穷,你就没资格使用这些救生技术。某些东西在美国看似复杂且昂贵,但这并不意味着在发展中国家的你就只能望洋兴叹。一个很好的例子就是印度眼科医生格维达帕·凡卡塔斯威米创建的Aravind眼科医院。凡卡塔斯威米退休后,决定为一些因白内障致盲的印度患者做些事情。他知道,在发达国家,患者可以做白内障手术,但晶状体的成本约为200美元,这在印度是很多人所买不起的。于是,他与塞瓦(Seva)基金会合作,开发出一种仅花两美元就可买到的晶状体。而现在,他们为一百多个国家制作晶状体,这家医院每年开展的白内障手术也已超过20万例。
 
我们支持为世界各地儿童提供可拯救生命的疫苗,并开发可负担得起的预防疟疾、结核病、艾滋病和其他疾病的新疫苗。在艾滋病疫苗上的进展虽然缓慢,但我们已从泰国的RV144试验中看到了一丝曙光,其中一种实验性艾滋病疫苗的有效率达到了大约30%。利用包含相同成分的改进治疗方案,我们正在做后续的研究。

8.尼尔·图洛克(Neil Turok,宇宙学家,加拿大圆周理论物理研究所所长,非洲数学科学研究院创办人):
 
我们会否发现宇宙既无始又无终?
 
在关于宇宙起源的常规图片中,大爆炸是时间的始点。这是科学史上最大的奥秘之一,我花了好几年时间试图弄清楚这一时刻的意义,在那张图片中,宇宙诞生于具有无限密度和温度的一点,这就是我们所知的最初的奇点。我正在探索这样的想法,那就是奇点并不是时间的起点。在这个新观点中,时间没有始点,宇宙大爆炸是存在于更高维度现实中的片状空间碰撞的结果。这些碰撞可能会发生多次,创造出一个永恒的、周而复始的宇宙。
 
令人兴奋的是,可检验这些设想的观测工作将在未来20年甚至更早的时间里得以完成。目前,有关大爆炸的最有力数据都来自普朗克卫星,其能测绘出宇宙极热早期所遗留下来的微波。普朗克可测量出这些微波的温度,寻找由宇宙学标准模型预测的一种特定模式。如果我们无法看到这种模式的某些特点,那必将是对标准模型的严重打击。此外,我们的循环宇宙模型可对不同类型的物质在宇宙中的分布作出具体的预测。例如,如果我们能够足够仔细地观察到宇宙中的暗物质团,也许就能支持宇宙循环论。
 
不管是否正确,本来只是哲学方面的一个问题,却能在短短10年或20年的时间里通过观察加以验证,科学达到这样的地步真是令人惊叹。我们甚至还能对一个最古老、最根本的问题作出回答,那就是:我们来自何处?这将是极大的满足。总有一天,无论是在百年后还是千年后,我们将进入太空,开始确保人类物种在地球以外生存的征程。更好地理解宇宙的运行在某种程度上也是在帮助我们自己,使我们可以利用宇宙的基本规律开发出新的和意想不到的技术,我绝不认为这样的设想是异想天开。
 
9.伊恩·维尔穆特(Ian Wilmut,胚胎学家,苏格兰爱丁堡大学再生医学中心主任,他所领导的团队曾成功克隆了“多利”羊):
 
数百万患者将受益于基因工程及干细胞科学的研究进展。
 
干细胞生物学、分子遗传学、化学工程等不同生物领域的融合,将为医疗事业带来大量新的机会。从长远来看,我们应该能够控制帕金森氏症等退化性疾病以及运动神经元疾病、心脏病等。我们将有机会了解这些疾病的分子基础,并确定可阻止这些症状的药物,或确定需要植入的以替代受损或死亡细胞的干细胞数量。
 
干细胞可协同基因疗法来纠正像地中海贫血这样的遗传疾病,如在相当小的时候进行一次治疗,之后就能一直保持疗效,这对一个孩子的一生来说都将是非常美妙的。我认为,我们也将能够利用体外干细胞筛选新的药物,了解这些药物对患者的影响,从而使处方更安全、更准确。
 
多利实验(1996年诞生了第一只克隆成年哺乳动物——多利羊)促使人们找到了采取特定细胞并将其转化为多能干细胞(未分化干细胞)的办法。现在,我们很高兴地看到,研究人员已能将细胞直接从一种类型变为另一种。最近,美国斯坦福大学马吕斯·沃尼格将皮肤细胞直接转化成了神经细胞。诸如此类的技术可能会导致新的治疗方法,同时还可避免干细胞疗法的主要缺陷:形成肿瘤。
 
至于全动物克隆,我相信这样做的唯一目的就是用于治疗疾病。一家名为Hematech的基因工程公司已从克隆干细胞培育出转基因牛,这种转基因牛可产生对抗细菌感染的人类抗体,而动物的福利则不会受到任何形式的损害。





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