E.30 2023生命科学领域最有价值的十大发现(我评的!万物生长FM

E.30 2023生命科学领域最有价值的十大发现(我评的!

86分钟 ·
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评论数90

新年的钟声已经敲响,我们在复杂的心情中送别了2023年。

2023年是不平凡的一年,这一年我们重新回归了正常生活,但也可能进入了与过往完全不同的新生活。

在媒体工作的时候,每到岁末年初的时候,都会做一个盘点专题。

作为一档讲述生命科学及一切的播客,万物生长FM也有必要对2023年生命科学领域的最新发现做一个盘点。

盘点的规则大概是这样:我们三位主播,每人提报4个自己认为2023年生命科学领域最有价值的研究。以自己认为的价值由低到高来盘点,最后一个最有价值的研究,我们三个做一个评选,也请听友们帮我们做一个评选,最终选出“我评的”2023生命科学领域最有价值的十大发现。

就是这么主观哈哈,如有不同意见,欢迎在评论区battle~

我们分享的研究大概是:

  • 内卷已成为困扰当代人的大问题,Nature解密人为什么会“内卷”
  • 张锋团队创造出eCIS系统,能够定向传送蛋白质到关键细胞
  • 代糖饮料盛行,健康风险受关注,科学家发现比糖甜3000倍的安全甜味剂
  • 科学家发现痛经的原因,为子宫内膜异位症治疗奠定基础
  • 生命科学公司推出AIGP平台,为新药研发带来新利器
  • 可以写进教科书的进展:人类大脑图谱的构建完成
  • 猪心脏移植患者死亡原因揭秘,悲观中的乐观
  • NASA初步研究显示“贝努”样本含有碳和水的证据
  • 端粒到端粒拼接,成功率达99.9997%,标志着基因组计划的结束
  • 日本用雄性小鼠细胞造活卵,创造出“双父无母”小鼠
  • 《Science》8篇论文齐发:中国科学家领衔破译灵长类“生命天书”,探寻人类起源演化
  • 人类普通干细胞培养成胚胎试验成功,无受精卵克隆人理论上已实现

#song list

Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007:I. Prélude - Janos Starker

Heartburn - Marco Sfogli

Love From Me - Johnson Rodgie

Carlos Gardel, Alfredo Le Pera: Por Una Cabeza - Martynas

(彩蛋下期公布哈~~~)

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你认为2023年生命科学领域最有价值的发现是哪个?
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Zac_Zang
Zac_Zang
2024.1.02
以前高中教材里两学说 :自由基和端粒,然后清晰记得老师还强调这里不会考了解一下就行。边角料知识点总是记得门儿清,该记得的两眼黑。
大力强:哈哈哈哈 印象过于深刻
野苟
:
像极了当初学历史,只关注野史的我😂😂😂
Neon-Face
Neon-Face
2024.1.04
1:09:38 “无父无母”胚胎克隆人植入脑机接口出生自带gpt4api,我们存在的意义是什么🤔
BobbyCatty:美丽新世界😰
张红亮-玉米
:
可怕😨
优优_wJQt
优优_wJQt
2024.1.03
1:14:23 我觉得跳过受精过程,用细胞制造胚胎真的很震惊啊,是我感到最震撼的一个!
野苟
:
是不是甚至有点科幻了😀
优优_wJQt:真的!特别是曾经高中选的就是生物的高考生,就感觉颠覆自己认知了。而且让我感慨教科书真的落后我们现在的技术发展越来越多了……
3条回复
Zero-zhu
Zero-zhu
2024.1.03
05:33 可能加一个柱子,人类意识中这样更安全
野苟
:
这个我也赞同👍
机智的葵
机智的葵
2024.1.03
哈哈哈看来我天然具有反卷意识,第一反应就是去掉一个🧃
野苟
:
你适合当领导,哈哈哈哈😬
张红亮-玉米
:
20%!
4条回复
文科生特别喜欢听!!因为高中选了生物(但是选了历史),对生命科学领域特别感兴趣,很喜欢!
万小物
:
开心~
BobbyCatty:same same🤣
Biaji_Biaji
Biaji_Biaji
2024.1.05
请问讲端粒和张峰团队的主播是哪位呀,太喜欢他的讲述方式了,让外行人也能听得津津有味,非常适合做科普工作!
Alfa
:
Biaji_Biaji:哇 希望A老师以后多多科普
3条回复
1:25:50 Santa Lucia
Alfa
:
识货!
距离人类解放还有:嘿嘿🌝
1:13:52 我更期望直接造一个能干活的 REN ,而不是胚胎养起
张红亮-玉米
:
总有一天……
qqqqqn
qqqqqn
2024.2.17
建议在shownote增加一下时间戳和文献dio/引用。
张红亮-玉米
:
收到~
第一期节目就开始关注了,现在都2024年了!值得放烟花庆祝一下🎉🎉🎉
野苟
:
感谢感谢,莫名感动中国~
nauy_irV5
nauy_irV5
2024.1.03
医学生发现宝藏播客!
Alfa
:
hhh, welcome home
小小宇宙
小小宇宙
2024.1.08
21:43 Ayako Muraoka, Miho Suzuki, Tomonart Hamaguchi, et al. , Fusobacterium infection facilitates the development of endometriosis through the phenotypic transition of endometrial fibroblasts.Sci. Transl. Med.15,eadd1531(2023).DOI:10.1126/scitranslmed.add1531
顶心杉
顶心杉
2024.1.04
好喜欢这种分享!!从学校毕业一年的药学生再次接触生命科学的发现DNA疯狂触动!!好想拥有这几个发现的文献,血书😭😭
野苟
:
血书,是不是,学术😱
顶心杉:哈哈哈哈,可能是我没说清楚,就是“一人血书”那个梗啦😆
18:18 以后想喝可乐了就和某森林👌
张红亮-玉米
:
哈哈哈
菠萝马
菠萝马
2024.1.17
05:55 这个结论不适用南美和印度😅
张红亮-玉米
:
哈哈哈
半人马👍🏻
万小物
:
哈哈哈
Whovia
Whovia
2024.1.03
跳过受精卵直接克隆这事可以有另外个理解吧,就是体细胞诱导培养出干细胞,然后再分化成患者受损害的不可再生细胞,例如神经细胞。克隆出一个相似度百分之几的“我”出来,我是不感兴趣。
qqqqqn:张峰也是我非常崇拜的对象,不仅crispr,而且光遗传也有张峰的参与(个人觉得光遗传对神经科学的贡献有诺奖级别)。推荐几个补充信息。1.bilibili芳斯塔夫的视频,有好几个,关键词“当爽文主角进入现实”“基因编辑”,“神经操控”2.沃尔特写的《解码者》,虽然只要讲张峰对手的自传,但是把crispr发展按照时间顺序讲了一遍。当然不同人出的内容立场可能不一样。还有忘了哪里看到的据说crispr的诺奖纠纷间接促进了预印本在科研界的繁荣。
Whovia:就是把细胞分化过程逆推回去,如果不需要通过发育成人体胎儿(婴儿)这个过程,直接分化成需要的细胞,那我肯定选它第一。所以我选择了双父无母的老鼠,给男同一个机会。如果张峰团队那个是选项,我一定选张峰团队,我有滤镜,而且这个是不是距离应用领域很近啊,就跟基因编辑工具从发现到应用时间特别短,我以为张峰都60+,结果人家才41,亚裔或者说华裔在这个领域真的好强。
6条回复
我这两期因为流感,鼻音有点严重,大家多多包涵呀🧎‍♂️
1:09:26 哇塞⊙ω⊙以后会不会有这样一个物种代替我干活儿