日內(nèi)兩市沖高回落,北向資金凈流入25億,上證指數(shù)漲0.29%,市場二八分化明顯,盤中數(shù)字貨幣板塊表現(xiàn)搶眼,養(yǎng)殖業(yè)、工業(yè)大麻、白酒、銀行等板塊走強,高位科技股持續(xù)回落,而蹺蹺板效應(yīng)下科技股全線走弱,兩市共15家跌停,兩市情緒逐漸轉(zhuǎn)冷,而醫(yī)藥異動主要受到消息影響,那么什么是感知氧氣?感知氧氣受益標(biāo)的有哪些?
事件:
10月7日下午5點30分,2019年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎公布,獲得者有三位,他們分別是來自哈佛醫(yī)學(xué)院達納-法伯癌癥研究所的威廉·凱林( William G. Kaelin, Jr.),牛津大學(xué)和弗朗西斯·克里克研究所的彼得·拉特克利夫( Peter J. Ratcliffe) 以及美國約翰霍普金斯大學(xué)醫(yī)學(xué)院的格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza)。獲獎理由是表彰他們在理解細胞感知和適應(yīng)氧氣變化機制中的貢獻。
生物體感受氧氣濃度的信號識別系統(tǒng)是生命最基本的功能,然而學(xué)界對此卻所知甚少。三位科學(xué)家闡明了人類和大多數(shù)動物細胞在分子水平上感受氧氣含量的基本原理,揭示了其中重要的信號機制,為貧血、心血管疾病、黃斑退行性病變以及腫瘤等多種疾病開辟了新的臨床治療途徑。
值得一提的是,今年3月,奧盧大學(xué)和哈佛大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種以前未知的機制,即身體細胞感知氧氣。缺氧對基因的功能有直接影響,并阻止細胞分化。這一觀察將為癌癥藥物的開發(fā)開辟新的機會。
何為“氧氣通路”?
氧氣約占地球大氣的五分之一。氧氣對動物生命至關(guān)重要:幾乎所有動物細胞中的線粒體都會利用氧氣,將食物轉(zhuǎn)化為有用的能量。奧托·沃伯格(Otto Warburg)是1931年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎的獲得者,他揭示了這種轉(zhuǎn)換是一種酶促過程。
在進化過程中,發(fā)展出了為確保組織和細胞有足夠的氧氣供應(yīng)的機制。頸動脈體與頸兩側(cè)的大血管相鄰,它含有特殊的細胞來感知血液中的氧含量。1938年,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎授予Corneille Heymans,以表彰其發(fā)現(xiàn)通過頸動脈體的血氧感應(yīng)是如何通過與大腦直接交流來控制呼吸頻率的。
除了頸動脈體控快速適應(yīng)低氧水平(缺氧)外,還有其他基本的生理適應(yīng)。缺氧的一個關(guān)鍵生理反應(yīng)是促紅細胞生成素(EPO)水平的升高,促紅細胞生成素會增加紅細胞的生成。激素控制紅細胞生成的重要性在20世紀(jì)初就已為人所知,但這一過程本身是如何被氧氣控制的仍是一個謎。
Gregg Semenza研究了EPO基因,以及它是如何被不同的氧氣水平調(diào)控的。通過基因修飾的小鼠,發(fā)現(xiàn)位于EPO基因旁的特定DNA片段介導(dǎo)了對缺氧的反應(yīng)。Peter Ratcliffe也研究了EPO基因的氧氣依賴調(diào)節(jié)。兩個研究小組都發(fā)現(xiàn),幾乎所有組織中都存在氧感應(yīng)機制,而不僅僅是在通常產(chǎn)生EPO的腎臟細胞中。這些重要的發(fā)現(xiàn)表明該機制是普遍的,并在許多不同的細胞類型的功能。
塞門扎希望找出介導(dǎo)這種反應(yīng)的細胞成分。在培養(yǎng)的肝細胞中,他發(fā)現(xiàn)了一種蛋白質(zhì)復(fù)合物,它以一種依賴氧的方式與DNA片段結(jié)合。他稱這種復(fù)合物為缺氧誘導(dǎo)因子(HIF)。1995年,Semenza開始了對HIF復(fù)合物的廣泛研究,并發(fā)表了一些重要的發(fā)現(xiàn),包括編碼HIF的基因的鑒定。低氧誘導(dǎo)因子被發(fā)現(xiàn)包含兩種不同的DNA結(jié)合蛋白質(zhì),即所謂的轉(zhuǎn)錄因子,現(xiàn)在叫HIF-1α和ARNT。
“氧氣感知通路,其實說的就是我們?nèi)梭w的每個細胞,能夠感知它生活的環(huán)境中有多少氧氣。細胞感知氧氣濃度對各種正常的生理活動,比如胚胎發(fā)育、鍛煉身體都有非常密切的關(guān)系。如果沒有這個氧氣感知通路,細胞就不能對很多行為,包括外界和內(nèi)部的環(huán)境有明確的感知,從而做出調(diào)整,它對我們的生活非常的重要?!?/p>
比如在一些癌細胞或者在胚胎發(fā)育過程中,這些細胞因為生長比較迅速,會出現(xiàn)缺氧狀態(tài),從而激活感知信號通路:
“通路就會做出調(diào)整措施,包括讓細胞分泌一些因子來促使新血管的生成,獲得氧氣;另外也會促使細胞能夠堅持活下來。如果沒有這個信號通路,一旦缺氧,細胞就有可能死亡,或者進入一種完全不生長的不健康的狀態(tài)。不管是正常生理還是疾病,這種信號通路對于細胞是非常重要的。”
氧氣感知工作:
生物體感受氧氣濃度的信號識別系統(tǒng)是生命最基本的功能,然而學(xué)界對此卻所知甚少。三位科學(xué)家闡明了人類和大多數(shù)動物細胞在分子水平上感受氧氣含量的基本原理,揭示了其中重要的信號機制,為貧血、心血管疾病、黃斑退行性病變以及腫瘤等多種疾病開辟了新的臨床治療途徑。
氧氣是眾多生化代謝途徑的電子受體,科學(xué)界對氧感應(yīng)和氧穩(wěn)態(tài)調(diào)控的研究開始于促紅細胞生成素(erythropoietin, EPO)。當(dāng)氧氣缺乏時,腎臟分泌 EPO刺激骨髓生成新的紅細胞。比如當(dāng)我們在高海拔地區(qū)活動時,由于缺氧,人體的新陳代謝發(fā)生變化,開始生長出新的血管,制造新的紅細胞。這幾位科學(xué)家們做的正是找出這種身體反應(yīng)背后的基因表達。他們發(fā)現(xiàn)這個反應(yīng)的“開關(guān)”是一種蛋白質(zhì),叫做缺氧誘導(dǎo)因子(Hypoxia-inducible factors, HIF),但其功能遠不止開關(guān)那么簡單。
20世紀(jì)90年代初,Semenza 和 Ratcliffe 開始研究缺氧如何引起EPO的產(chǎn)生。他們發(fā)現(xiàn)了一個不僅會隨著氧濃度的改變發(fā)生相應(yīng)的改變,還可以控制EPO 的表達水平的轉(zhuǎn)錄增強因子HIF,如果將其DNA 片段插入某基因旁,則該基因會被低氧條件誘導(dǎo)表達。1995年,Semenza 和博士后王光純化了 HIF-1,發(fā)現(xiàn)其包含兩個蛋白:HIF-1α 和 HIF-1β,并證實了 HIF-1是通過紅細胞和血管新生介導(dǎo)了機體在低氧條件下的適應(yīng)性反應(yīng)。
隨后, Semenza 和 Ratcliffe 又擴展了低氧誘導(dǎo)表達基因的種類。他們發(fā)現(xiàn),除了 EPO, HIF-1 在哺乳動物細胞內(nèi)可以結(jié)合并激活涉及代謝調(diào)節(jié)、血管新生、胚胎發(fā)育、免疫和腫瘤等過程的眾多其他基因。
此外,他們觀察到當(dāng)細胞轉(zhuǎn)變?yōu)楦哐鯒l件時 HIF-1 的數(shù)量急劇下降,僅當(dāng)缺氧時該因子才能能夠激活靶基因。那么推動 HIF-1 破壞的原因是什么?答案來自一個意想不到的方向。
希佩爾-林道綜合征(Von Hippel–Lindau disease,VHL綜合征)是一種罕見的常染色體顯性遺傳性疾病。VHL病人由于 VHL 蛋白的缺失會以多發(fā)性腫瘤為特征, 涉及腦、骨髓、視網(wǎng)膜、腎臟、腎上腺等多個重要器官,典型的腫瘤由不適當(dāng)?shù)男卵芙M成。腫瘤學(xué)家 William Kaelin 一直試圖弄清楚其病理。然而,就在 HIF 被純化的第二年, Kaelin 發(fā)現(xiàn) VHL 蛋白可以通過氧依賴的蛋白水解作用負性調(diào) HIF-1。Kaelin 和Ratcliffe 隨后的研究又發(fā)現(xiàn)了雙加氧酶在VHL 蛋白識別 HIF-1 的過程中發(fā)揮著重要的作用。
HIF 控制著人體和大多數(shù)動物細胞對氧氣變化的復(fù)雜又精確的反應(yīng),三位科學(xué)家一步步揭示了地球生命基石的奧秘。通過調(diào)控 HIF 通路從而達到治療目的的研究方向正發(fā)揮著巨大的潛力,他們的工作正在并將繼續(xù)造福人類。
治療癌癥從此有了新方案?
氧氣對于人類動物的重要性,天天呼吸,卻常不經(jīng)意間忽略它的存在。幾個世紀(jì)前,人類就已經(jīng)了解氧氣的基本屬性,但對細胞如何適應(yīng)氧氣變化并不清楚。
動物需要氧氣才能將食物轉(zhuǎn)化為有用的能量。多年來人們已經(jīng)了解了氧氣的重要性,但細胞如何適應(yīng)氧氣水平的變化卻一直不為人知。
小威廉·凱林(William G. Kaelin Jr.),彼得·J·拉特克利夫爵士(Sir Peter J. Ratcliffe)和格雷格·L·塞門扎(Gregg L. Semenza)發(fā)現(xiàn)了細胞在氧氣水平不斷變化的情況下的感知和適應(yīng)機制。并且發(fā)現(xiàn)了可以調(diào)節(jié)基因活性從而應(yīng)對這一狀況的分子機器。
今年的諾貝爾獎獲得者的開創(chuàng)性發(fā)現(xiàn)揭示了生命中最重要的適應(yīng)過程的機制。他們?yōu)槲覀兝斫庋跛饺绾斡绊懠毎x和生理功能奠定了基礎(chǔ)。他們的發(fā)現(xiàn)也為抗擊貧血、癌癥和許多其他疾病的新策略鋪平了道路。
氧感機制是治療許多疾病的核心,今年的這項發(fā)現(xiàn)對人體生理機能具有重要貢獻,并有望對治療貧血、癌癥和其他疾病提供新的解決方案。
簡單來說,理解細胞在分子水平上感受氧氣的基本原理,對深入理解腫瘤或是癌癥的發(fā)生十分重要,另外低氧和許多疾病有關(guān),例如心肌梗死、中風(fēng)和外周血管疾病等。
生物醫(yī)藥股再次沾光?
此前屠呦呦獲獎,A股概念股集體火熱,復(fù)星醫(yī)藥、華潤雙鶴、白云山、浙江醫(yī)藥等在消息公布后紛紛走出一波強勢行情。去年,兩位癌癥免疫療法專家獲獎,其重點研究領(lǐng)域分別為T細胞和PD-1,消息公布后,全球抗腫瘤藥物市場以PD-1、CAR-T為代表的免疫療法藥企也一度成為市場明星。
受諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎提振,A股、港股生物醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊有望再次迎來“高光時刻”。尤其是在生物化學(xué)、免疫治療、細胞及基因工程方面有研發(fā)專長的相關(guān)上市企業(yè)更加值得關(guān)注。
VR分類:
VR涉及學(xué)科眾多,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,系統(tǒng)種類繁雜,這是由其研究對象、研究目標(biāo)和應(yīng)用需求決定的。從不同角度出發(fā),可對VR系統(tǒng)做出不同分類。
1、根據(jù)沉浸式體驗角度分類
沉浸式體驗分為非交互式體驗、人——虛擬環(huán)境交互式體驗和群體——虛擬環(huán)境交互式體驗等幾類。該角度強調(diào)用戶與設(shè)備的交互體驗,相比之下,非交互式體驗中的用戶更為被動,所體驗內(nèi)容均為提前規(guī)劃好的,即便允許用戶在一定程度上引導(dǎo)場景數(shù)據(jù)的調(diào)度,也仍沒有實質(zhì)性交互行為,如場景漫游等,用戶幾乎全程無事可做;而在人——虛擬環(huán)境交互式體驗系統(tǒng)中,用戶則可用過諸如數(shù)據(jù)手套,數(shù)字手術(shù)刀等的設(shè)備與虛擬環(huán)境進行交互,如駕駛戰(zhàn)斗機模擬器等,此時的用戶可感知虛擬環(huán)境的變化,進而也就能產(chǎn)生在相應(yīng)現(xiàn)實世界中可能產(chǎn)生的各種感受。
如果將該套系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、多機化,使多個用戶共享一套虛擬環(huán)境,便得到群體—虛擬環(huán)境交互式體驗系統(tǒng),如大型網(wǎng)絡(luò)交互游戲等,此時的VR系統(tǒng)與真實世界無甚差異。
2、根據(jù)系統(tǒng)功能角度分類
系統(tǒng)功能分為規(guī)劃設(shè)計、展示娛樂、訓(xùn)練演練等幾類。規(guī)劃設(shè)計系統(tǒng)可用于新設(shè)施的實驗驗證,可大幅縮短研發(fā)時長,降低設(shè)計成本,提高設(shè)計效率,城市排水、社區(qū)規(guī)劃等領(lǐng)域均可使用,如VR模擬給排水系統(tǒng),可大幅減少原本需用于實驗驗證的經(jīng)費;展示娛樂類系統(tǒng)適用于提供給用戶逼真的觀賞體驗,如數(shù)字博物館,大型3D交互式游戲,影視制作等,如VR技術(shù)早在70年代便被Disney用于拍攝特效電影;訓(xùn)練演練類系統(tǒng)則可應(yīng)用于各種危險環(huán)境及一些難以獲得操作對象或?qū)嵅俪杀緲O高的領(lǐng)域,如外科手術(shù)訓(xùn)練、空間站維修訓(xùn)練等。
VR產(chǎn)業(yè)狀況:
在2015年到2016年的時候,全球掀起一輪VR/AR熱潮,隨著市場資本的推波助瀾,VR已經(jīng)成為眾多企業(yè)競相追逐的風(fēng)口,投資人和創(chuàng)業(yè)者紛紛擁入這個領(lǐng)域,谷歌、微軟、華為等巨頭也都發(fā)布了自己的相關(guān)產(chǎn)品。但是,那一輪熱潮并沒能使得VR/AR真正普及開來,大范圍進入到消費者的生活當(dāng)中。
不過,VR/AR是一個不可阻擋的發(fā)展趨勢,當(dāng)時的困境只是創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的必然過程,畢竟在千兆網(wǎng)絡(luò)以及5G網(wǎng)絡(luò)不成熟的情況下,VR產(chǎn)業(yè)遇到寒冬。所以,這些巨頭依舊在VR領(lǐng)域深耕著,一是繼續(xù)投入研發(fā),不斷優(yōu)化產(chǎn)品;二是積極推動產(chǎn)業(yè)上各個環(huán)節(jié)的發(fā)展,包括硬件的各種零部件,以及軟件方面的應(yīng)用;三是等待一個適合的時機,再次出擊。
華為為何此時推出?
華為在VR領(lǐng)域并非新人,2016年4月份的時候,華為發(fā)布了其第一代VR眼鏡“HUAWEI VR”。而2017年1月,華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東就表示,VR和人工智能對華為未來戰(zhàn)略至關(guān)重要。支持手機、電腦和Cloud V R三種平臺終端的華為VR2頭顯也已于2017年上市。
直到5G元年的2019年,華為正式提出AR/VR戰(zhàn)略。華為AR/VR產(chǎn)品線總裁李騰躍在今年8月表示,華為AR/VR戰(zhàn)略以手機為中心,讓用戶可以隨時將手機與AR/VR連接起來,實現(xiàn)端+云協(xié)同,構(gòu)建AR/VR領(lǐng)域差異化競爭力。
而VR經(jīng)歷了三年低潮之后,5G的到來有望改變技術(shù)發(fā)展這一現(xiàn)狀。5G的大帶寬、高速率可以提升其游戲體驗,而運營商也需要找到殺手級應(yīng)用富余的帶寬,推廣VR設(shè)備的需求很強。華為此時推出VR設(shè)備可以認為適逢其時。
雖然推出這款VR眼鏡只是華為初步試水,其用戶體驗和市場反響有待觀察。但華為作為國內(nèi)硬件產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo),此舉顯示出華為看好VR市場的前景,有望帶動VR產(chǎn)業(yè)快速增長。Nolo創(chuàng)始人張道寧預(yù)計,2020年國內(nèi)VR設(shè)備出貨量有望迎來數(shù)倍增長。
VR行業(yè)集中度高:
據(jù)拓墣數(shù)據(jù),2018年全球VR出貨量(不包括移動VR)為465萬臺,其中Sony、Oculus、HTC分別出貨200萬臺、90萬臺及60萬臺、從市占率來看,18年VR市場CR3為75%,前三名品牌Sony、Oculus(FB)及HTC的市占率分別為43%、19%及13%,其他品牌如Pico、大朋、創(chuàng)維、小派也推出了VR硬件設(shè)備。此外,VR產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟,眩暈感、輕量化、VR內(nèi)容等痛點被逐個擊破,大幅提高用戶硬件體驗感。
5G加速部署釋放VR活力:
5G定義下的eMBB(增強型移動寬帶)、mMTC(大連接物聯(lián)網(wǎng))以及URLLC(高可靠低延時通信)性能突破VR/AR發(fā)展瓶頸,VR/AR有望成為5G首批落地場景之一。5G商用牌照提前發(fā)布,疊加我國5G產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟,國內(nèi)5G部署進入全面沖刺階段,三大運營商5G規(guī)劃清晰,預(yù)計于19年合計建設(shè)9萬個5G基站,同時運營商也積極布局5G+云,拓展5G新運營/盈利模式,預(yù)計5G+云將打開VR/AR場景,持續(xù)釋放行業(yè)活力。
AR有望成為新一代信息交互平臺:
2015年~2016年VR/AR大熱,成為消費電子的一個亮點,但是在實際體驗時,暈眩感、分辨率低、體積大、價格貴等缺點卻使得AR\VR產(chǎn)品一直不瘟不火。時隔四年,隨著芯片、顯示技術(shù)、通訊手段、和算法等技術(shù)的不斷進步,AR/VR在 2019 年重新成為熱門話題,各大廠商又紛紛發(fā)力AR/VR領(lǐng)域,隨著5G的到來,AR/VR將成為最值得期待的應(yīng)用場景!5G時代可以通過云端計算,在邊緣云上做大量的處理,用高CPU/GPU做這種處理不會過多地消耗功耗,通過5G的快速連接可以迅速的傳到本地,將有力支撐用戶VR/AR產(chǎn)品體驗的提升。例如,未來AR辦公、AR購物、VR直播、遠程手術(shù)和虛擬課堂等將更加便利消費者的工作和生活。
VR產(chǎn)業(yè)鏈:
VR產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硬件、軟件、應(yīng)用、服務(wù)四大塊,AR 產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件部分主要包括光學(xué)設(shè)備、顯示設(shè)備、芯片、傳感器等,軟件部分包括數(shù)據(jù)采集(環(huán)境渲染、視頻捕獲、SLAM)、數(shù)據(jù)處理(3D 渲染、渲染引擎等)和系統(tǒng)平臺(操作系統(tǒng)、SDK)。
中游的硬件部分包括 3D Sensing、處理器模組、顯示模組等,軟件部分包括動作捕捉、眼動追蹤和語音處理等功能的開發(fā)。
下游則主要是各種AR 終端產(chǎn)品以及各種 AR 技術(shù)應(yīng)用的服務(wù)。