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【申请案例】海本背景获得NTU硕士录取
南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大(NTU),是新加坡的一所世界著名研究型大学。南大是环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、新工科教育国际联盟成员,全球高校人工智能学术联盟创始成员、AACSB认证成员、国际事务专业学院协会(APSIA)成员,也是国际科技大学联盟的发起成员。作为新加坡的一所科研密集型大学,其在纳米材料、生物材料、功能性陶瓷和高分子材料等许多领域的研究享有世界盛名,为工科和商科并重的综合性大学,我需要开拓全球性的视野#北京·清华大学本部[地点]#
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NTU研发 | 开发新的3D模型研究血管疾病
来自新加坡南洋理工大学(南大)和陈笃生医院 (TTSH) 的科学家和临床医生团队共同研发了一个人体动脉血管壁的三维(3D)模型。
这种被称为“动脉壁芯片”的新型芯片,将有助于研究动脉粥样硬化症状,即胆固醇和炎症细胞在血管壁上形成斑块,导致血管变窄和血流收缩,进而导致心血管疾病。
心血管疾病约占全世界死亡人数的32%,每年夺走约1790万人的生命。在新加坡,2020年约有6990人死于心脏病或中风,约占总死亡人数的三分之一。(数据来源:WHO)
这个3D模型就像一个三明治。它包括血管平滑肌细胞的3D培养,在中间的软凝胶层以及在心脏和血管内部排列的内皮细胞层。最后一层控制血液和周围组织之间的分子交换。
团队使用这种微流控芯片来模拟动脉壁的横截面,研究氧化应激对血管的影响。氧化应激通常是由高胆固醇(高脂血症)和炎症等疾病引起的。当自由基和抗氧化剂失衡时,人体就会产生氧化应激。自由基是在身体的自然代谢中产生的,而抗氧化剂则通过中和这些自由基来保护细胞和组织。
研究论文于6月发表在芯片实验室,研究发现氧化应激增加,平滑肌细胞在动脉中层向内移动,导致炎症在动脉的内皮细胞层内部。在动脉粥样硬化过程中,内皮层的“坏胆固醇”或低密度脂蛋白胆固醇和免疫细胞(白细胞)也会增加,从而导致血管硬化和斑块生长。
这是首次在3D环境下观察到的上述效应,因为此前对动脉粥样硬化的研究都只是使用动物模型或二维(2D)细胞培养进行的,这些研究并不能完全揭示平滑肌细胞和内皮层之间的相互作用。
这一发现是由南洋理工大学机械与航空航天工程学院助理教授Hou Han Wei和陈笃生医院内分泌学高级顾问、李光前医学院副教授Rinkoo Dalan带领的跨学科团队、与南大材料科学与工程学院助理教授Dalton Tay等共同合作完成的。
该研究的资深作者、同样身为南大李光前医学院教员的Hou Han Wei助理教授说:“我们新的‘动脉壁芯片’模型可以帮助临床医生更好地了解动脉粥样硬化开始时血管功能障碍的基础生物学和条件,及其进展中所涉及的不同过程,从而可以制定出早期干预动脉粥样硬化的新策略。”
作为研究的一部分,该团队测试了两种化合物,维生素D和二甲双胍(一种常见的糖尿病药物),并表明它们可以帮助防止平滑肌细胞迁移和免疫细胞黏附,这是动脉粥样硬化的两个关键过程。在未来,新的药物化合物和分子也可以用动脉血管壁芯片来测试,以评估它们在预防氧化应激影响或平滑肌细胞逆向迁移方面的有效性。
Dalan副教授表示,在所有心血管疾病导致的死亡中,58%发生在亚洲(数据来源:GBD 2019 Study, ScienceDirect), “尽管在治疗方面取得了显著进展,但与动脉粥样硬化相关的死亡率和发病率仍然很高。在患有糖尿病和高血压等多种疾病的典型患者中,了解动脉粥样硬化的疾病机制和过程的需求尚未得到满足。这种动脉血管壁芯片的开发使我们能够研究不同条件下动脉粥样硬化的过程、治疗方案以及药物组合可能产生的影响,这将具有广泛的应用前景。”
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来自新加坡南洋理工大学(南大)和陈笃生医院 (TTSH) 的科学家和临床医生团队共同研发了一个人体动脉血管壁的三维(3D)模型。
这种被称为“动脉壁芯片”的新型芯片,将有助于研究动脉粥样硬化症状,即胆固醇和炎症细胞在血管壁上形成斑块,导致血管变窄和血流收缩,进而导致心血管疾病。
心血管疾病约占全世界死亡人数的32%,每年夺走约1790万人的生命。在新加坡,2020年约有6990人死于心脏病或中风,约占总死亡人数的三分之一。(数据来源:WHO)
这个3D模型就像一个三明治。它包括血管平滑肌细胞的3D培养,在中间的软凝胶层以及在心脏和血管内部排列的内皮细胞层。最后一层控制血液和周围组织之间的分子交换。
团队使用这种微流控芯片来模拟动脉壁的横截面,研究氧化应激对血管的影响。氧化应激通常是由高胆固醇(高脂血症)和炎症等疾病引起的。当自由基和抗氧化剂失衡时,人体就会产生氧化应激。自由基是在身体的自然代谢中产生的,而抗氧化剂则通过中和这些自由基来保护细胞和组织。
研究论文于6月发表在芯片实验室,研究发现氧化应激增加,平滑肌细胞在动脉中层向内移动,导致炎症在动脉的内皮细胞层内部。在动脉粥样硬化过程中,内皮层的“坏胆固醇”或低密度脂蛋白胆固醇和免疫细胞(白细胞)也会增加,从而导致血管硬化和斑块生长。
这是首次在3D环境下观察到的上述效应,因为此前对动脉粥样硬化的研究都只是使用动物模型或二维(2D)细胞培养进行的,这些研究并不能完全揭示平滑肌细胞和内皮层之间的相互作用。
这一发现是由南洋理工大学机械与航空航天工程学院助理教授Hou Han Wei和陈笃生医院内分泌学高级顾问、李光前医学院副教授Rinkoo Dalan带领的跨学科团队、与南大材料科学与工程学院助理教授Dalton Tay等共同合作完成的。
该研究的资深作者、同样身为南大李光前医学院教员的Hou Han Wei助理教授说:“我们新的‘动脉壁芯片’模型可以帮助临床医生更好地了解动脉粥样硬化开始时血管功能障碍的基础生物学和条件,及其进展中所涉及的不同过程,从而可以制定出早期干预动脉粥样硬化的新策略。”
作为研究的一部分,该团队测试了两种化合物,维生素D和二甲双胍(一种常见的糖尿病药物),并表明它们可以帮助防止平滑肌细胞迁移和免疫细胞黏附,这是动脉粥样硬化的两个关键过程。在未来,新的药物化合物和分子也可以用动脉血管壁芯片来测试,以评估它们在预防氧化应激影响或平滑肌细胞逆向迁移方面的有效性。
Dalan副教授表示,在所有心血管疾病导致的死亡中,58%发生在亚洲(数据来源:GBD 2019 Study, ScienceDirect), “尽管在治疗方面取得了显著进展,但与动脉粥样硬化相关的死亡率和发病率仍然很高。在患有糖尿病和高血压等多种疾病的典型患者中,了解动脉粥样硬化的疾病机制和过程的需求尚未得到满足。这种动脉血管壁芯片的开发使我们能够研究不同条件下动脉粥样硬化的过程、治疗方案以及药物组合可能产生的影响,这将具有广泛的应用前景。”
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2021年8月28日 - 2022年2月28日
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申请要求:任何学科的良好学士;良好的中英文沟通能力,雅思/托福;良好的GMAT或GRE;工作经验不是必需的,但有工作经验的申请人会得到优先考虑。
学费:80600新
申请费:100新
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