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在生物医药领域自由驰骋

来源:  发布时间:2017-03-24

——记暨南大学生命科学技术学院细胞生物学系研究员汪炬

本刊记者  范国轩

 

目前,不同行业、不同组织对生物医药领域的定义和圈定的范围并不统一,甚至不同人的观点也常常大相径庭。综合应用生命科学与工程科学的原理和方法,从工程学角度在分子、细胞、组织、器官乃至整个人体系统多层次认识人体的结构、功能和其他生命现象,从而研究用于防病、治病、人体功能辅助及卫生保健的人工材料、装置和系统技术,是生物医学最为广泛也是最重要的应用。

暨南大学生命科学技术学院细胞生物学系研究员汪炬博士在生物医药领域已探索多年,从初入生物医学大门的青涩到一步步的学习与成长,汪炬博士感到研究氛围正在从冷清变得热情,也迎来了生物医学最好的时代。

 

潜心生物医药

 

丰富的学习与实践经历是充实人生的必修课,汪炬也在自己的必修旅程中找到了科研的方向、生活的目的。从小就勤奋好学的汪炬对自己要求很严格,高中时因为学习成绩优异,她有机会被保送到华东师范大学化学系学习,这在任何人看来都是不容错失的机遇,可汪炬因为父亲的一句“以你的成绩可以考得更好”而受到深深地鼓舞,放弃了这次难得的机会选择参加高考。最终,汪炬考入华南农业大学农业生物系,并不如意的结果让她陷入了短暂的低沉,但后来她发现华农一批著名老科学家如李明启教授、肖敬平教授等在光呼吸方面研究颇有成就,学识渊博,使她终生受益,收获良多。大学毕业后,汪炬选择到暨南大学水生生物研究所继续深造。

“我对生物一直抱有浓厚的兴趣,喜欢自己看书琢磨,这种学习方式拓宽了科研的维度与思考的深度”,汪炬谈及自己的经历时说道。她从暨南大学毕业后到大型医药公司——广东天普生化医药有限公司研究所任研究所生化室主任多年,在蛋白质纯化和包涵体复性及放大工艺方面积累了丰富的实践经验,对分子生物学及蛋白质重组表达技术上也有了自己独到的见解。

“初到公司质检部时,团队成员的成熟与优秀让我感到压力很大,责任感是我最大的动力,也逐渐对自己有了信心。”汪炬说道。认真负责的检测过程令大家都很信服,得到了领导的认可,随后便调到研发部进行凯力康、乌司他丁等新药研发,但汪炬并没有得到满足,永远都前进在路上是汪炬一直在践行的人生格言。她曾这样描述当初的心路历程:“从学生到步入社会工作后,给我很大的感触。责任心是任何时刻都不能放下的,像我在检测治疗心梗等疾病的药物安全性及活性时,一定要做到百分之百的准确,不能有一丝马虎。”这份责任心也一直伴随汪炬度过一次又一次检测与实验。

暨南大学生物工程研究所一直以做FGF信号在业内闻名,但在当时的大环境下,政策支持、社会关注让相关研究变得炙手可热。汪炬也加入了FGF信号研究的大浪潮中,但是十多年一直在这一领域耕耘的次数并不多。“后来很多人劝我放弃对FGF信号的研究,但实际上,我内心还有很多想法没有实践,我只想跟着自己的心走,所以并不太在意其他说法。”回首过往,汪炬认为当初的坚持与积累是必须也是必要的一步。

FGF信号是由细胞因子、受体以及下游的一部分信号分子组成,在生物学领域里是个庞大的家族。仅仅细胞因子就多达23种,除受体外还存在一种辅受体。每种细胞因子可能和23种受体进行结合,而且有多种形式来调控靶基因的表达,如激活膜上受体,通过内吞进入细胞核进行转录调控。“FGF信号整体复杂多变,在各种生理活动中发挥重要作用,因而有着广泛的应用。”汪炬说道。

 

重要成果的新应用

 

汪炬长期钻研于FGFEGFBMP等细胞因子信号通路,并通过挖掘其复杂的表达调控以及在疾病中的功能,来研究开发创新药物。

目前,汪炬及其团队已经研发出全新基因克隆重组蛋白ED-1EP-II、生长因子EGF和多种小分子多肽,并拥有多项国际及国内专利。纯度高、活性高、无毒副作用等新一代生物制剂的特色也让这些因子成为科研工作者和制药的研究热点。其中,重组蛋白ED-1和小分子多肽通过作用于受体酪氨酸激酶,具有显著的修复皮肤疤痕、祛斑、美白的效果;重组蛋白EP-II针对皮脂腺细胞进行调控,是目前最领先的治疗痤疮成分,且有突出疗效;除此之外,细胞生长因子EGF可以有效改善肤质,修复皮肤缺陷和美白;同时,用于治疗肺癌、肺纤维化以及银屑病的重组蛋白原创药物也正在临床前研究阶段。

值得一提的是,汪炬带领团队通过国家科技部“十一五”新药创制重点项目“广谱抗肿瘤新药——tsFGFR2的研究与开发”项目研究显示,ED-1具有明显的成药性,并具有完全的自主知识产权。其中对于非小细胞肺癌等疾病具有显著的疗效,可同时抑制肿瘤增殖、转移以及纤维化。众所周知,成纤维细胞生长因子能够促进纤维细胞的有效生长,和肿瘤也有着密切联系,在肿瘤发生、发展及肿瘤转移等各个环节都起到关键作用。汪炬介绍其作用形式分有自分泌和旁分泌两种,自分泌可理解为成纤维细胞分泌出FGF因子,反之又会结合成纤维细胞的生长因子和受体再次作用于成纤维细胞;而旁分泌则指FGF因子可能仅作用于表皮细胞从而促进表皮的生长。

FGF信号与血管钙化、糖尿病、骨质疏松、抑郁症、神经退行以及损伤修复等均有密切关系,但如何通过FGF信号的激活或抑制,在分子水平上阻断过度激活的信号对机体的损伤,或者加强其中的有利信号促进机体的健康,还要进行大量细致的基础研究和艰苦的药物研发过程。”汪炬表示。

来到暨南大学以来,除了繁重的科研工作,汪炬还在培养学生上下了一番功夫,她格外注重提高学生科研的责任心,在研究生期间,她首先培养学生的责任感并严格要求实验结果的可重复性以及结果的质量。汪炬还提到由于学生大部分在本科都没有经过系统的科研训练,在做研究时往往会遇到很多困难,但在经历一次次失败和改进后就不会再惧怕实验结果的不尽如人意,反而实验的成功则会激发对科研的兴趣。“我一直倡导学生不仅要学会最前沿分子生物学与细胞生物学实验操作技能,还要培养独立的科研思维,同时也能够发现问题、解决问题,使个人素质得到全面的提升”。汪炬说道。

作为一名女性科研工作者,家庭对于汪炬也是必不可少的,但她往往能够抽出大部分时间进行科学研究。“坚持,是科研路上一个不可缺少的代名词,枯燥的实验、繁琐的数据都要靠坚持才能焕发新生”,汪炬提到在科研路上“坚持”二字对她意义非凡。

“唯有热爱能抵岁月漫长”,这是在面对无数次艰难困苦和失败时支撑汪炬走下去的信念,她也一直在漫长的科研道路上,唯以热爱,坚守初心。

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2024年3月

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