第1章入住基地
踏入这座基地的医学部分,首先映入眼帘的是一片葱郁的绿色园林,其间错落有致地分布着几座造型独特、充满现代感的建筑
阳光透过半透明的智能玻璃幕墙,洒在光洁的大理石地面上,形成一片片柔和的光影
基地的核心建筑——诊疗中心,内部宛如一座精密运转的科学殿堂
大厅中央,一座巨大的全息投影设备正在展示人体的三维结构,医生与患者可以通过手势和语音指令,轻松地查看身体各个部位的详细信息
诊疗室里,配备了最先进的无接触式检测设备,患者只需站在特制的平台上,就能在数秒内完成全身扫描,各项生理指标会即时显示在环绕式的屏幕上
基因测序仪、高分辨率显微镜等高端仪器有序排列,它们与全球顶尖的医学数据库相连,可随时进行数据比对和分析,为精准诊断提供有力支持
紧邻诊疗中心的是研究中心,这里汇聚了世界一流的医学科研团队
实验室中,量子计算机正在高速运算,模拟药物分子与靶点的结合过程,大大加速了新药研发的速度
干细胞培养室里,科学家们在微观世界中精心培育着具有再生功能的干细胞,这些干细胞有望攻克许多目前难以治愈的疾病
在康复区域,有模拟各种自然环境的康复舱,患者可以在其中接受虚拟现实辅助的康复训练,仿佛置身于真实的森林、海滩或山地场景中,身心得到全方位的放松和恢复
同时,智能康复机器人会根据患者的恢复情况,实时调整训练方案,提供个性化的康复指导
郁夏染不慌不忙的在其中漫步,没有丝毫的紧张
没过多久,手腕上的环形通讯器的响声打断了她的思绪
这个手环是基地内统一配送的,除了这个手环外,其余的一切电子产品不得进入基地
郁夏染看到是这个基地的主人——与她有约定的那位“先生”——ryanjohnson(瑞安·约翰逊),给她打来的电话
“有什么事吗?”
手环有同声传译,郁夏染没必要说外语
“areyoustillusedtolivinghere?”
“没什么不习惯的”
“good.ihopeyoucanfinishthetaskassoonaspossible.sowe'reallhappy”
“没什么事就不要联系我了,我接下来要专心研究了”
郁夏染说着,走向自己的办公室
对于这个人她是心存感激没错,但直觉告诉她,最好离这个人远一点
当初答应他的条件是研究能治愈渐冻症的手段
渐冻症,医学上称为肌萎缩侧索硬化(als),是一种慢性、进行性神经系统变性疾病
渐冻症的病因至今尚未完全明确,可能与遗传因素、基因突变有关,约5%-10%的病例为家族性渐冻症,有明确的基因突变
一些环境因素如重金属中毒、长期接触杀虫剂、病毒感染等,也可能在疾病的发生发展过程中起到一定作用
此外,自身免疫反应异常以及兴奋性氨基酸毒性作用等也被认为与渐冻症的发病机制密切相关
肌肉无力和萎缩:通常从一侧肢体开始,逐渐蔓延到其他肢体,表现为肢体活动不灵活、肌肉逐渐萎缩,影响患者的运动功能,导致行走困难、肢体无法正常抬起等
肌肉痉挛和束颤:患者的肌肉会出现不自主的痉挛和束颤,可在安静状态或活动时发生,尤其是在疾病进展期更为明显
吞咽困难和言语障碍:随着病情发展,会累及咽喉部肌肉,导致吞咽困难、饮水呛咳,同时患者的言语也会逐渐含糊不清,严重影响患者的进食和交流能力
呼吸困难:晚期患者的呼吸肌会受到影响,出现呼吸困难,这是导致渐冻症患者死亡的主要原因之一
主要是由于运动神经元的变性死亡,导致神经信号传递受阻,无法正常支配肌肉运动,从而使肌肉逐渐萎缩和无力。
其中,上运动神经元和下运动神经元的损伤在疾病的发生发展过程中起着关键作用,上运动神经元的变性会影响大脑对运动的控制,下运动神经元的损伤则直接导致肌肉失去神经支配
目前尚无单一的特异性诊断方法,主要依据患者的临床表现、病史、体格检查以及一系列的辅助检查进行综合判断。
常见的辅助检查包括肌电图检查,可发现肌肉的失神经改变;神经传导速度测定,有助于判断神经功能是否受损;磁共振成像(mri)等影像学检查,可排除其他可能导致类似症状的疾病;同时,还可能进行血液检查、腰椎穿刺等,以进一步明确病因和病情
药物治疗:目前唯一被美国食品药品监督管理局(fda)批准用于治疗渐冻症的药物是利鲁唑,它可以通过抑制谷氨酸的释放等机制,延缓病情进展,但并不能完全治愈疾病。
对症治疗:针对患者出现的吞咽困难、呼吸困难、肌肉痉挛等症状,进行相应的对症治疗,如使用鼻饲或胃造瘘等方法解决进食问题,使用呼吸机辅助呼吸,使用肌肉松弛剂缓解肌肉痉挛等,以提高患者的生活质量,延长生存期。
渐冻症的预后较差,患者的平均生存期一般为3-5年,但也有部分患者生存期可超过10年。
疾病的进展速度因人而异,与患者的年龄、发病部位、病情严重程度以及是否及时治疗等因素密切相关
而星源集团的前继承人,瑞安·约翰逊的大儿子瓦利德·约翰逊身患渐冻症并不是秘密
而且大概率上,渐冻症的基因存在于他们家族内
郁夏染能被看中,是因为她对于这个病症确实有想法
倒不如说她是故意展示自己的才华来获得交易的价值的
郁夏染的设想是基于纳米机器人的渐冻症治疗设想
制造一种超微型纳米机器人,其体积微小至能够在人体的血管与神经组织中自由穿梭
这些纳米机器人具备多种先进功能:首先,它们搭载有高精度的生物传感器,能够精准识别运动神经元,区分健康与病变的细胞;其次,配备有强力的修复工具,例如可释放特定的生长因子与神经保护物质,刺激受损运动神经元的再生与修复;再者,纳米机器人拥有高效的能量转换系统,可利用人体自身的生物能或外部微弱的磁场能维持运转,确保在人体内长期工作
通过静脉注射将大量纳米机器人引入人体血液循环系统。借助纳米机器人的导航系统与生物传感器,它们能够迅速锁定渐冻症患者病变的运动神经元所在位置。一旦到达目标区域,纳米机器人释放携带的神经营养药物与基因编辑工具,对病变神经元进行针对性治疗,修正基因突变或补充缺失的蛋白质