基础研究–数字媒体工具包

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基础科学研究 帮助我们了解构成生物体的原理,机制和过程。通过基础研究,科学家试图回答有关生活如何运作的基本问题。例如,他们可以检查细胞如何相互交谈,蛋白质如何折叠或如何控制基因活性。从这项工作中获得的知识为帮助保护和改善人类健康的生物医学进步奠定了基础。

很难预测基础研究将如何给人类健康带来益处。发现与医学应用之间的界线可能很长且很难追踪。通过基础科学获得的基础知识通常会导致如何预测,预防,诊断和治疗疾病方面的意外突破。对特定疾病目标的研究(称为转化研究或应用研究)取决于广泛而多样的科学研究组合,从而为进一步的科学发现奠定了基础。

从长期来看,基础研究的投资回报是可观的;如果没有基础研究,在过去一个世纪中,减少人类患病和延长寿命的大部分收益是不可能实现的。

NIH的基础研究经费

很大一部分 NIH在生物医学企业中的使命和作用 是为了支持基础生物医学研究。基础科学研究的资金约占 NIH预算的51%.

最近对NIH资金的分析表明 NIH为已发表的研究做出了贡献 与2010年至2016年美国食品药品监督管理局(FDA)批准的210种新药中的每一种都有关联;该研究的90%是基础性研究,着眼于药物作用的生物学目标,而不是药物本身。

美国国立卫生研究院(NIH)的国家普通医学科学研究所(NIGMS)为该国大部分基本生物医学研究提供资金。但是所有 NIH研究所和中心 (IC)支持与其任务区域内的疾病,器官系统,生命阶段或人群有关的基础研究。

NIH IC的一些工作示例包括:

  • 美国国家癌症研究所(国立癌症研究所)在他们的基础上支持一项基础研究计划 癌症研究中心 其目的是加深对癌症生物学的了解,以便创造更好的疗法并有助于早期发现。
  • 国立精神卫生研究所的行为 大脑基础研究 为了寻找精神疾病的原因和治疗方法。
  • 美国国家过敏和传染病研究所进行和支持 基础研究 告知新的和改进的疫苗,诊断和抗病毒药物的设计。

基础研究与突破

突破性医学发现导致治疗和治愈的药物,是许多科学家长期进行的基础研究的结果。

突破的例子:

  • 快速发展的领域 癌症免疫疗法源自数十年的基础研究 研究免疫系统如何在分子水平上发挥作用。   
  • 研究人员在研究电场对细菌的影响后发现细菌没有正常分裂,因此产生了广泛使用的化学疗法药物顺铂。原因可以追溯到存在铂族化学物质, 开发了顺铂治疗.
  • 一项研究 微生物如何保护自己 导致了革命者的发现 基因编辑工具被称为CRISPR,在治疗许多目前无法治愈的疾病方面具有巨大潜力。
  • 核磁共振(NMR)图像的开发是为了帮助研究有关分子的物理,化学,电气和结构信息。现在,在医院中将相同的技术用于磁共振成像(MRI),使医生能够看到体内的组织和器官并诊断许多疾病。
  • 电子显微镜的新形式“ cryo-EM”的出现极大地缩短了可视化生物结构细节所需的时间。结构生物学的这场革命已经在改变药物设计。

更多例子 在NIH影响页面上。

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