如何从根本上找到近视成因,在关键节点、关键行为、关键环境上, 为“靶向”地建立近视防控公共卫生体系?
近日,“近视预防适宜技术研发与应用研讨会”在. 遗传学技术的成熟与发展,从分子生物机制层面对近视成因正不断取得新发现。
. 靶向基因生物光子研究中心创始人乌林奇博士介绍研究成果。
. 靶向基因生物光子研究中心创始人乌林奇博士表示,此举为近视可防、可控、
近视成因三大“新发现”
全. 范围,特别是在. ,近视大流行的成因到底是什么?. 靶向基因研究人员历时5年多,发现三个全新线索。
. 、0-5岁婴幼儿远视储备关键期,长时间仰视有害LED灯,形成DNA光损伤,造成早期近视甚至弱视。
第二、一些孩子出生后完全依赖脱脂奶粉喂养,与视力发育密切相关的脂溶性维生素A、D、E、K等,以及其它重要的视神经、睫状肌、巩膜等营养素严重摄入不足,影响眼组织正常发育与功能。
第三、农作物施用大量农药、化肥,造成芳香族氨基酸比重大幅减少,影响视觉依赖性信号蛋白生成。
另外,幼儿阶段过早、过多参加读写课程、户外运动减少、甜食摄入过多等都容易造成近视。
国内. 眼基因测序芯片获批
为了提早发现近视遗传因素,探寻视力营养不良或营养代谢障碍问题,由里斯本大学学院公共卫生学、哈佛眼科学、心理学、法国路梅尔大学神经学专业毕业的海归博士组成核心研发团队,在. 盐田建立了国内. 家生物光子与靶向基因研学中心。
同时,联手国内清华大学、. 大学遗传学学术背景的专业人才,从营养基因组学入手,深入研究了305个与视力发育相关的基因,多达1435个SNP位点,较 终研发出国内. 个眼基因测序芯片,并获得. 相关知识产权保护。
研发人员认为,角膜是眼组织中没有毛细管的部位,泪液是. 形角膜、角膜膨出、导致屈光不正、近视散光。
基于ROS活性氧自由基损伤DNA的原理与干预技术,. 靶向基因推出了营养舒眼笔,通过按摩眼周血管丛、神经丛、泪腺丛、肌肉丛、淋巴丛,促进微循环,补充眼部必须的营养素,保障眼部健康的新陈代谢与发育。. 知识产权局、. 方式 予以知识产权保护。
2020年7月,.
40秒补光可提高 视力1-6行
研究人员发现,长期生活于室内LED灯光环境,经常使用手机,蓝光不仅会造成视网膜损伤,蓝光的模糊色差,还会导致眼睛聚焦能力、睫状肌调节的敏感度下降,视网膜上视觉细胞的光敏、色敏功能,也会出现退行。
研究人员对生物光子装备进行深入探索,发现某些特定光谱,不仅对视觉蛋白有激活作用,而且对细胞能量代谢有正向影响。而且发现生物光子与分子营养协同,对一些基因的启动、分子营养的吸收与利用、眼轴长度发展都有重要影响,这为找到近视治疗的新途径提供了全新的视角。
在靶向基因生物光子实验室,近视或老视体验者均能在40秒之内,感受到视力水平的 改善,视物 清晰、颜色 鲜艳,对照视力表能多看1-6行字。
作为重要研究成果,2020年. 知识产权局正式受理了矫治视蛋白基因相关眼部疾病的生物光子技术发明专利申请。
已经着手启动临床数据采集,并将在. 药品监管局医疗器械技术审评检查大湾区分中心申报二类医疗器械资质。
健康情报局
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