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2016年10月28日,龙商众德董事王小野与创瑞九龙基金赴美考察团从克利夫兰飞往波士顿,在哈佛大学与美国东北大学进行了交流考察活动。
参加哈佛大学医学院活动
2016年10月28日,龙商众德董事王小野与创瑞九龙基金赴美团队前往波士顿第一站——哈佛大学医学院进行交流合作洽谈,双方探讨医疗行业未来发展趋势和投资机会。哈佛医学院负责教育的副院长 Stanley Y.Shaw 亲自给考察团队讲课。这在整个哈佛历史上都是极其罕见的。Shaw 院长给考察团讲解了数字医疗的现状与趋势,还讲到了微生物组对于疾病治疗和控制的妙用(克利夫兰医疗峰会今年十大医疗创新方向排名第一的技术就是微生物组相关技术)。
哈佛大学医学院在生物化学,细胞生物学,遗传学,病理学,微生物学,结构生物学等领域具有很高的地位,产生多位诺贝尔医学奖获得者,在世界范围内享有盛誉。
龙商众德董事王小野与哈佛医学院负责教育的副院长 Stanley Y.Shaw合影
创业分享
Shaw 院长之后是哈佛医学院的一位学生创业者 Shantanu Gaur跟我们分享医疗设备企业的创业过程。Shantanu从创业的角度出发,结合他们这八年来的创业经历,对整个医疗创业发展过程和趋势做了一个分享,都是凝结的精华,很受启发。
2016年10月29日,龙商众德董事王小野与创瑞九龙基金考察团赴美行程第五天。
清澈的查尔斯河(Charles River ) 蜿蜒而过,你可以沿河畔漫步,欣赏两岸的如画风景,看平静河面上的点点白帆和嬉戏的野鸭,感受波士顿这座城市独一无二的静美。你也可以乘坐波士顿海港游轮(Boston Harbor Cruise)畅游海湾,从水上见证波士顿的古今交错与迷人风情。
波士顿——美国东北部高等教育和医疗保健的中心,创建于1630年。是引发美国独立战争的城市,也是美国最古老最有文化价值的城市之一。
NEU新校区
早上九点抵达东北大学。首先参观的是还在施工的新教学大楼,1.8万方的面积,2亿美金造价(不包含教学设备),将近七万人民币一个平方,让人惊叹!
难怪亚太经合组织将生物技术教学点指定在这里。这个教学楼实在是漂亮,施工实在是精细,整个设计理念突出沟通优先的节奏,完全与国内相差甚大。左边用来教学右边可以做实验,两者之间可以直接交流。省去不必要的沟通步骤。负一楼有很多教学设备,不但有核磁共振,还有生物显微镜,可对单个分子进行研究。
以至于参观工地一点也不感觉乏味,反而只有对这个地方无尽的想象。其实这就是美学带来的好处。这里不仅仅是漂亮,更重要的是他们的学术精神和科技研发能力。
东北大学技术转移办公室
临近中午来到以:Lux, Veritas, Virtus 为校训的Northeastern University。
它包括一个国家科学基金(National Science Foundation, NSF)工程研究中心,一个NSF纳米材料制造,和两个NSF研究生综合性教育和科研训练项目。
我们将在东北大学全球技术转移中心学习并参与路演。在东北大学技术转移办公室(是东北大学的技术高地)九个项目与技术的发明人等待着我们。
项目略介
Ⅰ
专注于表皮癌的光动力化疗。一种全新的生物光学技术。创始人是一帮来自化学、物理、生物等领域的教授。注入药品到癌细胞位置,可以在荧光作用下清晰的看到极其细微零散的癌细胞(传统光照是很难看到细微残留癌细胞的),同时这个药品也是化疗药物。
相比于传统化疗药物,这个药对正常细胞的损害降低了十八倍,因此可以提高五十倍的剂量进行治疗,由此把猎杀癌细胞的效率由原来的3%提高到90%以上。
Ⅱ
红外光乳腺癌早期诊断+手机血氧仪及热成像仪。创始人是来自中国河南的学者,东北大学生物工程系助理教授,曾经在麻省总院工作十年。
乳腺癌的早期诊断主要依赖 X 光,但是 X 光的误诊率很高,很多时候甚至更多依靠医生的眼睛和经验,44%的病人是误诊或者漏诊。他们利用红光是其他颜色光穿透力的上千倍这个特点,用红外光精准检查细胞的血氧含量(恶性肿瘤生长十分迅速,因此血氧含量比正常细胞高),由此极大的提高早期乳腺癌诊断的准确率。在这个机器的配合下,X 光的检测能力极大的增强,从而能及时治疗并减少不必要的活检。
另外,这个团队还是基于光学的某些原理,研发出用于手机端的血氧仪和热成像仪,以应对第三世界贫穷国家无法及时检查患者的紧迫形势。
Ⅲ
分子影像级别的精准用药或生理指标指导设备。将纳米球打入表皮组织下面,通过外部设备照射纳米球位置,利用光强度显示出锂、碘、PH 值、血糖等十余种物质的精确数值。纳米球可持续一个月连续有效工作,完成使命后在体内降解。
Ⅳ
基因药物。这种药物其实是癌症药物的助理,让癌症药物能够容易并快速的杀死癌细胞。他们已经做到三点,
一、用病毒作为载体将基因药物送入细胞内(DNA 比细胞大);
二、通过化学修饰将基因药物的稳定性提高100倍;
三、DNA 只跟 DNA 产生作用而不跟蛋白质发生作用(通过一个高分子完成这个选择)。由此,基因药物关闭了癌细胞的排药开关,从而让癌症药物迅速杀死癌细胞(其实远没有这么简单,但是在这里我只能用最简单的方式阐述)。
Ⅴ
D项目其实是一个成熟的公司,但是最近他们正在研发一个3D生物打印技术。联合了四家世界顶级公司,分别在活细胞、打印机、打印方案及打印粘合材料上进行深度合作(每个公司负责一个领域),目前已经做到打印活细胞,目标是打印活器官(比如肝脏),用于人类的器官移植。
Ⅵ
A 项目是基于 LED 发光模块与光纤连接之间的优化技术。通过在 LED 模块和光纤连接处加入一个结构化棱镜,让散射光重新聚拢,从而将 LED 的发光效率由37%提高到87%。
而且可以让 LED 灯更轻、更强、更小(很多体内介入式的检测设备尤其需要有大的改进)。
Ⅶ
这个项目是化学系教授研发的,用于快速检测细菌成分。通过血液、尿液、唾沫等(10微升就够了),2分钟可以分析出体内细菌种类(不是检测细菌本体,而是检测它们散发的化学物质)。
我们都知道感染是细菌引起的,但是炎症爆发的时候我们并不知道是什么细菌引起的,这就需要对细菌进行一到两天的培育,才能确定细菌种类(儿童炎症如果等待两天,可能造成严重后果),但是炎症出来后又必须尽快用药杀死细菌。这就产生了巨大的矛盾。这个项目顺利的解决了这个矛盾,因为能在2分钟内检测出8种细菌,而人类95%的感染是由这8种细菌引起的。
Ⅷ
神经类药物。人类的脑子比身体其实更短命,如果人类的平均寿命达到95岁,那么50%的人会得老年痴呆。帕金森或阿兹海默症都是由于某种神经元衰退造成的,神经元由蛋白质构成,神经元的衰退其实就是蛋白质的变异,实际上是蛋白质的分子链断裂了。
而这个团队,找到了大约20种可以将蛋白质链接的分子链。目前已经做出产品,创始人自己在吃(有点像神农尝百草)。他们的实验室有一个可以称分子重量的设备(MIT 和哈佛没有,如果需要称分子重量,需要他们的帮助),用于检测蛋白质的重量(变异的蛋白质和正常蛋白质重量不同)。
Ⅷ
(这个项目保密!)虽然在这里描述得很简单,但是以上这些技术无一不是世界顶尖水平,背后是这些科学家到目前为止的学术血泪史。由衷的感谢和钦佩这些科学家为人类的幸福所作出的努力。我们的团队将会持续跟进这些项目以及未来可能接触到的其他项目,创瑞九龙一直将提高中国人均寿命和幸福指数当成我们最重要的使命(目前还管不到全球)
如果中国的病人能够在我们的帮助被救助被治疗,将是我们这一生莫大的幸福!
精彩瞬间
Northeastern University。
讲座中
集体合影
讲座后一起游览了如今美国乃至全世界最大、最富、最有名望,也最具权威的管理学校——哈佛大学。
校内一角
John Harvard铜像
正在万圣节预热的学生与考察团全体合影
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