有效利用健康数据对于确保未来更快地获得新的创新疗法至关重要。在 Covid-19 疫情期间,全球领先的 RECOVERY 治疗试验取得了成功,这向我们展示了 NHS 的研究可以取得什么成就,并让我们看到了未来哪些研究可以变得更加常规。NHS 有很大机会成为早期研究和临床试验的更好合作伙伴,以患者和公众参与的强大精神为基础,使英国在以建立公众信任和支持创新的方式开展研究方面具有优势。
项目名称 研究细胞竞争潜在调节剂的作用 项目概要 细胞竞争是一种生物现象,在发育和成年期起着至关重要的作用,因为它确保组织保持体内平衡。细胞竞争类似于细胞规模上的达尔文进化论。当组织由具有不同相对“适应性”的细胞组成时,适应性更强或更适应的细胞(“赢家”)将淘汰适应性较差的“输家”细胞。毫不奇怪,这种现象被用于癌症等疾病,其中肿瘤细胞可以消灭正常细胞并因此在组织中定殖。尽管长期以来人们对细胞竞争一直很感兴趣,但我们仍然缺乏有关控制细胞竞争的分子机制的重要见解。我们最近在果蝇中创建了一种遗传工具,使我们能够通过在同一组织中生成具有不同适应性的细胞克隆来研究体内细胞竞争。这使我们能够潜在地破译控制细胞竞争的分子机制。利用该工具,我们分析了果蝇细胞竞争的两种范式,生成了“赢家”和“输家”细胞的转录组特征,并确定了在“赢家”和“输家”细胞中差异表达的基因,这些基因是细胞竞争的潜在新型调节剂,我们旨在在此项目中进行研究。
我的第一年重点是阐明我们现有的战略,包括一个简单但深刻的愿景:对每个人来说都是更健康的未来。然后,我们将结构与战略保持一致。Wellcome的现有结构并没有充分利用我们的战略,也没有使我们的人民能够对健康和研究产生影响。我们需要更加与我们的两种工作模式 - 发现和解决方案 - 以及我们投资研究,吸引人们和影响变化的方法(请参阅第10页)。因此,我们创建了新的部门,以涵盖我们在发现,解决方案,参与,影响力和权益方面的工作。这最后反映了我们的愿景和使命中明确的承诺,即通过我们的工作来提高公平的健康成果,以便每个人都可以在更健康的未来中分享。
其他合作伙伴包括基利菲县政府、内罗毕县政府、肯尼亚卫生部和乌干达姆巴莱地区转诊医院。该项目最初的重点是疟疾,这是当地儿童死亡的主要原因,但现在,它支持全球 14 个国家的疟疾控制项目。多年来,研究兴趣领域不断发展,已确定基因组学和传染病传播研究主题被添加到项目中。这旨在利用基因组工具来加强对传染病传播方式的了解,并为疫情控制措施提供信息。此外,该项目还寻求提供对宿主免疫和药物治疗耐药性演变的实时洞察。
基因组学项目和人类基因组学数据集在全球范围内偏向于欧洲血统的人群,通常位于全球北部,缺乏与基因组数据来自的社区社会人口统计学状况相关的信息。这对生物学理解,临床见解以及公平和包容性的科学实践产生了不利的影响。全球人类基因组数据中缺乏多样性反映了一组复杂的相互关联因素,包括但不限于结构性障碍以及社区和人群的信任和研究参与程度不同。
标题为“极端天气事件对非洲脆弱人群的心理健康的影响”,该项目将探讨洪水的数量和严重程度的增加和严重程度如何对资源贫乏的环境产生负面影响并加剧现有的健康挑战。该项目将在布基纳法索,肯尼亚,莫桑比克和南非实施。
提案请求(RFP)粘膜疫苗测定法和采样技术有关Wellcome和Novo Nordisk Foundation Wellcome的论文是政治和财务上独立的全球慈善基金会。我们支持科学来解决所有人面临的紧急健康挑战。Wellcome支持对生活,健康和福祉的发现研究,并面临三个全球健康挑战:心理健康,气候和健康和传染病。在2021年,惠康建立了传染病健康挑战,其视野是一个世界受影响最大的社区中不断升级的传染病。于1924年在丹麦成立,Novo Nordisk Foundation是具有慈善目标的企业基金会。基金会的愿景是改善人们的健康以及社会和地球的可持续性。基金会的使命是在预防和治疗心脏代谢和传染病的预防和治疗方面进行研究和创新,以及促进知识和解决方案以支持社会的绿色转变。Wellcome和Novo Nordick基金会正在共同委托该报告,以评估粘膜组织和相关淋巴组织中人类粘膜免疫反应,以评估人类粘膜免疫反应。
科学,领导,政策和倡导技能,以推动惠康前进。他的跨部门观点对于惠康的工作至关重要。我们希望科学对每个人都对健康产生最大的积极影响。这意味着资助研究人员和维持能力的环境,在这些环境中,他们能够追求伟大的想法,产生新的知识,并有可能在理解生活,健康和福祉方面取得突破。我们称通过雄心勃勃的雄心勃勃的假设追求发现研究研究,今年我很高兴与许多惠康基金会的科学家会面,这些科学家处于该领域的这类研究的最前沿。有几个人来并在惠康董事会会议上介绍,我也有机会与他们的内政机构中的研究人员见面,例如我们提供大多数资金的Wellcome Sanger Institute和Francis Crick Institute,并与他人合作提供资金。我们还支持研究和创新,以实现有助于解决健康挑战的特定目标。我们不能为每一项健康挑战做到这一点,这就是为什么我们选择通过传染病,心理健康以及气候和健康方面的战略计划来集中工作的原因。此外,我们为Wellcome Leap提供了资金,该Leap使用截然不同的研究资金模型来在看似不可能的短期线中产生创新的解决方案。我们也为我们对非洲和亚洲的研究计划的资金贡献以及对英国生物银行等研究的战略平台的支持感到自豪。
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Lucy Collinson 博士是一名电子显微镜专家,拥有微生物学和细胞生物学背景。她拥有医学微生物学学位和博士学位,并在医学研究委员会 (MRC) 分子细胞生物学实验室 (UCL) 和伦敦帝国理工学院与 Colin Hopkins 教授一起进行博士后研究,研究哺乳动物细胞中溶酶体相关细胞器的膜运输途径,使用光学和电子显微镜作为关键技术。自 2004 年以来,她先后在伦敦大学学院和英国癌症研究中心伦敦研究所管理一系列生物电子显微镜设施,该研究所于 2015 年成为新弗朗西斯克里克研究所的一部分。她与一支电子显微镜专家和物理学家团队一起,负责监督克里克研究所内 60 多个研究小组的 100 多个研究项目,对从蛋白质到整个生物体的多个尺度进行成像。她在显微镜和技术开发方面的兴趣包括体积电子显微镜、相关成像技术、低温显微镜、X 射线显微镜、图像分析以及显微镜设计和原型设计。她的团队正在利用公民科学收集数十万个电子显微镜图像注释,以训练深度机器学习算法,通过 Zooniverse 平台上的 Etch a Cell 项目自动识别电子显微镜图像中的细胞器。她与他人合作撰写了 100 多篇研究和评论论文,发表了 70 多场受邀和主题演讲,并担任 30 多个高级成像国际顾问委员会、小组和委员会成员。