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Search: #近视

  1. 多族群研究揭示近视新基因,预测模型或助早期干预

    近视是全球常见的视力问题,影响超过一半人口,可能导致视力模糊甚至失明。科学家们一直在探索其背后的遗传机制,最新研究通过多族群基因组分析,为这一难题提供了新线索。

    研究团队对欧洲、东亚和非洲人群的基因组数据进行了分析,共识别出932个与屈光不正相关的变异体,其中241个是新发现的。通过精细定位,确定了16个高置信的潜在因果变异体,并指出23个与眼发育相关的基因可能参与其中。更重要的是,他们构建的增强型多基因预测模型解释了21.4%的屈光不正变异,能有效区分近视的起始、进展和严重程度,预测高风险人群的AUC达0.806。

    这一发现不仅丰富了屈光不正的遗传图谱,更展示了多基因预测在临床上的应用潜力,可能帮助识别高危人群并采取早期干预措施。不过,研究仍需更多样本验证,且不同族群的覆盖可能影响模型的普适性。

    基因决定近视?看来以后可以提前测风险了😂


    来源:Nature genetics

    #近视 #基因组关联研究 #多族群分析 #屈光不正 #遗传预测

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  2. 视力矫正新革命:电极“按摩”一分钟,近视或可逆转?

    眼睛的角膜是光线进入眼球的第一道“镜片”,其曲度决定了我们能否看清世界。传统激光手术通过切削角膜来矫正视力,而一项名为“机电重塑”(EMR)的新技术,有望在不切削任何组织的情况下,仅用一分钟的温和电流就重塑角膜

    该技术由美国西方学院与加州大学尔湾分校的科学家研发。它利用一个铂金电极接触镜向主要由胶原蛋白构成的角膜施加微弱电流,电流会暂时改变角膜组织的酸碱度,使其变得柔软可塑,以便按照预设的模具重塑。这与 LASIK 手术的切削原理完全不同,避免了对眼球结构完整性的改变。

    在对离体兔眼球的实验中,该方法成功使角膜产生了 -3.12 屈光度的改变,达到了矫正近视的效果。尽管前景广阔,但该技术仍处于早期阶段,需通过详尽的活体动物研究验证,距离临床应用尚有时日,但为未来的视力矫正提供了全新可能。

    建议改名叫“角膜烫头”,一分钟定型,效果持久。🤓


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    #视力矫正 #机电重塑 #近视
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