諾貝爾生理學或醫學獎回顧

2020-11-29 騰訊網

諾貝爾獎(瑞典語:Nobel priset;英語:Nobel Prize)根據諾貝爾1895年的遺囑而設立。包括五個獎項:物理學獎、化學獎、和平獎、生理學或醫學獎和文學獎,旨在表彰在這五個領域「對人類作出最大貢獻」的人士;以及瑞典中央銀行1968年設立的諾貝爾經濟學獎,用於表彰在經濟學領域傑出貢獻的人。

在今年諾貝爾獎出爐之際,有態度的梅斯呼吸整理了2010-2019年的諾貝爾生理學或醫學獎。

整整10年

超長時間線盤點

啥都別說了

先比個心

2019年

獲獎者:小威廉·凱琳(William G. Kaelin),彼得·J·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)和格雷格·L·塞門扎(Gregg L. Semenza)

獲獎研究:揭示細胞感知和適應氧氣供應的機制

DOI:10.1016/j.gendis.2019.10.006

獲獎細節:研究人員發現了一種分子機制,可以調節基因的活性以應對不同水平的氧氣。

研究人員所做的開創性工作為理解氧氣傳感的分子機制鋪平了道路,並且開闢了專注於哺乳動物氧氣感應的重要研究領域。目前正在進行重大努力,開發治療策略,以治療人類疾病,如貧血、冠心病、炎症性腸道疾病和癌症。

William G. Kaelin,Peter J. Ratcliffe和Gregg L. Semenza

2018年

獲獎者:James P. Allison和Tasuku Honjo

獲獎研究:通過抑制負免疫調節治療癌症

獲獎細節:研究人員對一種可調節免疫系統的蛋白進行研究,發現釋放免疫細胞能攻擊腫瘤,並將這一概念發展成癌症患者的新療法。

此研究開創了一個新領域,至少有三個正在進行的研究領域可能會幫助我們獲得新的免疫學基礎知識,以及針對癌症和其他免疫性疾病的全新免疫療法:

一. 其他共抑制信號通路,如HVEM-BTLA和Galectin-9-TIM3,正用於癌症和其他疾病的研究;

二. 將免疫檢查點封鎖與其他免疫治療方案或其他標準的護理方案相結合,以更有效地消除原發癌症和轉移;

三, 其他類型的癌症免疫療法以及使用新抗原的癌症疫苗近年來取得了重大進展,並在臨床上顯示出希望。

James P. Allison和Tasuku Honjo

2017年

獲獎者:Jeffrey C. Hall,Michael Rosbash和Michael W. Young

獲獎研究:控制晝夜節律的分子機制

DOI:10.1016/j.bj.2018.02.003

獲獎細節:研究人員通過果蠅研究揭示時鐘工作機理。1984年,他們鑑定出一種編碼蛋白質的基因,該蛋白質在夜間積累,但在白天降解。他們還鑑定了其他蛋白質,這些蛋白質構成了果蠅細胞中自我調節生物系統的一部分。

為研究人員進一步發現更多的基因和蛋白質鋪平了道路,最終建立了所謂的轉錄翻譯反饋環(TTFL)模型,用於產生周期約24小時的自主振蕩器。已經證明相同的原理適用於其他動植物。

Jeffrey C. Hall,Michael Rosbash和Michael W. Young

2016年

獲獎者:Yoshinori Ohsumi

獲獎研究:發現了自噬機制

DOI:10.1007/978-3-642-00302-8_1

獲獎細節:進行了一系列突破性的酵母實驗後,研究人員發現了自噬並鑑定了對該過程有重要作用的基因。直到1990年代初,這一過程的機制才被廣泛了解。為更好地理解細胞處理營養不良和感染的能力,某些遺傳性和神經性疾病的病因以及癌症機制奠定了基礎。

自噬作為真核生物中一條保守的細胞降解途徑,在各種類型的應激條件下對細胞具有保護作用。自噬缺陷已經與人類疾病聯繫在一起,這表明了它至關重要的生理意義。隨著更多選擇性自噬類型的出現,對自噬具體性質的持續研究變得越來越重要,酵母仍然是解決這些問題的有力系統。對自噬相關途徑的進一步研究將有助於我們理解這些途徑的分子機制和調控,並可能使自噬在治療上的實際應用成為可能。

Yoshinori Ohsumi

2015年

獲獎者:WilliamC.Campbell 和SatoshiŌmura

獲獎研究:發現了因線蟲導致的寄生蟲感染的新型療法

獲獎細節:線蟲模型是快速可靠的工具,可以用來研究補體和細胞外基質蛋白在感染反應中的作用。

河盲症和象皮病是由微小的蠕蟲引起的。河盲症導致角膜感染引起失明;象皮病引起慢性腫脹。1978年,SatoshiŌmura成功地培養出一種可以產生抑制其他微生物生長的物質的菌株。William C.Campbell從該菌株中純化了一種阿維菌素,被證明對抵抗河盲症和象皮病有效。

William C.Campbell 和SatoshiŌmura

獲獎者:屠呦呦

獲獎研究:發現了一種針對瘧疾的新型療法

獲獎細節:在1970年代,經過對傳統草藥的研究,屠呦呦發現了青蒿素,解決了長期困擾的抗瘧治療失效難題,為中醫藥科技創新和人類健康事業作出巨大貢獻。

青蒿素獲得諾貝爾獎是所有中國科學家的榮譽,傳達了對傳統和祖傳知識的深切敬意。作為中西醫結合的專家,這位科學家將該獎項視為中醫實踐的國際科學認可。

屠呦呦

2014年

獲獎者:John O'Keefe,May-Britt Moser和Edvard I. Moser

獲獎研究:發現了構成大腦定位系統的細胞

DOI:10.1016/j.neuron.2014.12.009

獲獎細節:他們發現了一種對於確定靠近海馬體(位於大腦中部的區域)的位置有重要作用的細胞。研究發現,當老鼠經過空間中排列成六邊形網格的某些點時,就會激活形成導航坐標系的神經細胞。研究人員展示了不同類型的細胞如何協同作用。

這些細胞的特性,以及其他類型的空間細胞,尤其是頭部方向細胞的特性,有助於定義「大腦中的定位系統」。對這一特定系統的識別,確實是理解頭腦和大腦之間聯繫的一大成就。但也許更重要的是,它們為內部認知結構的神經編碼提供了一種學習思維方式。

要完全理解人類的記憶以及它如何在神經和精神障礙可能還有很長的路要走,但從分子到神經元、突觸和網絡到行為和症狀的橋梁已經奠定了基礎。

John O'Keefe,May-Britt Moser和Edvard I. Moser

2013年

獲獎者:James E. Rothman,Randy W. Schekman和Thomas C.Südhof

獲獎研究:發現了囊泡運輸調節機理,這是我們細胞中的主要運輸系統

DOI:10.1016/j.tcb.2013.11.001

獲獎細節:通過研究小鼠的腦細胞,研究人員在1990年代證明了囊泡是如何固定在適當的位置,並在適當的時候釋放帶有信號的分子。

研究人員還發現了囊泡運輸機制的許多組件,最著名的是SNARS(SNAP受體),這是一種膜結合蛋白,它們聚集在一起促進運輸囊泡與受體細胞器的融合。這種融合顯示了遺傳和生化方法的穩健性,最重要的是,突出了從酵母到人類的所有真核生物中蛋白質運輸機制的系統發育保守。因此,在模型生物中進行的研究獲得了與人類生物學的關鍵相關性,闡明了人類許多疾病的發病機制。

James E. Rothman,Randy W. Schekman和Thomas C.Südhof

2012年

獲獎者:John B.Gurdon和Shinya Yamanaka

獲獎研究:成熟細胞可以重新恢復至未成熟狀態

DOI:10.14797/mdcj-9-4-206

獲獎細節:2006年,研究人員成功在小鼠基因組中鑑定了少數基因,來自小鼠的皮膚細胞可以重新編程為未成熟的幹細胞,而後者又可以在體內生長成不同類型的細胞。改變了「成熟或專門的細胞無法恢復到未成熟狀態」這一不正確的觀點。

誘導多能幹細胞具有無限的增殖和分化能力,在心血管再生方面具有廣闊的應用前景。此研究技術技術已經為疾病建模和藥物篩選提供了一種新方法。

John B. Gurdon和ShinyaYamanaka

2011年

獲獎者:Bruce A.Beutler和Jules A.Hoffmann

獲獎研究:與先天免疫激活有關的發現

獲獎細節:1998年,研究人員通過研究具有突變的小鼠,發現了一種基因,該基因在與脂多糖結合的受體的發育中具有活性。有助於理解受體如何檢測微生物並激活我們的先天免疫力。

先天免疫受體和它們的調節器顯然在宿主防禦傳染病、自身免疫性疾病和癌症方面都很重要。了解腫瘤中天然免疫信號、細胞因子的產生及其與獲得性免疫反應的關係,對於癌症診斷和預後的發展以及有效的癌症治療具有重要意義。

Bruce A. Beutler和JulesA.Hoffmann

獲獎者:Ralph M.Steinman

獲獎研究:發現了樹突狀細胞及其在適應性免疫中的作用

獲獎細節:研究人員在1973年發現了一種新的細胞類型,他稱其為樹突狀細胞。在細胞培養實驗中,他證明了樹突狀細胞可以激活T細胞,這是一種在適應性免疫中起關鍵作用的細胞類型。

Ralph M.Steinman

2010年

獲獎者:Robert G.Edwards

獲獎研究:發展體外受精

獲獎細節:對於許多人來說,生育在他們的生活中佔據著重要位置,但並不是每個人都能自然地生育。獲獎人通過體外受精——從女性身上取出一個卵子,讓它在試管中受精,然後再將它放回女性體內,解決了很多人因輸卵管阻塞、卵子或精子數量太少等原因造成的不孕不育問題。1978年,第一個孩子藉助體外受精出生。

Robert G.Edwards

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