Nobeli meditsiiniauhind anti vähi immuunteraapia eest. Nobeli meditsiiniauhind: vähiravi eest Ameerika Nobeli füsioloogiapreemia laureaat

Nobeli komitee kodulehe teatel õnnestus USA teadlastel, kes on uurinud äädikakärbeste käitumist päeva eri faasides, vaadata elusorganismide bioloogilise kella sisse ja selgitada nende töömehhanismi.

72-aastane geneetik Jeffrey Hall Maine'i ülikoolist, tema 73-aastane kolleeg Michael Rosbash eraõiguslikust Brandeisi ülikoolist ja 69-aastane Michael Young, kes töötab Rockefelleri ülikoolis, on välja mõelnud, kuidas taimed ja loomad ning inimesed kohanevad päeva ja öö vaheldumisega. Teadlased on leidnud, et ööpäevaseid rütme (ladina keelest circa - "umbes", "umbes" ja ladina keeles dies - "päev") reguleerivad nn perioodi geenid, mis kodeerivad valku, mis koguneb öösel elusorganismide rakkudesse. ja seda tarbitakse päeva jooksul.

2017. aasta Nobeli preemia laureaadid Jeffrey Hall, Michael Rosbash ja Michael Young alustasid elusorganismide sisekellade molekulaarbioloogilise olemuse uurimist 1984. aastal.

«Kehamell reguleerib käitumist, hormoonide taset, und, kehatemperatuuri ja ainevahetust. Meie heaolu halveneb, kui väliskeskkonna ja meie sisemise bioloogilise kella vahel esineb mittevastavus – näiteks kui reisime üle mitme ajavööndi. Nobeli preemia laureaadid on leidnud märke, et krooniline ebakõla inimese elustiili ja tema bioloogilise rütmi vahel, mille dikteerib sisemine kellaaeg, suurendab erinevate haiguste riski, ”- öeldakse Nobeli komitee veebisaidil.

Top 10 Nobeli füsioloogia ja meditsiini preemia laureaati

Seal on Nobeli komitee kodulehel üleval nimekiri kümnest populaarseimast füsioloogia ja meditsiini valdkonna preemia laureaadist kogu selle väljaandmise aja ehk alates 1901. aastast. See Nobeli preemia laureaatide hinnang koostati nende avastustele pühendatud saidi lehtede vaatamiste arvu järgi.

Kümnendal real- Francis Crick, Briti molekulaarbioloog, kes võitis 1962. aastal koos James Watsoni ja Maurice Wilkinsiga Nobeli preemia "nukleiinhapete molekulaarstruktuuri avastuste ja nende tähtsuse kohta teabe edastamisel elussüsteemides", teisisõnu uuringu eest. DNA-st.

Kaheksandal real füsioloogia ja meditsiini valdkonna populaarseimate Nobeli preemia laureaatide pingereas on immunoloog Karl Landsteiner, kes sai 1930. aastal preemia inimeste veregruppide avastamise eest, mis muutis vereülekande tavaliseks meditsiinipraktikaks.

Seitsmendal kohal- Hiina farmakoloog Tu Yuyu. Koos William Campbelli ja Satoshi Omuraga pälvis ta 2015. aastal Nobeli preemia "avastuste eest malaariaravi uute viiside vallas" või õigemini koirohust valmistatud artemisiniini avastamise eest, mis aitab võidelda selle nakkushaigusega. Pange tähele, et Tu Yuyust sai esimene hiinlanna, kes sai Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna.

Viiendal kohal Jaapanlane Yoshinori Osumi, 2016. aasta füsioloogia- ja meditsiiniauhinna laureaat, on populaarseimate Nobeli preemia laureaatide nimekirjas. Ta avastas autofagia mehhanismid.

Neljandal real- Robert Koch, saksa mikrobioloog, kes avastas siberi katku batsilli, Vibrio cholerae ja tuberkuloosibatsilli. Koch pälvis 1905. aastal tuberkuloosialase uurimistöö eest Nobeli preemia.

Kolmandal kohal Nobeli füsioloogia- ja meditsiinipreemia laureaatide edetabelis on Ameerika bioloog James Dewey Watson, kes pälvis 1952. aastal auhinna koos Francis Cricki ja Maurice Wilkinsiga DNA struktuuri avastamise eest.

No ja populaarseim Nobeli preemia laureaat Füsioloogia ja meditsiini valdkonnas osutus Briti bakterioloog Sir Alexander Fleming, kes koos kolleegide Howard Florey ja Ernst Boris Cheyne'iga pälvis 1945. aastal auhinna penitsilliini avastamise eest, mis muutis tõeliselt ajaloo kulgu. olla.

2017. aastal avastasid Nobeli meditsiinipreemia laureaadid bioloogilise kella mehhanismi, mis mõjutab otseselt organismi tervist. Teadlastel ei õnnestunud mitte ainult selgitada, kuidas kõik juhtub, vaid ka tõestada, et nende rütmide sagedane ebaõnnestumine suurendab haigusriski.

Täna ei räägi sait mitte ainult sellest olulisest avastusest, vaid meenutab ka teisi teadlasi, kelle avastused meditsiinis pöörasid maailma tagurpidi. Kui enne seda Nobeli preemia sind ei huvitanud, siis täna saad aru, kuidas selle avastused on sinu elukvaliteeti mõjutanud!

2017. aasta Nobeli meditsiinipreemia laureaadid – mida nad avastasid

Jeffrey Hall, Michael Rosbash ja Michael Young suutsid selgitada, kuidas bioloogiline kell töötab. Rühm teadlasi selgitas välja täpselt, kuidas taimed, loomad ja inimesed kohanevad öö ja päeva tsükliliste muutustega.
Selgus, et nn ööpäevarütme reguleerivad perioodi geenid. Öösel kodeerivad nad rakkudes valku, mida tarbitakse päeva jooksul.

Bioloogiline kell vastutab mitmete organismis toimuvate protsesside eest – hormoonide taseme, ainevahetusprotsesside, une ja kehatemperatuuri eest. Kui väliskeskkond ei vasta sisemistele rütmidele, siis saame enesetunde halvenemise. Kui see juhtub sageli, suureneb haiguste oht.

Bioloogiline kell mõjutab otseselt keha talitlust. Kui nende rütm ei ühti praeguse keskkonnaga, siis ei halvene mitte ainult tervislik seisund, vaid suureneb ka teatud haiguste risk.

Nobeli meditsiinipreemia laureaadid: 10 kõige olulisemat avastust

Meditsiinilised avastused ei anna teadlastele ainult uut teavet, vaid aitavad muuta inimese elu paremaks, säilitada tema tervist ning jagu saada haigustest ja epideemiatest. Nobeli preemiat on välja antud alates 1901. aastast – rohkem kui sajandi jooksul on tehtud palju avastusi. Auhinna kodulehelt leiab omamoodi hinnangu teadlaste isiksuste ja nende teadustööde tulemuste kohta. Muidugi ei saa öelda, et mõni meditsiiniline avastus oleks vähem oluline kui teine.

1. Francis Creek- see Briti teadlane sai 1962. aastal auhinna üksikasjaliku uurimistöö eest DNA struktuur... Samuti suutis ta paljastada nukleiinhapete väärtused teabe edastamiseks põlvest põlve.

3. Karl Landsteiner– teadlane-immunoloog, kes 1930. aastal avastas, et inimkonnal on mitu veregruppi. See muutis vereülekande meditsiinis ohutuks ja levinud praktikaks ning päästis paljude inimeste elud.

4. Tu Yuyu- see naine sai 2015. aastal auhinna uute tõhusamate ravimeetodite väljatöötamise eest malaaria... Ta avastas ravimi, mis on valmistatud koirohust. Muide, just Tu Yuyu sai Hiinas esimese naisena Nobeli meditsiiniauhinna.

5. Severo Ochoa- ta sai Nobeli preemia DNA ja RNA bioloogilise sünteesi mehhanismide avastamise eest. See juhtus 1959. aastal.

6. Yoshinori Osumi- need teadlased avastasid autofagia mehhanismid. Jaapanlased said auhinna 2016. aastal.

7. Robert Koch on ilmselt üks kuulsamaid Nobeli preemia laureaate. See mikrobioloog avastas 1905. aastal tuberkuloosibatsilli, koolera vibrio ja siberi katku. Avastus võimaldas hakata võitlema nende ohtlike haigustega, millesse igal aastal palju inimesi sureb.

8. James Dewey- Ameerika bioloog, kes koostöös kahe oma kolleegiga avastas DNG struktuuri. See juhtus 1952. aastal.

9. Ivan Pavlov- esimene laureaat Venemaalt, silmapaistev füsioloog, kes pälvis 1904. aastal auhinna oma revolutsioonilise töö eest seedimise füsioloogias.

10. Aleksander Fleming- see väljapaistev Suurbritannia bakterioloog avastas penitsilliini. See juhtus 1945. aastal – ja muutis radikaalselt ajaloo kulgu.

Kõik need silmapaistvad inimesed andsid oma panuse meditsiini arengusse. Seda ei saa ilmselt mõõta materiaalsete hüvede või tiitlite andmisega. Tänu nende avastustele jäävad need Nobeli preemia laureaadid aga igaveseks inimkonna ajalukku!

Ivan Pavlov, Robert Koch, Ronald Ross ja teised teadlased – nad kõik tegid meditsiini vallas olulisi avastusi, mis aitasid päästa paljude inimeste elusid. Just tänu nende tööle on meil nüüd võimalus saada reaalset abi haiglates ja kliinikutes, me ei põe epideemiaid, teame, kuidas ravida erinevaid ohtlikke haigusi.

Nobeli meditsiinipreemia laureaadid on silmapaistvad inimesed, kelle avastused on aidanud päästa sadu tuhandeid elusid. Just tänu nende pingutustele on meil nüüd võimalus ravida ka kõige keerulisemaid haigusi. Meditsiini tase on märkimisväärselt tõusnud vaid ühe sajandiga, mil juhtus vähemalt tosin inimkonna jaoks olulist avastust. Austust väärib aga juba iga teadlane, kes on auhinnale kandideerinud. Just tänu sellistele inimestele saame püsida kaua terved ja jõudu täis! Ja kui palju olulisi avastusi ootab meid veel ees!

Nobeli komitee otsustas täna 2017. aasta füsioloogia- või meditsiiniauhinna laureaadid. Sel aastal rändab auhind taas Ameerika Ühendriikidesse, auhinda jagavad Michael Young New Yorgi Rockefelleri ülikoolist, Michael Rosbash Brandeisi ülikoolist ja Jeffrey Hall Maine'i ülikoolist. Nobeli komitee otsuse kohaselt pälvisid need teadlased "tsirkadiaanrütme kontrollivate molekulaarsete mehhanismide avastamise eest".

Peab ütlema, et kogu Nobeli preemia 117-aastase ajaloo jooksul on see võib-olla esimene auhind une-ärkveloleku tsükli uurimise eest, aga ka kõige eest, mis on seotud unega üldiselt. Tuntud somnoloog Nathaniel Kleitman auhinda ei saanud ning selles vallas silmapaistvaima avastuse teinud Eugene Azerinsky, kes avastas REM-une (REM – kiire silmade liikumine, REM-uni), sai oma saavutuse eest üldjuhul vaid doktorikraadi. Pole üllatav, et paljudes prognoosides (neist kirjutasime oma märkuses) olid perekonnanimed ja uurimisteemad, kuid mitte need, mis pälvisid Nobeli komitee tähelepanu.

Mille eest auhind oli?

Niisiis, mis täpselt on ööpäevarütmid ja mida täpsemalt avastasid laureaadid, kes Nobeli komitee sekretäri sõnul võtsid auhinna uudist vastu sõnadega "Kas sa teed nalja?"

Jeffrey Hall, Michael Rosbash, Michael Young

Umbes päev ladina keelest tõlgituna kui "päevaringselt". Juhtus nii, et elame planeedil Maa, kus päev annab teed ööle. Ning erinevate päeva- ja öötingimustega kohanemise käigus kujunes organismidel välja sisemine bioloogiline kell – organismi biokeemilise ja füsioloogilise aktiivsuse rütmid. Seda, et neil rütmidel on eranditult sisemine olemus, õnnestus näidata alles 1980. aastatel, saates seeni orbiidile. Neurospora crassa... Siis sai selgeks, et ööpäevarütmid ei sõltu välisest valgusest ega muudest geofüüsikalistest signaalidest.

Ööpäevarütmide geneetilise mehhanismi avastasid 1960. ja 1970. aastatel Seymour Benzer ja Ronald Konopka, kes uurisid erinevate ööpäevarütmidega mutantseid Drosophila liine: metsiktüüpi kärbestel oli ööpäevarütmi kõikumiste periood mõnel mutandil 24 tundi -, 19 tundi, teistes - 29 tundi ja kolmandal polnud üldse rütmi. Selgus, et rütme reguleerib genoom PER - periood... Järgmise sammu, mis aitas mõista, kuidas sellised ööpäevarütmi kõikumised tekivad ja säilivad, astusid praegused laureaadid.

Isereguleeruv kellamehhanism

Jeffrey Hall ja Michael Rosbash pakkusid välja, et kodeeritud geen periood PER-valk blokeerib omaenda geeni tööd ja see tagasisideahel võimaldab valgul takistada oma sünteesi ja tsükliliselt, pidevalt reguleerida selle taset rakkudes.

Pildil on sündmuste jada 24-tunnise võnkumise kohta. Kui geen on aktiivne, tekib PER mRNA. See lahkub tuumast ja siseneb tsütoplasmasse, saades malliks PER-valgu tootmisel. PER-valk koguneb raku tuuma, kui perioodiline geeni aktiivsus on blokeeritud. See lõpetab tagasisideahela.

Modell oli väga atraktiivne, kuid pildi täielikuks tegemiseks jäid mõned pusletükid puudu. Geeni aktiivsuse blokeerimiseks peab valk pääsema raku tuuma, kus talletatakse geneetilist materjali. Jeffrey Hall ja Michael Rosbash näitasid, et PER-valk koguneb tuuma üleöö, kuid ei saanud aru, kuidas see sinna jõuab. 1994. aastal avastas Michael Young ööpäevarütmi teise geeni, ajatu(inglise keeles "timeless"). See kodeerib TIM-valku, mis on vajalik meie sisemiste kellade nõuetekohaseks toimimiseks. Young näitas oma elegantses eksperimendis, et TIM ja PER suudavad paarikaupa ainult omavahel kokku puutudes tungida raku tuuma, kus nad blokeerivad geeni. periood.

Tsirkadiaanrütmide molekulaarsete komponentide lihtsustatud illustratsioon

See tagasisidemehhanism selgitas võnkumiste põhjust, kuid polnud selge, mis nende sagedust kontrollib. Michael Young leidis teise geeni topeltaeg... See sisaldab DBT valku, mis võib PER-valgu akumuleerumist edasi lükata. Nii "silutakse" kõikumised, et need langeksid kokku päevase tsükliga. Need avastused on muutnud meie arusaamist inimese bioloogilise kella peamistest mehhanismidest. Järgmiste aastate jooksul leiti teisi valke, mis seda mehhanismi mõjutavad ja selle stabiilse toimimise säilitavad.

Nüüd antakse füsioloogia- või meditsiiniauhind traditsiooniliselt üle Nobeli nädala alguses, oktoobri esimesel esmaspäeval. Esmakordselt anti see 1901. aastal Emil von Beringile difteeria seerumravi loomise eest. Kokku on auhinda oma ajaloo jooksul välja antud 108 korral, üheksal korral: 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941 ja 1942 - auhind jäi välja andmata.

Aastatel 1901–2017 pälvis preemia 214 teadlast, kellest kümmekond olid naised. Seni pole olnud juhust, et keegi oleks saanud kahel korral autasu meditsiinis, kuigi on olnud juhuseid, kus kandideeris juba tegutsev laureaat (näiteks meie Ivan Pavlov). Ilma 2017. aasta preemiata oli laureaadi keskmine vanus 58 aastat. Noorim füsioloogia ja meditsiini nobelist oli 1923. aasta Frederick Bunting (auhind insuliini avastamise eest, vanus - 32), vanim - Peyton Rose'i 1966. aasta laureaat (auhind onkogeensete viiruste avastamise eest, vanus - 87).

Anastasia Ksenofontova

Nobeli komitee nimetas 2018. aasta füsioloogia- või meditsiiniauhinna laureaadid. Selle aasta auhinna saab James Ellison M. M.D. Anderson Texase ülikoolist ja Tasuku Honjo Kyoto ülikoolist "avastuste eest immuunsüsteemi pärssimise vallas, et tõhusamalt rünnata vähirakke". Teadlased on välja selgitanud, kuidas vähk "petab" immuunsüsteemi. See võimaldas luua tõhusa vähivastase ravi. Avamise kohta loe lähemalt RT materjalist.

  • 2018. aasta Nobeli füsioloogia või meditsiini preemia laureaadid James Ellison ja Tasuku Honjo
  • Uudisteagentuur TT / Fredrik Sandberg REUTERSi vahendusel

Stockholmis asuva Karolinska Instituudi Nobeli komitee kuulutas esmaspäeval, 1. oktoobril välja 2018. aasta võitjad. Auhind antakse üle ameeriklasele James Ellisonile vähikeskusest. M.D. Anderson Texase ülikoolist ja Tasuku Honjo Jaapanist Kyoto ülikoolist "avastuste eest immuunsüsteemi pärssimise vallas, et tõhusamalt rünnata vähirakke". Teadlased on välja selgitanud, kuidas vähk "petab" immuunsüsteemi. See võimaldas luua tõhusa vähivastase ravi.

Rakusõjad

Traditsioonilistest vähiravimeetoditest on kõige levinumad keemiaravi ja kiiritusravi. Siiski on pahaloomuliste kasvajate raviks ka "looduslikke" meetodeid, sealhulgas immunoteraapiat. Selle üks paljutõotav valdkond on lümfotsüütide (immuunsüsteemi rakkude) pinnal asuvate "immuunsuse kontrollpunktide" inhibiitorite kasutamine.

Fakt on see, et "immuunsuse kontrollpunktide" aktiveerimine pärsib immuunvastuse arengut. See "kontrollpunkt" on eelkõige valk CTLA4, mida Allison on aastaid uurinud.

Lähipäevil selguvad auhindade võitjad teistes nominatsioonides. Teisipäeval, 2. oktoobril kuulutab komisjon välja füüsika laureaadi. 3. oktoobril tehakse teatavaks Nobeli keemiapreemia laureaadi nimi. Nobeli rahupreemia antakse üle 5. oktoobril Oslos, majandusvaldkonna laureaat selgub 8. oktoobril.

Tänavu kirjandusauhinna laureaati ei nimetata – see selgub alles 2019. aastal. Sellise otsuse tegi Rootsi Akadeemia liikmete arvu vähenemise tõttu ning organisatsiooni ümber lahvatas skandaal. 18 naist süüdistasid 1992. aastal akadeemiasse valitud luuletaja Katharina Frostensoni abikaasat seksuaalses ahistamises. Selle tulemusena lahkus Rootsi Akadeemiast seitse inimest, sealhulgas Frostenson ise.

Tokyo Tehnoloogiainstituudi professor Yoshinori Osumi. Jaapani teadlast austati sellega tema põhitöö eest, mis selgitas maailmale, kuidas toimub autofagia, mis on rakukomponentide töötlemise ja ringlussevõtu võtmeprotsess.

Tänu Yoshinori Osumi tööle on teised teadlased saanud vahendid autofagia uurimiseks mitte ainult pärmis, vaid ka teistes elusolendites, sealhulgas inimestes. Edasiste uuringute käigus selgus, et autofaagia on konservatiivne protsess ja inimestel toimub see umbes samamoodi. Autofagia abil saavad meie keha rakud puuduoleva energia ja ehitusressursid, mobiliseerides sisemisi reserve. Autofagia osaleb kahjustatud rakustruktuuride eemaldamises, mis on oluline raku normaalse funktsiooni säilitamiseks. Samuti on see protsess üks programmeeritud rakusurma mehhanisme. Autofagia häired võivad olla vähi ja Parkinsoni tõve aluseks. Lisaks on autofagia eesmärk võidelda rakusiseste nakkusetekitajatega, näiteks tuberkuloosi tekitajaga. Võib-olla tänu sellele, et pärm meile kunagi autofagia saladuse paljastas, saame nende ja teiste haiguste vastu ravi.

Laadimine ...Laadimine ...