Nobelio medicinos premija skirta už vėžio imunoterapiją. Nobelio medicinos premija: už vėžio terapiją Amerikos Nobelio fiziologijos premijos laureatas

Kaip rašoma Nobelio komiteto tinklalapyje, ištyrę vaisinių muselių elgseną įvairiomis paros fazėmis, JAV mokslininkai sugebėjo pažvelgti į gyvų organizmų biologinį laikrodį ir paaiškinti jų darbo mechanizmą.

72 metų genetikas Jeffrey Hallas iš Meino universiteto, jo 73 metų kolega Michaelas Rosbashas iš privataus Brandeis universiteto ir 69 metų Michaelas Youngas, dirbantis Rokfelerio universitete, išsiaiškino, kaip augalai ir gyvūnai. ir žmonės prisitaiko prie dienos ir nakties kaitos. Mokslininkai išsiaiškino, kad cirkadinius ritmus (iš lot. circa – „apie“, „aplink“, o lot. dies – „diena“) reguliuoja vadinamieji periodo genai, kurie koduoja baltymą, kuris naktį kaupiasi gyvų organizmų ląstelėse. ir suvartojama per dieną.

2017 metų Nobelio premijos laureatai Jeffrey Hall, Michaelas Rosbashas ir Michaelas Youngas 1984 metais pradėjo tirti gyvų organizmų vidinių laikrodžių molekulinę biologinę prigimtį.

„Kūno laikrodis reguliuoja elgesį, hormonų lygį, miegą, kūno temperatūrą ir medžiagų apykaitą. Mūsų savijauta pablogėja, jei nesutampa išorinė aplinka ir vidinis biologinis laikrodis – pavyzdžiui, kai keliaujame per kelias laiko juostas. Nobelio premijos laureatai aptiko požymių, kad lėtinis žmogaus gyvenimo būdo ir jo biologinio ritmo neatitikimas, padiktuotas vidinio laikrodžio, padidina įvairių ligų riziką“, – rašoma Nobelio komiteto svetainėje.

10 geriausių Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatų

Ten, Nobelio komiteto svetainėje, yra dešimties populiariausių fiziologijos ir medicinos premijos laureatų sąrašas per visą jos įteikimo laiką, tai yra nuo 1901 m. Šis Nobelio premijos laureatų įvertinimas buvo sudarytas pagal peržiūrų skaičių svetainės puslapiuose, skirtuose jų atradimams.

Dešimtoje eilutėje- Francis Crick, britų molekulinis biologas, 1962 m. laimėjęs Nobelio premiją kartu su Jamesu Watsonu ir Maurice'u Wilkinsu „už atradimus, susijusius su nukleorūgščių molekuline struktūra ir jų svarba informacijos perdavimui gyvose sistemose“, kitaip tariant, už tyrimą. DNR.

Aštuntoje eilutėje populiariausių Nobelio premijos laureatų fiziologijos ir medicinos srityje reitingą sudaro imunologas Karlas Landsteineris, 1930 m. gavęs premiją už žmogaus kraujo grupių atradimą, dėl kurio kraujo perpylimas tapo įprasta medicinos praktika.

Septintoje vietoje– Kinijos farmakologas Tu Yuyu. Kartu su Williamu Campbellu ir Satoshi Omura 2015 metais ji gavo Nobelio premiją „už atradimus naujų maliarijos gydymo būdų srityje“, tiksliau, už artemizinino – vaisto, pagaminto iš pelyno, padedančio kovoti su šia infekcine liga, atradimą. Atkreipkite dėmesį, kad Tu Yuyu tapo pirmąja kiniete, apdovanota Nobelio fiziologijos ar medicinos premija.

Penktoje vietoje Japonas Yoshinori Osumi, 2016 metų fiziologijos ir medicinos premijos laureatas, yra populiariausių Nobelio premijos laureatų sąraše. Jis atrado autofagijos mechanizmus.

Ketvirtoje eilutėje– Robertas Kochas, vokiečių mikrobiologas, atradęs juodligės bacilą, Vibrio cholerae ir tuberkuliozės bacilą. 1905 m. Kochas gavo Nobelio premiją už tuberkuliozės tyrimus.

Trečioje vietoje Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatų reitingas yra amerikiečių biologas Jamesas Dewey'us Watsonas, kuris 1952 m. kartu su Francisu Cricku ir Maurice'u Wilkinsu gavo apdovanojimą už DNR struktūros atradimą.

Na ir populiariausias Nobelio premijos laureatas Fiziologijos ir medicinos srityje britų bakteriologas seras Alexanderis Flemingas, kuris kartu su kolegomis Howardu Florey ir Ernstu Borisu Cheyne'u 1945 metais gavo apdovanojimą už penicilino, išties pakeitusio istorijos eigą, atradimą. būti.

2017 metais Nobelio medicinos premijos laureatai atrado biologinio laikrodžio mechanizmą, kuris tiesiogiai veikia organizmo sveikatą. Mokslininkams pavyko ne tik paaiškinti, kaip viskas vyksta, bet ir įrodyti, kad dažnas šių ritmų gedimas padidina ligų riziką.

Šiandien svetainė pasakos ne tik apie šį svarbų atradimą, bet ir prisimins kitus mokslininkus, kurių atradimai medicinoje apvertė pasaulį aukštyn kojomis. Jei prieš tai Nobelio premija nesidomėjote, tai šiandien suprasite, kaip jos atradimai paveikė jūsų gyvenimo kokybę!

2017 m. Nobelio medicinos premijos laureatai – ką jie atrado

Jeffrey Hall, Michael Rosbash ir Michael Young sugebėjo paaiškinti, kaip veikia biologinis laikrodis. Grupė mokslininkų išsiaiškino, kaip augalai, gyvūnai ir žmonės prisitaiko prie cikliškų nakties ir dienos pokyčių.
Paaiškėjo, kad vadinamuosius cirkadinius ritmus reguliuoja laikotarpio genai. Naktį jie ląstelėse koduoja baltymą, kuris suvartojamas dieną.

Biologinis laikrodis atsakingas už daugybę procesų organizme – hormonų lygį, medžiagų apykaitos procesus, miegą ir kūno temperatūrą. Jeigu išorinė aplinka neatitinka vidinių ritmų, tai sulaukiame savijautos pablogėjimo. Jei taip nutinka dažnai, padidėja ligų rizika.

Biologinis laikrodis tiesiogiai veikia organizmo veiklą. Jei jų ritmas nesutampa su esama aplinka, tuomet pablogėja ne tik sveikatos būklė, bet ir padidėja tam tikrų ligų rizika.

Nobelio medicinos premijos laureatai: 10 svarbiausių atradimų

Medicinos atradimai mokslininkams ne tik suteikia naujos informacijos, jie padeda pagerinti žmogaus gyvenimą, išsaugoti sveikatą, įveikti ligas ir epidemijas. Nobelio premija teikiama nuo 1901 m. – per daugiau nei šimtmetį buvo padaryta daug atradimų. Premijos svetainėje galima rasti savotišką mokslininkų asmenybių ir jų mokslinių darbų rezultatų reitingą. Žinoma, negalima sakyti, kad kai kurie medicinos atradimai yra mažiau svarbūs už kitus.

1. Francis Creek– šis britų mokslininkas 1962 metais gavo apdovanojimą už išsamius tyrimus DNR struktūra... Jis taip pat sugebėjo atskleisti nukleorūgščių reikšmes perduodant informaciją iš kartos į kartą.

3. Karlas Landsteineris– mokslininkas imunologas, 1930 metais atradęs, kad žmonija turi kelias kraujo grupes. Dėl to kraujo perpylimas tapo saugia ir įprasta medicinos praktika ir išgelbėjo daugelio žmonių gyvybes.

4. Tu Yuyu– ši moteris 2015 metais gavo apdovanojimą už naujų, efektyvesnių gydymo būdų kūrimą maliarija... Ji atrado vaistą, pagamintą iš pelyno. Beje, būtent Tu Yuyu tapo pirmąja moterimi Kinijoje, gavusia Nobelio medicinos premiją.

5. Severo Ochoa– gavo Nobelio premiją už DNR ir RNR biologinės sintezės mechanizmų atradimą. Tai įvyko 1959 m.

6. Yoshinori Osumi– šie mokslininkai atrado autofagijos mechanizmus. Japonai apdovanojimą gavo 2016 m.

7. Robertas Kochas turbūt vienas garsiausių Nobelio premijos laureatų. Šis mikrobiologas 1905 metais atrado tuberkuliozės bacilą, choleros vibrio ir juodligę. Šis atradimas leido pradėti kovoti su šiomis pavojingomis ligomis, nuo kurių kasmet miršta daug žmonių.

8. James Dewey– amerikiečių biologas, kuris, bendradarbiaudamas su dviem savo kolegomis, atrado DNG struktūrą. Tai įvyko 1952 m.

9. Ivanas Pavlovas- pirmasis laureatas iš Rusijos, puikus fiziologas, 1904 m. gavęs apdovanojimą už revoliucinį virškinimo fiziologijos darbą.

10. Aleksandras Flemingas– šis puikus bakteriologas iš Didžiosios Britanijos atrado peniciliną. Tai įvyko 1945 metais – ir radikaliai pakeitė istorijos eigą.

Kiekvienas iš šių iškilių žmonių prisidėjo prie medicinos plėtros. Tikriausiai to negalima matuoti materialinėmis gėrybėmis ar titulų suteikimu. Tačiau dėl savo atradimų šie Nobelio premijos laureatai amžiams išliks žmonijos istorijoje!

Ivanas Pavlovas, Robertas Kochas, Ronaldas Rossas ir kiti mokslininkai – jie visi padarė svarbių atradimų medicinos srityje, padėjusių išgelbėti daugelio žmonių gyvybes. Būtent jų darbo dėka dabar turime galimybę gauti realią pagalbą ligoninėse ir poliklinikose, nesergame epidemijomis, žinome, kaip gydyti įvairias pavojingas ligas.

Nobelio medicinos premijos laureatai yra puikūs žmonės, kurių atradimai padėjo išgelbėti šimtus tūkstančių gyvybių. Būtent jų pastangų dėka dabar turime galimybę gydyti net pačias sudėtingiausias ligas. Medicinos lygis labai išaugo vos per vieną šimtmetį, per kurį įvyko mažiausiai tuzinas žmonijai svarbių atradimų. Tačiau kiekvienas mokslininkas, kuris buvo nominuotas premijai, jau nusipelno pagarbos. Būtent tokių žmonių dėka galime ilgai išlikti sveiki ir kupini jėgų! O kiek svarbių atradimų mūsų dar laukia!

Nobelio komitetas šiandien nusprendė dėl 2017 metų fiziologijos ar medicinos premijos laureatų. Šiemet apdovanojimas vėl keliaus į Jungtines Valstijas, o apdovanojimą dalins Michaelas Youngas iš Rokfelerio universiteto Niujorke, Michaelas Rosbashas iš Brandeis universiteto ir Jeffrey Hall iš Meino universiteto. Nobelio komiteto sprendimu šie mokslininkai buvo apdovanoti „už molekulinių mechanizmų, valdančių cirkadinį ritmą, atradimą“.

Reikia pasakyti, kad per visą 117 metų Nobelio premijos istoriją tai bene pirmoji premija už miego ir pabudimo ciklo tyrimą, taip pat už viską, kas susiję su miegu apskritai. Garsus somnologas Nathanielis Kleitmanas apdovanojimo negavo, o ryškiausias šios srities atradimas Eugenijus Azerinskis, atradęs REM miegą (REM – greitas akių judėjimas, REM miegas), už pasiekimą apskritai gavo tik daktaro laipsnį. Nenuostabu, kad daugybėje prognozių (apie jas rašėme savo pastaboje) buvo pavardžių ir kokių nors tyrimų temų, bet ne tų, kurios patraukė Nobelio komiteto dėmesį.

Už ką buvo skirtas prizas?

Taigi, kas iš tikrųjų yra cirkadiniai ritmai ir ką tiksliai atrado laureatai, kurie, pasak Nobelio komiteto sekretorės, žinią apie apdovanojimą pasitiko žodžiais „Ar tu juokauji?“.

Jeffrey Hall, Michael Rosbash, Michael Young

Maždaug dieną išvertus iš lotynų kalbos kaip „aplink dieną“. Taip atsitiko, kad gyvename Žemės planetoje, kurią dieną užleidžiama naktis. O prisitaikydami prie skirtingų dienos ir nakties sąlygų, organizmai susikūrė vidinį biologinį laikrodį – organizmo biocheminės ir fiziologinės veiklos ritmus. Kad šie ritmai turi išskirtinai vidinį pobūdį, pavyko parodyti tik devintajame dešimtmetyje, išsiunčiant į orbitą grybus. Neurospora crassa... Tada paaiškėjo, kad cirkadiniai ritmai nepriklauso nuo išorinės šviesos ar kitų geofizinių signalų.

Genetinį cirkadinių ritmų mechanizmą septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje atrado Seymouras Benzeris ir Ronaldas Konopka, tyrinėję mutantines Drosophila linijas su skirtingais cirkadiniais ritmais: laukinio tipo muselėms cirkadinio ritmo svyravimai kai kurių mutantų laikotarpiu buvo 24 val. 19 valandų, kitose – 29 val., o trečioji iš viso neturėjo ritmo. Paaiškėjo, kad ritmus reguliuoja genomas PER - laikotarpį... Kitą žingsnį, padėjusį suprasti, kaip tokie cirkadinio ritmo svyravimai atsiranda ir išlaikomi, žengė dabartiniai laureatai.

Savaime besireguliuojantis laikrodis

Jeffrey Hall ir Michael Rosbash pasiūlė, kad užkoduotas genas laikotarpį PER baltymas blokuoja savo geno darbą, o ši grįžtamojo ryšio kilpa leidžia baltymui užkirsti kelią savo sintezei ir cikliškai, nuolat reguliuoti jo lygį ląstelėse.

Paveikslėlyje parodyta įvykių seka 24 valandų svyravimo metu. Kai genas yra aktyvus, susidaro PER mRNR. Jis palieka branduolį ir patenka į citoplazmą, tapdamas PER baltymo gamybos šablonu. PER baltymas kaupiasi ląstelės branduolyje, kai blokuojamas periodinio geno aktyvumas. Tai užbaigia grįžtamojo ryšio kilpą.

Modelis buvo labai patrauklus, tačiau norint užbaigti paveikslą, pritrūko kelių dėlionės dalių. Norint blokuoti genų aktyvumą, baltymas turi patekti į ląstelės branduolį, kuriame saugoma genetinė medžiaga. Jeffrey Hall ir Michael Rosbash parodė, kad PER baltymas kaupiasi branduolyje per naktį, tačiau nesuprato, kaip jis ten patenka. 1994 m. Michaelas Youngas atrado antrąjį cirkadinio ritmo geną. nesenstantis(angliškai „timeless“). Jis koduoja TIM baltymą, kuris reikalingas, kad mūsų vidiniai laikrodžiai tinkamai veiktų. Savo elegantišku eksperimentu Youngas įrodė, kad tik kontaktuodami vienas su kitu, TIM ir PER poromis gali prasiskverbti į ląstelės branduolį, kur blokuoja geną. laikotarpį.

Supaprastinta cirkadinio ritmo molekulinių komponentų iliustracija

Šis grįžtamojo ryšio mechanizmas paaiškino svyravimų priežastį, tačiau nebuvo aišku, kas valdo jų dažnį. Michaelas Youngas rado kitą geną dvigubas laikas... Jame yra DBT baltymo, kuris gali sulėtinti PER baltymo kaupimąsi. Taip „derinami“ svyravimai, kad jie sutaptų su dienos ciklu. Šie atradimai pakeitė mūsų supratimą apie pagrindinius žmogaus biologinio laikrodžio mechanizmus. Per ateinančius metus buvo rasta kitų baltymų, kurie veikia šį mechanizmą ir palaiko stabilų jo veikimą.

Dabar fiziologijos ar medicinos premija tradiciškai įteikiama pačioje Nobelio savaitės pradžioje – pirmąjį spalio pirmadienį. Pirmą kartą 1901 m. jis buvo įteiktas Emiliui von Beringui už difterijos serumo terapijos sukūrimą. Iš viso per savo istoriją premija įteikta 108 kartus, devyniais: 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941 ir 1942 metais – premija nebuvo įteikta.

1901–2017 metais premija buvo įteikta 214 mokslininkų, iš kurių keliolika buvo moterys. Iki šiol nebuvo atvejo, kad kas nors du kartus būtų gavęs apdovanojimą medicinoje, nors buvo atvejų, kai buvo nominuotas jau einantis laureatas (pavyzdžiui, mūsų Ivanas Pavlovas). Neskaitant 2017 metų premijos, vidutinis laureato amžius buvo 58 metai. Jauniausias fiziologijos ir medicinos nobelistas buvo 1923 m. Frederickas Buntingas (premija už insulino atradimą, amžius - 32 m.), vyriausias - 1966 m. Peyton Rose (premija už onkogeninių virusų atradimą, amžius - 87 m.).

Anastasija Ksenofontova

Nobelio komitetas paskelbė 2018 metų fiziologijos ir medicinos premijos laureatus. Šiais metais apdovanojimas atiteks Jamesui Ellisonui iš M. M.D. Andersonui iš Teksaso universiteto ir Tasuku Honjo iš Kioto universiteto už „atradimus imuninės sistemos slopinimo srityje, siekiant veiksmingiau atakuoti vėžines ląsteles“. Mokslininkai išsiaiškino, kaip vėžys „apgauna“ imuninę sistemą. Tai leido sukurti veiksmingą priešvėžinį gydymą. Plačiau apie atidarymą skaitykite RT medžiagoje.

  • 2018 m. Nobelio fiziologijos ar medicinos premijos laureatai Jamesas Ellisonas ir Tasuku Honjo
  • TT naujienų agentūra / Fredrikas Sandbergas per REUTERS

Stokholmo Karolinskos instituto Nobelio komitetas pirmadienį, spalio 1 d., paskelbė 2018 m. Apdovanojimas bus įteiktas amerikiečiui Jamesui Ellisonui iš Vėžio centro. M.D. Andersonui iš Teksaso universiteto ir japonui Tasuku Honjo iš Kioto universiteto už „atradimus imuninės sistemos slopinimo srityje, siekiant veiksmingesnio vėžio ląstelių puolimo“. Mokslininkai išsiaiškino, kaip vėžys „apgauna“ imuninę sistemą. Tai leido sukurti veiksmingą priešvėžinį gydymą.

Ląstelių karai

Tarp tradicinių vėžio gydymo būdų labiausiai paplitę yra chemoterapija ir spindulinė terapija. Tačiau yra ir „natūralių“ piktybinių navikų gydymo būdų, įskaitant imunoterapiją. Viena iš perspektyvių jo sričių – limfocitų (imuninės sistemos ląstelių) paviršiuje esančių „imuninių kontrolinių taškų“ inhibitorių naudojimas.

Faktas yra tas, kad „imuniteto kontrolės punktų“ suaktyvinimas slopina imuninio atsako vystymąsi. Šis „kontrolinis taškas“ visų pirma yra CTLA4 baltymas, kurį Allison tyrinėjo daugelį metų.

Artimiausiomis dienomis paaiškės ir kitų nominacijų apdovanojimų laimėtojai. Antradienį, spalio 2 d., komisija paskelbs fizikos laureatą. Spalio 3 dieną bus paskelbtas Nobelio chemijos premijos laureato vardas. Nobelio taikos premija bus įteikta spalio 5 dieną Osle, o ekonomikos srities laureatas paaiškės spalio 8 dieną.

Šiais metais Literatūros premijos laureatas nebus įvardytas – jis bus paskelbtas tik 2019 m. Tokį sprendimą Švedijos akademija priėmė dėl to, kad sumažėjo jos narių skaičius, o aplink organizaciją kilo skandalas. 1992 metais į akademiją išrinktą poetės Katharinos Frostenson vyrą 18 moterų apkaltino seksualiniu priekabiavimu. Dėl to Švedijos akademiją paliko septyni žmonės, tarp jų ir pati Frostenson.

Tokijo technologijos instituto profesorius Yoshinori Osumi. Japonų mokslininkas buvo pagerbtas už savo pagrindinį darbą, paaiškinantį pasauliui, kaip vyksta autofagija – pagrindinis ląstelių komponentų apdorojimo ir perdirbimo procesas.

Yoshinori Osumi darbo dėka kiti mokslininkai gavo priemonių autofagijai tirti ne tik mielėse, bet ir kitose gyvose būtybėse, įskaitant žmones. Tolimesnių tyrimų metu buvo nustatyta, kad autofagija yra konservatyvus procesas, o žmonėms tai vyksta beveik taip pat. Autofagijos pagalba mūsų organizmo ląstelės gauna trūkstamus energijos ir statybinius resursus, mobilizuoja vidines atsargas. Autofagija yra susijusi su pažeistų ląstelių struktūrų pašalinimu, o tai svarbu normaliai ląstelių funkcijai palaikyti. Taip pat šis procesas yra vienas iš užprogramuotos ląstelės mirties mechanizmų. Autofagijos sutrikimai gali būti vėžio ir Parkinsono ligos pagrindas. Be to, autofagija yra skirta kovai su tarpląsteliniais infekciniais agentais, pavyzdžiui, tuberkuliozės sukėlėjais. Galbūt dėka to, kad mielės kažkada mums atskleidė autofagijos paslaptį, gausime vaistų nuo šių ir kitų ligų.

Įkeliama...Įkeliama...