Nobela prēmija medicīnā tika piešķirta par vēža imūnterapiju. Nobela prēmija medicīnā: par vēža terapiju Amerikas Nobela prēmijas laureāts fizioloģijā

Kā ziņots Nobela komitejas mājaslapā, izpētījuši augļu mušu uzvedību dažādās diennakts fāzēs, pētnieki no ASV varēja ieskatīties dzīvo organismu bioloģiskajos pulksteņos un izskaidrot to darbības mehānismu.

Ģenētiķis Džefrijs Hols (72) no Meinas universitātes, viņa kolēģis Maikls Rosbašs (73) no privātās Brandeis universitātes un Maikls Jangs (69) no Rokfellera universitātes ir noskaidrojuši, kā augi, dzīvnieki un cilvēki pielāgojas dienas ciklam. un nakti. Zinātnieki ir atklājuši, ka diennakts ritmus (no latīņu circa - "ap", "ap" un latīņu dies - "diena") regulē tā sauktie perioda gēni, kas kodē proteīnu, kas uzkrājas dzīvo organismu šūnās plkst. naktī un tiek patērēts dienas laikā.

2017. gada Nobela prēmijas laureāti Džefrijs Hols, Maikls Rosbašs un Maikls Jangs 1984. gadā sāka pētīt dzīvo organismu iekšējo pulksteņu molekulāri bioloģisko raksturu.

"Bioloģiskais pulkstenis regulē uzvedību, hormonu līmeni, miegu, ķermeņa temperatūru un vielmaiņu. Mūsu labklājība pasliktinās, ja pastāv neatbilstība starp ārējo vidi un mūsu iekšējo bioloģisko pulksteni – piemēram, ceļojot pa vairākām laika zonām. Nobela prēmijas laureāti atklāja pazīmes, ka hroniska neatbilstība cilvēka dzīvesveidam un viņa bioloģiskajam ritmam, ko diktē iekšējais pulkstenis, palielina dažādu slimību risku,” savā tīmekļa vietnē norāda Nobela komiteja.

10 labākie Nobela prēmijas laureāti fizioloģijas un medicīnas jomā

Tur, Nobela komitejas mājaslapā, ir desmit populārāko fizioloģijas un medicīnas prēmijas laureātu saraksts visā tās piešķiršanas laikā, tas ir, kopš 1901. gada. Šis Nobela prēmijas laureātu reitings tika izveidots, ņemot vērā viņu atklājumiem veltīto vietņu lapu skatījumu skaitu.

Desmitajā rindā- Frensiss Kriks, britu molekulārais biologs, kurš 1962. gadā saņēma Nobela prēmiju, kopā ar Džeimsu Vatsonu un Morisu Vilkinsu "par viņu atklājumiem attiecībā uz nukleīnskābju molekulāro struktūru un to nozīmi informācijas pārraidē dzīvās sistēmās" vai citās jomās. vārdiem, par DNS izpēti.

Astotajā rindā Starp populārākajiem Nobela prēmijas laureātiem fizioloģijas un medicīnas jomā ir imunologs Karls Landšteiners, kurš balvu saņēma 1930. gadā par cilvēka asins grupu atklāšanu, kas padarīja asins pārliešanu par ierastu medicīnas praksi.

Septītajā vietā- Ķīniešu farmakologs Tu Youyou. Kopā ar Viljamu Kempbelu un Satoši Omuru viņa 2015. gadā saņēma Nobela prēmiju “par atklājumiem malārijas jaunu ārstēšanas metožu jomā”, pareizāk sakot, par artemizinīna atklāšanu – zāles no Artemisia annua, kas palīdz cīnīties ar šo infekcijas slimību. Ņemiet vērā, ka Tu Youyou kļuva par pirmo ķīnieti, kurai tika piešķirta Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā.

Piektajā vietā Starp populārākajiem Nobela prēmijas laureātiem ir japānis Jošinori Ohsumi, 2016. gada fizioloģijas vai medicīnas balvas ieguvējs. Viņš atklāja autofagijas mehānismus.

Ceturtajā rindā- Roberts Kohs, vācu mikrobiologs, kurš atklāja Sibīrijas mēra bacili, Vibrio cholerae un tuberkulozes bacili. Kohs saņēma Nobela prēmiju 1905. gadā par pētījumiem par tuberkulozi.

Uz trešo vietu Nobela prēmijas laureātu reitings fizioloģijas vai medicīnas jomā ir amerikāņu biologs Džeimss Djūijs Vatsons, kurš kopā ar Frensisu Kriku un Morisu Vilkinsu balvu saņēma 1952. gadā par DNS struktūras atklāšanu.

Nu un populārākais Nobela prēmijas laureāts fizioloģijas un medicīnas jomā bija sers Aleksandrs Flemings, britu bakteriologs, kurš kopā ar kolēģiem Hovardu Floreju un Ernestu Borisu Čeinu 1945. gadā saņēma balvu par penicilīna atklāšanu, kas patiesi mainīja vēstures gaitu.

2017. gadā Nobela prēmijas laureāti medicīnā atklāja bioloģiskā pulksteņa mehānismu, kas tieši ietekmē organisma veselību. Zinātniekiem ne tikai izdevās izskaidrot, kā viss notiek, bet arī pierādīja, ka bieža šo ritmu izjaukšana palielina saslimšanas risku.

Šodien vietne pastāstīs ne tikai par šo svarīgo atklājumu, bet arī atcerēsies citus zinātniekus, kuru atklājumi medicīnā apgrieza pasauli kājām gaisā. Ja iepriekš Nobela prēmija tevi neinteresēja, tad šodien sapratīsi, kā tās atklājumi ietekmēja tavas dzīves kvalitāti!

2017. gada Nobela prēmijas medicīnā laureāti — ko viņi atklāja?

Džefrijs Hols, Maikls Rosbašs un Maikls Jangs spēja izskaidrot bioloģiskā pulksteņa mehānismu. Zinātnieku grupa precīzi noskaidroja, kā augi, dzīvnieki un cilvēki pielāgojas nakts un dienas cikliskajām izmaiņām.
Izrādījās, ka tā sauktos diennakts ritmus regulē perioda gēni. Naktīs tie kodē olbaltumvielas šūnās, kas tiek izlietotas dienas laikā.

Bioloģiskais pulkstenis ir atbildīgs par vairākiem procesiem organismā – hormonu līmeni, vielmaiņas procesiem, miegu un ķermeņa temperatūru. Ja ārējā vide neatbilst iekšējiem ritmiem, tad mēs piedzīvojam pašsajūtas pasliktināšanos. Ja tas notiek bieži, palielinās slimības risks.

Bioloģiskais pulkstenis tieši ietekmē ķermeņa darbību. Ja to ritms nesakrīt ar pašreizējo vidi, tad ne tikai pasliktinās pašsajūta, bet arī palielinās atsevišķu slimību risks.

Nobela prēmijas laureāti medicīnā: 10 svarīgākie atklājumi

Medicīnas atklājumi ne tikai sniedz zinātniekiem jaunu informāciju, bet arī palīdz uzlabot cilvēka dzīvi, saglabāt veselību un pārvarēt slimības un epidēmijas. Nobela prēmija tiek piešķirta kopš 1901. gada, un vairāk nekā gadsimta laikā ir veikti daudzi atklājumi. Balvas vietnē var atrast sava veida zinātnieku personību un viņu zinātnisko darbu rezultātu vērtējumu. Protams, nevar teikt, ka viens medicīnas atklājums ir mazāk svarīgs par citu.

1. Frensiss Kriks- šis britu zinātnieks 1962. gadā saņēma balvu par detalizētiem pētījumiem DNS struktūras. Viņš arī spēja atklāt nukleīnskābju nozīmi informācijas nodošanā no paaudzes paaudzē.

3. Kārlis Landšteiners- imunologs, kurš 1930. gadā atklāja, ka cilvēcei ir vairākas asinsgrupas. Tas padarīja asins pārliešanu par drošu un ierastu praksi medicīnā un izglāba daudzu cilvēku dzīvības.

4. Tu Youyou- šī sieviete 2015. gadā saņēma balvu par jaunu, efektīvāku ārstēšanas metožu izstrādi malārija. Viņa atklāja narkotiku, ko ražo no vērmeles. Starp citu, tieši Tu Juju kļuva par pirmo sievieti Ķīnā, kas saņēma Nobela prēmiju medicīnā.

5. Severo Očoa- viņš saņēma Nobela prēmiju par DNS un RNS bioloģiskās sintēzes mehānismu atklāšanu. Tas notika 1959. gadā.

6. Jošinori Ohsumi- šie zinātnieki atklāja autofagijas mehānismus. Japāņi balvu saņēma 2016. gadā.

7. Roberts Kohs- iespējams, viens no slavenākajiem Nobela prēmijas laureātiem. Šis mikrobiologs 1905. gadā atklāja tuberkulozes bacilli, Vibrio cholerae un Sibīrijas mēri. Atklājums ļāva sākt cīnīties ar šīm bīstamajām slimībām, no kurām katru gadu nomira daudzi cilvēki.

8. Džeimss Djūijs- amerikāņu biologs, kurš sadarbībā ar diviem saviem kolēģiem atklāja DNG struktūru. Tas notika 1952. gadā.

9. Ivans Pavlovs- pirmais laureāts no Krievijas, izcils fiziologs, kurš 1904. gadā saņēma balvu par revolucionāro darbu gremošanas fizioloģijā.

10. Aleksandrs Flemings- šis izcilais bakteriologs no Lielbritānijas atklāja penicilīnu. Tas notika 1945. gadā – un radikāli mainīja vēstures gaitu.

Katrs no šiem izcilajiem cilvēkiem deva savu ieguldījumu medicīnas attīstībā. Droši vien to nevar izmērīt ar materiālajiem labumiem vai titulu piešķiršanu. Taču šie Nobela prēmijas laureāti, pateicoties saviem atklājumiem, uz visiem laikiem paliks cilvēces vēsturē!

Ivans Pavlovs, Roberts Kohs, Ronalds Ross un citi zinātnieki - viņi visi veica nozīmīgus atklājumus medicīnas jomā, kas palīdzēja glābt daudzu cilvēku dzīvības. Pateicoties viņu darbam, mums tagad ir iespēja saņemt reālu palīdzību slimnīcās un klīnikās, mēs neslimojam ar epidēmijām, un mēs zinām, kā ārstēt dažādas bīstamas slimības.

Nobela prēmijas laureāti medicīnā ir izcili cilvēki, kuru atklājumi palīdzēja izglābt simtiem tūkstošu dzīvību. Pateicoties viņu pūlēm, mums tagad ir iespēja ārstēt pat vissarežģītākās slimības. Medicīnas līmenis ir ievērojami palielinājies tikai viena gadsimta laikā, kurā notika vismaz ducis cilvēcei nozīmīgu atklājumu. Tomēr katrs zinātnieks, kurš ir nominēts balvai, jau ir pelnījis cieņu. Pateicoties šādiem cilvēkiem, mēs varam palikt veseli un spēka pilni ilgu laiku! Un cik daudz svarīgu atklājumu mums vēl priekšā!

Nobela komiteja šodien paziņoja 2017. gada balvas ieguvējus fizioloģijā vai medicīnā. Šogad balva atkal ceļos uz ASV, un balvu dalīs Maikls Jangs no Rokfellera universitātes Ņujorkā, Maikls Rosbašs no Brandeis universitātes un Džefrijs Hols no Menas universitātes. Saskaņā ar Nobela komitejas lēmumu šie pētnieki tika apbalvoti "par viņu atklājumiem par molekulārajiem mehānismiem, kas kontrolē diennakts ritmus".

Jāteic, ka visā Nobela prēmijas 117 gadu pastāvēšanas vēsturē šī, iespējams, ir pirmā balva par miega un nomoda cikla izpēti vai par visu, kas saistīts ar miegu kopumā. Slavenais somnologs Nataniels Kleitmans balvu nesaņēma, un Jevgeņijs Azerinskis, kurš šajā jomā veica izcilāko atklājumu, kurš atklāja REM miegu (REM - ātra acu kustība, ātra acu kustību fāze), kopumā saņēma tikai doktora grādu par savu. sasniegums. Nav pārsteidzoši, ka daudzās prognozēs (par tām rakstījām mūsu rakstā) tika minēti jebkuri nosaukumi un jebkādi pētījumu temati, bet ne tie, kas piesaistīja Nobela komitejas uzmanību.

Kāpēc tika piešķirta balva?

Tātad, kas ir diennakts ritmi un ko īsti atklāja laureāti, kuri, pēc Nobela komitejas sekretāra teiktā, ziņu par balvas saņemšanu sagaidīja ar vārdiem “Vai tu mani joko?”

Džefrijs Hols, Maikls Rosbašs, Maikls Jangs

Apmēram diem tulkots no latīņu valodas kā "visu dienu". Tā nu ir sagadījies, ka mēs dzīvojam uz planētas Zeme, kur diena dod vietu naktij. Un adaptācijas gaitā dažādiem dienas un nakts apstākļiem organismiem izveidojās iekšējie bioloģiskie pulksteņi - ķermeņa bioķīmiskās un fizioloģiskās aktivitātes ritmi. Parādīt, ka šiem ritmiem ir tikai iekšējs raksturs, izdevās tikai 80. gados, izsūtot sēnes orbītā Neurospora crassa. Tad kļuva skaidrs, ka diennakts ritmi nav atkarīgi no ārējās gaismas vai citiem ģeofiziskiem signāliem.

Diennakts ritmu ģenētisko mehānismu pagājušā gadsimta 60. un 70. gados atklāja Seimūrs Bencers un Ronalds Konopka, kuri pētīja Drosophila mutantu līnijas ar dažādiem diennakts ritmiem: savvaļas tipa mušām diennakts ritma svārstību periods bija aptuveni 24 stundas. - 19 stundas, citos - 29 stundas, un citiem vispār nebija ritma. Izrādījās, ka ritmus regulē gēns PER - periodā. Nākamo soli, kas palīdzēja saprast, kā šādas diennakts ritma svārstības parādās un tiek uzturētas, spēra līdzšinējie laureāti.

Pašregulējošs pulksteņa mehānisms

Džefrijs Hols un Maikls Rosbašs ierosināja, ka gēns ir kodēts periodā PER proteīns bloķē sava gēna darbību, un šī atgriezeniskās saites cilpa ļauj proteīnam novērst savu sintēzi un cikliski, nepārtraukti regulēt tā līmeni šūnās.

Attēlā parādīta notikumu secība 24 stundu svārstību laikā. Kad gēns ir aktīvs, tiek ražota PER mRNS. Tas iziet no kodola citoplazmā, kļūstot par veidni PER proteīna ražošanai. PER proteīns uzkrājas šūnas kodolā, kad perioda gēna darbība ir bloķēta. Tas aizver atgriezeniskās saites cilpu.

Modelis bija ļoti pievilcīgs, taču, lai pabeigtu attēlu, pietrūka daži puzles gabaliņi. Lai bloķētu gēnu aktivitāti, proteīnam ir jānokļūst šūnas kodolā, kur tiek uzglabāts ģenētiskais materiāls. Džefrijs Hols un Maikls Rosbašs parādīja, ka PER proteīns vienas nakts laikā uzkrājas kodolā, taču viņi nesaprata, kā tam izdevās tur nokļūt. 1994. gadā Maikls Jangs atklāja otru diennakts ritma gēnu, bez laika(angļu: “timeless”). Tas kodē TIM proteīnu, kas nepieciešams mūsu iekšējā pulksteņa normālai darbībai. Savā elegantajā eksperimentā Jangs parādīja, ka tikai saistoties viens ar otru, TIM un PER var savienoties pārī, lai iekļūtu šūnas kodolā, kur tie bloķē gēnu. periodā.

Vienkāršota diennakts ritma molekulāro komponentu ilustrācija

Šis atgriezeniskās saites mehānisms izskaidroja svārstību iemeslu, taču nebija skaidrs, kas kontrolē to frekvenci. Maikls Jangs atrada citu gēnu dubultlaiks. Tas satur DBT proteīnu, kas var aizkavēt PER proteīna uzkrāšanos. Tādā veidā svārstības tiek “atkļūdotas”, lai tās sakristu ar ikdienas ciklu. Šie atklājumi mainīja mūsu izpratni par cilvēka bioloģiskā pulksteņa galvenajiem mehānismiem. Turpmākajos gados tika atrasti citi proteīni, kas ietekmē šo mehānismu un uztur tā stabilu darbību.

Tagad prēmija fizioloģijā vai medicīnā tradicionāli tiek pasniegta pašā Nobela nedēļas sākumā, oktobra pirmajā pirmdienā. Pirmo reizi to 1901. gadā saņēma Emīls fon Bērings par seruma terapijas izveidi difterijas ārstēšanai. Kopumā vēstures gaitā balva piešķirta 108 reizes, deviņos gadījumos: 1915., 1916., 1917., 1918., 1921., 1925., 1940., 1941. un 1942. gadā - balva netika piešķirta.

No 1901. līdz 2017. gadam balva tika piešķirta 214 zinātniekiem, no kuriem ducis bija sievietes. Līdz šim nav bijis gadījuma, kad kāds divas reizes būtu saņēmis balvu medicīnā, lai gan bija gadījumi, kad tika izvirzīts jau esošs laureāts (piemēram, mūsu Ivans Pavlovs). Ja neņem vērā 2017. gada balvu, laureāta vidējais vecums bija 58 gadi. Jaunākais Nobela prēmijas laureāts fizioloģijas un medicīnas jomā bija 1923. gada laureāts Frederiks Bantings (balva par insulīna atklāšanu, vecums 32 gadi), vecākais bija 1966. gada laureāts Peitons Rouzs (balva par onkogēno vīrusu atklāšanu, vecums 87 gadi). ).

Anastasija Ksenofontova

Nobela komiteja ir paziņojusi 2018. gada fizioloģijas vai medicīnas prēmijas ieguvējus. Šogad balvu saņems Džeimss Elisons no Vēža centra. M.D. Andersona universitātei Teksasā un Tasuku Honjo no Kioto universitātes par "atklājumiem imūnsistēmas kavēšanā, lai efektīvāk uzbruktu vēža šūnām". Zinātnieki ir atklājuši, kā vēža audzējs “maldina” imūnsistēmu. Tas ļāva izveidot efektīvu pretvēža terapiju. Vairāk par atklājumu lasiet RT materiālā.

  • 2018. gada Nobela prēmijas laureāti fizioloģijā vai medicīnā Džeimss Elisons un Tasuku Honjo
  • Ziņu aģentūra TT / Fredriks Sandbergs, izmantojot REUTERS

Stokholmas Karolinskas institūta Nobela komiteja pirmdien, 1.oktobrī, paziņoja 2018. gada balvas ieguvējus. Balva tiks pasniegta amerikānim Džeimsam Elisonam no Vēža centra. M.D. Teksasas Andersona universitātei un Japānas Tasuku Honjo no Kioto universitātes par "atklājumu, kas kavē imūnsistēmu, lai efektīvāk uzbruktu vēža šūnām". Zinātnieki ir atklājuši, kā vēža audzējs “maldina” imūnsistēmu. Tas ļāva izveidot efektīvu pretvēža terapiju.

Šūnu kari

No tradicionālajām vēža ārstēšanas metodēm visizplatītākā ir ķīmijterapija un staru terapija. Tomēr ir arī “dabiskas” ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes, tostarp imūnterapija. Viena no daudzsološajām jomām ir “imūno kontrolpunktu” inhibitoru izmantošana, kas atrodas uz limfocītu (imūnsistēmas šūnu) virsmas.

Fakts ir tāds, ka “imūno kontrolpunktu” aktivizēšana nomāc imūnās atbildes attīstību. Šāds “kontroles punkts” jo īpaši ir CTLA4 proteīns, ko Elisons ir pētījis daudzus gadus.

Tuvākajās dienās tiks paziņoti balvu ieguvēji citās kategorijās. Fizikas laureātu komisija paziņos otrdien, 2.oktobrī. 3.oktobrī tiks paziņots Nobela prēmijas ķīmijā ieguvēja vārds. Nobela Miera prēmija tiks pasniegta 5.oktobrī Oslo, bet laureāts ekonomikas jomā tiks paziņots 8.oktobrī.

Literatūras balvas ieguvējs šogad netiks nosaukts, tas tiks paziņots tikai 2019. gadā. Šādu lēmumu Zviedrijas akadēmija pieņēma, jo bija samazinājies tās biedru skaits un ap organizāciju bija izcēlies skandāls. 18 sievietes seksuālā uzmākšanā apsūdzējušas dzejnieces Katrīnas Frostensones vīru, kura 1992. gadā tika ievēlēta akadēmijā. Rezultātā Zviedrijas akadēmiju pameta septiņi cilvēki, tostarp pati Frostensone.

Tokijas Tehnoloģiju institūta profesoram Jošinori Ohsumi. Japāņu zinātnieks to saņēma par viņa fundamentālo darbu, kas pasaulei izskaidroja, kā notiek autofagija - galvenais šūnu komponentu apstrādes un pārstrādes process.

Pateicoties Yoshinori Ohsumi darbam, citiem zinātniekiem ir instrumenti, lai pētītu autofagiju ne tikai raugā, bet arī citās dzīvās būtnēs, tostarp cilvēkos. Turpmākie pētījumi atklāja, ka autofagija ir konservēts process, un cilvēkiem tas notiek gandrīz tādā pašā veidā. Ar autofagijas palīdzību mūsu organisma šūnas saņem trūkstošos enerģijas un celtniecības resursus, mobilizējot iekšējās rezerves. Autofagija ir iesaistīta bojāto šūnu struktūru noņemšanā, kas ir svarīga normālas šūnu funkcijas uzturēšanai. Šis process ir arī viens no ieprogrammētās šūnu nāves mehānismiem. Traucēta autofagija var būt vēža un Parkinsona slimības pamatā. Turklāt autofagija ir vērsta uz intracelulāro infekcijas izraisītāju apkarošanu, piemēram, tuberkulozes izraisītāju. Iespējams, pateicoties tam, ka raugs mums savulaik atklāja autofagijas noslēpumu, mēs iegūsim zāles pret šīm un citām slimībām.

Notiek ielāde...Notiek ielāde...