[爆卦] 2023諾貝爾醫學獎
2023年諾貝爾生理學或醫學獎
卡塔琳卡里科和德魯韋斯曼
表彰他們在核苷鹼基修飾方面的發現,這些發現使得開發針對COVID-19的有效mRNA疫
苗成為可能
兩位諾貝爾獎得主的發現對於在2020 年初開始的新冠病毒大流行期間開發有效的針對
COVID-19 的mRNA 疫苗至關重要。他們的突破性發現從根本上改變了我們對mRNA 如何與免疫系統相互作用的理解,獲獎者做出了貢獻在現代人類健康面臨的最大威脅之一期間,疫苗的開發速度前所未有。
疫情爆發前的疫苗
疫苗接種會刺激針對特定病原體的免疫反應的形成。這使得身體在以後接觸疾病時能夠
搶得先機。 基於滅活或弱化病毒的疫苗早已問世,例如針對小兒麻痺、麻疹和黃熱病的疫苗。1951年,馬克斯泰勒因開發黃熱病疫苗而獲得諾貝爾生理學或醫學獎。
由於近幾十年來分子生物學的進步,基於單一病毒成分而不是整個病毒的疫苗已經被開發出來。 部分病毒遺傳密碼通常編碼病毒表面的蛋白質,用於製造刺激病毒阻斷抗體形成的蛋白質。 例如針對B型肝炎病毒和人類乳突病毒的疫苗。或者,部分病毒遺傳密碼可
以轉移到無害的攜帶病毒中,也就是「載體」。此方法用於抗伊波拉病毒的疫苗。當注
射載體疫苗時,選定的病毒蛋白會在我們的細胞中產生,刺激針對目標病毒的免疫反應。
生產基於病毒、蛋白質和載體的疫苗需要大規模細胞培養。這種資源密集型過程限制了
快速生產疫苗以應對疫情和大流行的可能性。 因此,研究人員長期以來一直試圖開發獨立於細胞培養的疫苗技術,但這已被證明具有挑戰性。
mRNA疫苗:一個有前途的想法
在我們的細胞中,DNA 中編碼的遺傳訊息被轉移到信使 RNA (mRNA),後者被用作蛋白質生產的模板。 20 世紀 80 年代,引入了無需細胞培養即可產生 mRNA 的有效方法,稱
為 體外 轉錄。 這一決定性的一步加速了分子生物學在多個領域應用的發展。 將 mRNA技術用於疫苗和治療目的的想法也開始興起,但前方仍有障礙。 體外 轉錄的 mRNA 被認為是不穩定且難以傳遞,需要開發複雜的載體脂質系統來封裝 mRNA。 此外, 體外 產生的mRNA會引起發炎反應。 因此,開發用於臨床目的的 mRNA 技術的熱情最初是有限的。
這些障礙並沒有讓匈牙利生物化學家 Katalin Karikó 灰心,她致力於開發利用 mRNA
進行治療的方法。 1990 年代初,當她在賓州大學擔任助理教授時,儘管在說服研究資助者相信她的計畫的重要性方面遇到了困難,但她仍然堅持實現 mRNA 作為一種治療方法的願景。 卡里科大學的一位新同事是免疫學家德魯‧韋斯曼。 他對樹突細胞感興趣,樹突細胞在免疫監視和活化疫苗誘導的免疫反應中具有重要功能。 在新想法的推動下,兩者很快就開始了富有成效的合作,重點研究不同 RNA 類型如何與免疫系統相互作用。
突破
Kariko和Weissman注意到樹突狀細胞將體外轉錄的mRNA視為外來物質,導致其活化並釋放發炎信號分子。 他們想知道為什麼體外轉錄 的 mRNA 被認為是外來的,而來自哺乳動物細胞的 mRNA 卻沒有引起相同的反應。 Karikó 和 Weissman 意識到一些關鍵特性以區
分不同類型的mRNA。
RNA包含四個鹼基,縮寫為A、U、G和C,對應於DNA中的A、T、G和C,即遺傳密碼的字母
。 Karikó 和 Weissman 知道,哺乳動物細胞 RNA 中的鹼基經常被化學修飾,而 體外
轉錄的 mRNA 則不然。 轉錄的 RNA中鹼基改變的缺失是否 他們想知道體外 可以解釋這種不想要的發炎反應。 為了研究這一點,他們產生了不同的 mRNA 變體,每種變體的鹼基都有獨特的化學變化,並將其傳遞給樹突狀細胞。 結果令人震驚:當 mRNA 中包含鹼基修飾時,發炎反應幾乎被消除。 這是我們對細胞如何識別和響應不同形式 mRNA 的理解的範式改變。 Karikó 和 Weissman 立即意識到,他們的發現對於使用 mRNA 進行治
療具有深遠的意義。 這些開創性的結果發表於 2005 年,即 COVID-19 大流行前十五年。
在 2008 年和 2010 年發表的進一步研究中,Karikó 和 Weissman 表明,與未修飾的
mRNA 相比,鹼基修飾生成的 mRNA 的遞送顯著增加了蛋白質產量。 這種效應是由於調節蛋白質產生的酵素的活性降低所致。 透過發現鹼基修飾既能減少發炎反應又能增加蛋白質產量,Karikó 和 Weissman 消除了 mRNA 臨床應用道路上的關鍵障礙。
mRNA 疫苗發揮了其潛力
人們對 mRNA 技術的興趣開始升溫,2010 年,多家公司開始致力於開發此方法。 研發針對寨卡病毒和中東呼吸道症候群冠狀病毒的疫苗; 後者與SARS-CoV-2密切相關。
COVID-19 大流行爆發後,兩種編碼 SARS-CoV-2 表面蛋白的鹼基修飾 mRNA 疫苗以創紀錄的速度開發出來。 據報道,保護效果約為 95%,這兩種疫苗早在 2020 年 12 月就獲得了批准。
mRNA 疫苗的開發具有令人印象深刻的靈活性和速度,為使用新平台開發針對其他傳染病的疫苗鋪平了道路。 未來,該技術還可用於輸送治療性蛋白質並治療某些癌症類型。
基於不同方法的其他幾種針對 SARS-CoV-2 的疫苗也迅速推出,全球總共已接種超過
130 億劑 COVID-19 疫苗。 這些疫苗挽救了數百萬人的生命,並預防了更多人的嚴重疾病,使社會得以開放並恢復正常狀態。 今年的諾貝爾獎得主透過對 mRNA 鹼基修飾重要性的基本發現,在我們這個時代最大的健康危機之一期間為這一變革性發展做出了重要貢獻。
卡塔琳·卡里科 (Katalin Karikó) 1955 年出生於匈牙利索爾諾克。 她於 1982 年在
塞格德大學獲得博士學位,並在塞格德的匈牙利科學院從事博士後研究直至 1985 年。隨後,她在費城坦普爾大學和貝塞斯達健康科學大學進行博士後研究。 1989 年,她被任命為賓州大學助理教授,並一直任職到 2013 年。之後,她成為 BioNTech RNA
Pharmaceuticals 的副總裁,後來擔任高級副總裁。 自2021年起,她一直擔任塞格德大學教授和賓州大學佩雷爾曼醫學院兼職教授。
德魯‧韋斯曼 (Drew Weissman) 1959 年出生於美國麻薩諸塞州列剋星敦。 1987年,他
在波士頓大學獲得醫學博士、博士學位。他在哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心接受臨床培訓,並在美國國立衛生研究院進行博士後研究。 1997年,韋斯曼在賓州大學佩雷爾曼醫學院成立了他的研究小組。 他是羅伯茨家族疫苗研究教授和賓州大學 RNA 創新研究所所長。
不意外 猶太人mrna藥廠想控制人類
有比我們高端厲害嗎==
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好 這下covid-19就不敢再囂張了
?
呃 這好壞還說不準
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我還以為高端得獎
怎麼不是給高端呢,世界怎麼跟得上台灣
恭喜BNT疫苗得獎
沒人會搶 整理一下再發很難?
高端屌打
嗯嗯 跟我想的一樣
好險偶打BNT
Yeee 好 我中了
老哥你直接複製貼上喔
喔哇
高端沒得獎 都是阿共仔的陰毛啦
不懂
現在獎金變多少了啊?好像會調整對吧?
mrna疫苗不是早就有了
哪來的野雞醫學獎,高端竟然沒得獎
政黑最討厭的BNT神藥基礎發明人?
幫補圖
Katalin兩個月前來台灣領唐獎
柯文哲連諾貝爾獎都拿不到柯粉還當神拜
笑死
高端至少值1.5個諾貝爾奬
我認為高端應該要得諾貝爾醫學獎
高端屌虐
沒有最高端的高端我們死忠可是不承認的哦
高端可惜了
CNN有看到新聞了
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好快喔 有名的都是近期的事
看姓氏是一個德國人和至少一個猶太人。
死忠:高端沒得,那一定是野雞獎
恭喜 實至名歸 女得主 早期科研之
路 走的很辛苦 大家一直不相信她的
東西
恭喜
笑死 高端吊打 宇宙疫苗欸
欠低端一個公道啊?
Kariko實至名歸
我知道諾貝爾經濟學獎今年一定是台灣得啦
60億產值是誰比得上
感謝中國 沒中國不會這麼快得獎
諾貝爾雞蛋獎呢~~~~~~
明顯降低COVID死亡率的mRNA疫苗先驅 實至
名歸
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Re: [新聞] 「我很不喜歡mRNA疫苗」李秉穎:全身亂竄Novavax 疫苗的優缺點?蛋白質疫苗的關鍵技術! 相較於常聽到的 mRNA(如:莫德納)、腺病毒載體(如:牛津 AZ)、去活性(如:科興 )疫苗等,使用純粹的蛋白質做為疫苗,有下述優點 [3]: 使用歷史悠久:40
[問卦] 「想活到被肯定那一天!」屠夫之女、流浪「想活到被肯定那一天!」屠夫之女、流浪30年科學家,熬成mRNA疫苗之母 時勢造英雄,一個死守學術界邊緣的無名小兵,因百年一遇的瘟疫,有望成為下個諾貝爾獎得主。 全球接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗的千萬人,得感謝卡里科(Katalin Kariko)的堅持。 66歲的她來自一個匈牙利小鎮,是個屠夫的女兒,看父親庖丁解豬是她的科學啟蒙。她有一個夢:改寫mRNA(信使核醣核酸),告訴身體細胞如何製造治癒自己的藥,「我想像著我能治療的所有疾病。」23
Re: [問卦] mRNA致癌是真的的八卦原篇真假不知道 單純回應這個 mrna疫苗2001年開始研究 之前就開始用於人體實驗了 到也不是這兩年才開始打在人體身上4
Re: [新聞] 本土超過50人打3劑仍染疫!高端突破性感染疫率這數據其實沒什麼意義,因為打疫苗和防感染沒有關係 要知道病毒是透過飛沫通過呼吸道進入人體, 而人體的呼吸道有自體黏膜免疫系統, 當遇到病毒的入侵,人體免疫系統便會分泌抗體"IgA", 能不能預防感染,是要看呼吸道防線。
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