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诺贝尔奖的生理学或医学奖项十年
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诺贝尔奖的生理学或医学奖项十年

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诺贝尔奖的生理学或医学奖项十年

每年,诺贝尔奖都会授予在其领域做出重大贡献的人们;类别包括和平奖,物理和文学。该清单重点介绍2010年至2019年间授予的诺贝尔奖“谁在生理或医学领域中成为最重要的发现”。在过去的十年中,这一荣誉已获得24人(获奖者),以研究从体外受精(IVF)免疫。

2010年

罗伯特·G·爱德华兹(Robert G. Edwards)(英国) - ”为了发展体外受精。”



在1950年代,爱德华兹(Edwards)开始探索身体外受精的可能性,这种方法可以彻底改变那些经历不育问题的人的治疗。这项工作的高潮是在1987年出生的体外受精(IVF)婴儿。

尽管它引发了一场重大的道德辩论,但IVF此后已成为一种已建立的疗法,由于治疗,全球出生的估计有700万婴儿

2011

共同授予布鲁斯·贝特勒(美国)和朱尔斯·A·霍夫曼(Jules A. Hoffmann)(法国) - ”因为他们关于激活先天免疫的发现。”

拉尔夫·斯坦曼
(加拿大) - ”因为他发现了树突细胞及其在适应性免疫中的作用。”


两个都贝特勒霍夫曼发现的发现是确定收费受体(TLR)在免疫系统激活中的作用的关键。TLR识别病原体上分子的模式,引发信号级联反应的信号传导级联反应。

斯坦曼发现了树突状细胞1973年并确定它们将抗原呈现给并因此激活T细胞,从而弥合适应性和先天免疫系统之间的缝隙。

所有三种获奖者的研究都对我们对免疫系统的理解产生了重大影响,包括自身免疫性疾病中发生的事情以及治疗治疗方法的发展。

2012

共同授予约翰·B·古顿(John B. Gurdon)(英国)和Shinya Yamanaka(日本) - ”因为发现成熟细胞可以重新编程以变得多功能。”


Gurdon开发了一种称为躯体核转移的程序,用专门的细胞代替了青蛙蛋细胞的核。所得的t the产生而没有任何不利影响,表明可以重编程来自成熟细胞的核。

Yamanaka的研究基于Gurdon的研究;首先识别使干细胞不成熟的基因,然后将其中四个的组合引入成纤维细胞中。这种方法将成纤维细胞重新编程为未成熟的干细胞形式,因此发现了诱导的多能干细胞(IPS细胞)。

IPS细胞可以发展为成熟的细胞类型,现在用于研究各种人类疾病。

2013

共同授予詹姆斯·E·罗斯曼(James E. Rothman)(我们),兰迪·舍克曼(Randy W. Scheckman)(美国)和托马斯·苏德霍夫(美国/德国) - “”因为他们发现调节囊泡流量的机械,这是我们细胞中的主要运输系统。”


Scheckman确定了介导囊泡转运的基因,提供了关于如何精确输送到细胞不同部位的囊泡的解释。

罗斯曼(Rothman)鉴定出SNAP受体(SNARE),这是使囊泡与其靶膜融合的蛋白质复合物,Südhof表明这是通过钙离子传感介导的。

这项研究对神经科学领域特别有益,在该领域,囊泡在突触传播中起关键作用。

2014

约翰·奥基夫(John O’Keefe)(美国/英国),共同May-Britt Moser(挪威)和Edvard I. Moser(挪威) - ”因为他们发现构成大脑定位系统的细胞发现。”



1971年,O’Keefe发现了恰当地命名的“放置细胞”位于大鼠的海马中,当大鼠在环境中的特定位置时,在一个区域激活了位置细胞。

May-Britt和Edvard Moser还发现了在特定区域激活的大脑中的另一种细胞,即网格细胞。在内嗅皮层中发现的网格细胞有助于空间导航。

2015

共同授予威廉·C·坎贝尔(爱尔兰/美国)和Satoshiōmura(日本) - ”因为他们发现了针对由round虫引起的感染的新疗法的发现。”

tu youy
(中国) - ”因为她关于针对疟疾的新疗法的发现。”



2015年的奖项颁发给了针对严重寄生疾病的药物发现方面的研究人员。比利时罗马尼亚比分直播坎贝尔(Campbell)和ōmura开发了平敏蛋白,后来又开发了伊维菌素。这些药物可用于治疗由寄生虫引起的感染,例如淋巴丝虫病,威胁全球8.93亿人

1981年,Youyou发现了一种新的抗疟疾,Artemisinin;该药物针对疟原虫寄生虫在生命周期的早期,使其成为特别有效的治疗方法。据估计,疟疾影响超过每年2亿人因此,发现有效治疗可以有助于显着降低与疾病相关的死亡率。

2016

Yoshinori Ohsumi(日本) - ”为了发现自噬的机制。”


自噬是一个关键的细胞过程 - 它允许控制细胞成分的受控降解和回收利用。Ohsumi使用贝克的酵母,暴露了涉及自噬的基因和机制。该过程由一系列蛋白质和蛋白质复合物控制,每个蛋白自噬体

此后,这些发现使科学家能够了解正常生理和异常生理学的基本程度。

2017

共同授予杰弗里·C·霍尔(我们),迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash)(美国)和迈克尔·W·杨(我们) - ”因为他们发现了控制昼夜节律的分子机制。”



昼夜节律是我们的生物时钟,帮助我们的身体适应了一天中的不同时间。早上感觉警报和晚上困了,都经过精心控制。

使用水果苍蝇,霍尔,罗斯巴什和杨确定了负责维持昼夜节律的基因和编码蛋白质。此后,研究确定了发现的基因的哺乳动物同源物,提供了对人体时钟及其如何影响我们的见解。

2018

共同授予詹姆斯·P·艾莉森(美国)和Tasuku Honjo(日本) - ”通过抑制阴性免疫调节发现癌症治疗。”


Allison和Honjo分别发现了两种单独的蛋白CTLA-4和PD-1,它们通过阻止T细胞激活来“将制动器”“刹车”。很快发现,阻断这些蛋白质的活性可能会释放免疫系统对癌细胞的力,这可能导致癌症免疫疗法的进展。

2019

共同授予威廉·凯林(William Kaelin Jr.)(我们),彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)(英国)和Gregg L. Semenza(我们) - ”因为他们发现细胞如何感知和适应氧气可用性。”



参与氧气传感和适应性的关键基因和蛋白质HIF-1α,VHLarnt通过Kaelin,Ratcliffe和Semenza的研究确定,鉴定出来。

了解各种难题使研究人员能够确定氧气传感作用的确切机制,从而确定对几种疾病的洞察力,在这些疾病中,氧气感应机制起着关键作用。

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