當地時間10月7日,瑞典卡羅琳醫學院宣布,將2024年諾貝爾生理學或醫學獎授予科學家維克托·安布羅斯(Victor Ambros)和加里·魯夫昆(GaryRuvkun)。
生理學或醫學獎是2024年諾貝爾獎公布的第一個獎項,這一榮譽不僅是對科學家卓越貢獻的認可,更是人類智慧與探索精神的體現。伴隨此獎公布,一年一度的“諾獎周”也正式開啟。
2024年諾貝爾生理學或醫學獎授予了美國科學家維克托·安布羅斯(Victor Ambros)和加里·魯夫昆(Gary Ruvkun),以表彰他們發現了微小 RNA(miRNA)及其在轉錄后基因調控中的作用。以下是關于這方面的具體介紹:
1. miRNA的基本概念:miRNA是一類在基因調控中發揮關鍵作用的小型 RNA 分子。它是由基因組編碼產生的非編碼 RNA,長度通常在20-25個核苷酸左右。
2. 轉錄后基因調控的重要性:在生物體內,基因的表達是一個復雜且精細的過程。轉錄后基因調控是指在基因轉錄為 RNA 之后,對 RNA 進行加工、修飾、運輸、翻譯等過程的調控,對于決定細胞的命運、功能以及生物體的發育和生理過程具有極其重要的意義。如果轉錄后基因調控出現異常,可能會導致各種疾病的發生,如癌癥、神經系統疾病、心血管疾病等。
3. miRNA 在轉錄后基因調控中的作用機制: -與靶 mRNA 結合:miRNA 可以通過堿基互補配對的方式與靶 mRNA 結合。這種結合通常發生在靶 mRNA 的 3'非翻譯區(3'UTR)。當 miRNA 與靶 mRNA 結合后,會導致靶 mRNA 的穩定性下降,使其更容易被降解;或者抑制靶 mRNA 的翻譯過程,從而減少相應蛋白質的合成。 -調控基因表達網絡:一個 miRNA 可以同時調控多個靶 mRNA,而一個靶 mRNA 也可能受到多個 miRNA 的調控。這種復雜的調控網絡使得 miRNA 能夠在細胞內精細地調節基因的表達,參與細胞的分化、增殖、凋亡等多種生理過程。
4. 該發現的意義: -理論意義:維克托·安布羅斯和加里·魯夫昆的發現揭示了一種全新的基因調控原理,為理解生物體功能及其如何發育開辟了新的維度。這讓人們對基因調控的認識更加深入,也為后續的生物學研究提供了重要的理論基礎。 -應用意義:miRNA 在疾病的診斷和治療方面具有巨大的潛力。例如,通過檢測患者體內特定 miRNA 的表達水平,可以作為某些疾病的診斷標志物;同時,利用 miRNA 來調節基因表達,有望成為治療各種疾病的新策略,如癌癥、心血管疾病、神經系統疾病等。
總之,2024年諾貝爾生理學或醫學獎的這一授予肯定了 miRNA 及其在轉錄后基因調控中的重要作用,這一發現對于推動生物學和醫學的發展具有極其重要的意義,也為未來疾病的診斷和治療提供了新的思路和方向。回顧近10年得主及其成就
2023年
匈牙利-美國科學家考里科·卡塔林和美國醫學家德魯·韋斯曼因在核苷堿基修飾方面的發現,使針對新冠感染的有效信使核糖核酸(mRNA)疫苗的開發成為可能而獲獎。
2022年
瑞典科學家斯萬特·佩博因在已滅絕古人類基因組和人類進化研究方面所作出的貢獻而獲獎。
2021年
美國科學家大衛·朱利葉斯和阿登·帕塔普蒂安因在感受溫度和觸覺方面的發現獲獎。
2020年
美國科學家哈維·阿爾特、查爾斯·賴斯以及英國科學家邁克爾·霍頓,因在發現丙型肝炎病毒方面所做出的貢獻獲獎。
2019年
美國科學家威廉·凱林、格雷格·塞門扎,以及英國科學家彼得·拉特克利夫獲獎,以表彰他們在“發現細胞如何感知和適應氧氣供應”方面所做出的貢獻。
2018年
美國免疫學家詹姆斯·艾利森和日本免疫學家本庶佑,因發現抑制負免疫調節的癌癥療法,榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。
2017年
美國科學家杰弗里·霍爾、邁克爾·羅斯巴什和邁克爾·揚因解釋了許多動植物和人類是如何讓生物節律適應隨地球自轉而來的晝夜變換的,獲得諾貝爾生理學或醫學獎。
2016年
日本分子細胞生物學家大隅良典因發現細胞自噬的機制,榮獲2016年諾貝爾生理學或醫學獎。
2015年
中國科學家屠呦呦因為“中藥和中西藥結合研究提出了青蒿素和雙氫青蒿素的療法”,獲得諾貝爾生理或醫學獎;同時,愛爾蘭科學家威廉·坎貝爾和日本科學家大村智因“發現對一種由蛔蟲寄生病引發的感染采取了新的療法”同獲該獎。
2014年
英國科學家約翰·奧基夫以及挪威兩位科學家愛德華·莫索爾和梅·布萊特·莫索爾,因“發現構成大腦定位系統的細胞”,獲得諾貝爾生理學或醫學獎。
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