卡塔林·卡里科和德魯·魏斯曼周一被授予 2023 年諾貝爾生理學或醫學獎,因為他們的發現有助于開發針對 Covid-19 的 mRNA 疫苗。
2005年,這對研究人員發現了一種操縱mRNA的方法,以便它可以用于疫苗,幾十年來,這個難題一直阻礙著科學家創造基于mRNA的注射。15年后,這一突破使莫德納和輝瑞-生物科技能夠迅速開發免疫疫苗來對抗Covid-19大流行。新冠肺炎 (Covid-19) 疫苗,無論有沒有 mRNA,都節省了估計的數千萬人的生命世界各地。
“我認為這里重要的是疫苗可以開發得如此之快,正如我們剛剛聽到的那樣,主要是由于......技術的改進和這一基本發現,”古尼拉·卡爾森·赫德斯塔姆諾貝爾委員會成員在獎項宣布時說,根據《科學美國人》的勞倫·
信使核糖核酸,或信使核糖核酸,是一種單鏈分子,它攜帶從細胞核中的DNA到細胞質中的構建機制制造蛋白質的指令。這些蛋白質幾乎負責細胞的所有工作。
科學家們假設他們可以在實驗室中設計mRNA,引導細胞制造病毒蛋白,訓練免疫系統對抗特定病毒,寫道。量子雜志的亞塞明·薩普拉科格魯。
在 Covid-19 之前,疫苗通常包括殺死或削弱的病毒以觸發免疫反應,或者它們包含部分病毒,有時通過稱為“載體”的無害載體傳播到細胞。但這些技術要求細胞在受控的實驗室條件下生長,這是一個資源密集型過程,減緩了疫苗生產。陳述來自諾貝爾委員會。
從理論上講,mRNA疫苗可以更快地制造出來。但是,在實驗中,人類細胞總是攻擊mRNA,就好像它是入侵者一樣。似乎沒有辦法繞過細胞會破壞外來mRNA的事實。
但卡里科這位在匈牙利長大的生物化學家,還是選擇了研究這個課題。在1990年代,她多年來一直致力于mRNA問題,盡管她的撥款申請一再被拒絕。她甚至被從賽道降級為賓夕法尼亞大學的正教授,寫道統計新聞'達米安·加德和波士頓環球報2020年的喬納森·薩爾茨曼。
“我想去別的地方,或者做別的事情,”她告訴該出版物。“我也想也許我不夠好,不夠聰明。我試著想象:一切都在這里,我只需要做更好的實驗。
在1990年代后期,Karikó開始與魏斯曼,賓夕法尼亞大學的免疫學家也在尋找艾滋病毒疫苗,根據紐約時報' 本杰明·穆勒和吉娜·科拉塔。
2005年,兩人終于找到了一種改變mRNA的方法,使其逃避細胞的防御。就像DNA一樣,RNA有四種類型的堿基附著在其骨架上。在哺乳動物的細胞中,RNA堿基經常被修飾,而合成mRNA的堿基則不被修飾。改變mRNA的堿基幾乎完全消除了細胞的炎癥反應,Karikó和Weissman發現。在后來的研究中,研究人員表明,對堿基的編輯也增加了蛋白質的產生。
這一突破有助于快速開發兩種基于mRNA的Covid-19疫苗——輝瑞和莫德納的疫苗,這兩種疫苗在報告首例病例一年后才獲得批準。現在,美國已經接種了大約6.5億劑這兩種疫苗,全球還有數億劑疫苗,根據紐約時報.所有 Covid-19 疫苗加起來防止了估計1440萬至1980萬人死亡在它們使用的第一年在全球范圍內。
“我認為她應該因拯救世界而受到贊揚,”讓·貝內特同樣在賓夕法尼亞大學的基因治療科學家對卡里科說。華盛頓郵報的2021年的卡羅琳·約翰遜。她的想法“如此超前,以至于她很難說服人們相信它們真的會奏效。它們對人們來說似乎太科幻了,也太具有挑戰性了。
卡里科是自1901年首次獲得諾貝爾生理學或醫學獎以來的第13位女性。她和Weissman將分享1100萬瑞典克朗的獎金,約合100萬美元。