2021年诺贝尔奖花落谁家?全新预测结果在这里!
2021-10-01 MedSci原创 MedSci原创
每年诺贝尔奖都是极引人关注的,也会引发很多预测。例如每年 Web of Science会根据引文预测可能获得诺奖的科学奖,但是大多落空。这也说明,文章被引用次数的高低,并不能代表学术的价值!引文数量只
每年诺贝尔奖都是极引人关注的,也会引发很多预测。例如每年 Web of Science会根据引文预测可能获得诺奖的科学奖,但是大多落空。这也说明,文章被引用次数的高低,并不能代表学术的价值!引文数量只是证明学术价值的一个方面。事实上,很多开创性研究,并不一定热门,甚至长时间处于冷门状态!
就梅斯医学而言,今年诺贝尔生理与医学奖,或化学奖最受关注的应该是mRNA疫苗的发现。事实上,在新冠mRNA疫苗问世前,mRNA疫苗几乎是无人过问的领域,不仅经历无数挫折,而且相关的文献也相当的少,也不受学术界重视。然而,mRNA疫苗无疑是今年的重中之重的获奖的可能!毕竟,mRNA疫苗的出现,为新冠的防控带来巨大价值,同时,也为后续大量的新药研发带来无穷的想象空间,可能会开创一个全新的时代!详细见:2021年拉斯克奖出炉,mRNA疫苗两位先驱获奖,也基本敲定诺贝尔奖、mRNA疫苗不只是预防新冠,未来会开辟mRNA时代,三位诺奖得主点评mRNA疫苗。因此,今年诺贝尔奖授予mRNA技术上做出开拓性贡献的卡塔林·考里科(Katalin Karikó)和德鲁·魏斯曼(Drew Weissman),仍然有高度的可能!
左:Drew Weissman
右:Katalin Karikó
当然,也会有人说,mRNA疫苗毕竟太“年轻”,诺贝尔奖往往会授予那些更为“经典”或被“实证”的事情。事实上,确实有很多超前的理论未能获奖,包括爱因斯坦的广义相对论,杨振宁的杨-米尔斯方程,其价值巨大,诺贝尔奖授予这些发现,是诺贝尔奖的光荣,但是可惜并未得奖。
梅斯医学小编认为,在生理与医学奖,化学奖领域,仍然有许多开创性工作值得获奖,象光遗传,表观遗传,miRNA发现,疼痛觉和温度觉和位置觉发现,CAR-T细胞治疗,都值得获得诺奖。
此次,清华AMiner团队给出了最新预测,由于每年的生理学和医学奖,以及化学奖,与生命科学的关系十分大,我们一起看看预测的情况。
最有可能获得诺贝尔生理学或医学奖的学者
GROUP 1
迪特尔·厄斯特黑尔特(Dieter Oesterhelt,德国马克斯·普朗克生物化学研究所)
三位科学家发现了可以激活或沉默单个脑细胞的光敏微生物蛋白,并将其用于开发光遗传学——一项神经科学的革命性技术。
GROUP 2
德鲁·韦斯曼(Drew Weissman,美国宾夕法尼亚大学)
基于对信使 RNA(mRNA)的修饰,他们开发出一种新的治疗技术,使得高效的新冠 mRNA 疫苗的快速开发成为可能。
GROUP 3
发现了一种新的功能分子——血管内皮生长因子(VEGF),是健康组织和癌细胞中形成新血管过程中的关键调节器。随后他以 VEGF 为靶点来实现抗肿瘤,发明了临床上第一个用于抗血管新生药物 Avastin(贝伐单抗)。
GROUP 4
远藤章通过研究 6000 种真菌提取物,发现了三种提取物能抑制胆固醇的合成。其中一种就是他汀类药物的原型药 mevastatin,继它以后,结构改造后的其他他汀类药物陆续诞生。目前,他汀类药物在临床上主要用于高胆固醇血症以及防治动脉粥样硬化和冠心病。
GROUP 5
霍华德·锡达(Howard Cedar,以色列加拿大医学研究所)
查尔斯·戴维·艾利斯(Charles David Allis,洛克菲勒大学)
拉辛和锡达发现 DNA 分子可以被甲基化酶甲基化,并且甲基化以后可以影响基因的表达。艾利斯首次揭示组蛋白乙酰基转移酶是一类重要转录共激活物,证实细胞核核小体上的组蛋白不仅仅是用作染色质的骨架,组蛋白修饰还能够调节基因活性。艾利斯还探索了包括甲基化、磷酸化、泛素化在内的各种组蛋白修饰以及组蛋白变体对基因表达调控、染色质结构乃至癌症等疾病发生的影响。艾利斯的发现标志着表观遗传学的兴起。
GROUP 6
加里·鲁夫昆(Gary B. Ruvkun,哈佛大学医学院)
Victor R. Ambros 在线虫中首次发现 microRNA lin-4,可以降低蛋白 LIN-14 的水平,开启了 microRNA 的先河。Gary Ruvkun 发现了 Victor R. Ambros 报道的 lin-4 在线虫中的调控机制:通过不完全碱基配对调控靶信使 RNA 的翻译。此外,又发现第二种 microRNA let7,能调控靶信使 RNA lin-41 的转录,并且 microRNA let7 在物种上具有保守性。
GROUP 7
因发现导致正常细胞形成肿瘤的第一个致癌基因——ras 致癌基因而闻名,并分离出第一个已知的抑癌基因—Rb1 基因。
GROUP 8
因其在细胞信号传导和癌症代谢方面的重要贡献而闻名,最著名的是 mTOR 的发现和研究。mTOR 是一种蛋白激酶,是细胞和生物体生长的重要调节因子,在癌症、糖尿病以及衰老过程中发挥关键作用。
GROUP 9
在 1958 年著名的 Meselson-Stahl 实验中,他和 Frank Stahl 通过氮同位素标记证明 DNA 是半保留复制。此外,Meselson,FrançoisJacob 和 Sydney Brenner 在 1961 年发现了信使 RNA 的存在。
GROUP 10
埃德温·萨瑟恩(Edwin M. Southern,牛津大学)
最早的 DNA 指纹分析及 DNA 特征测定技术发展者。这些技术彻底改变了人类遗传学和法医诊断学。
GROUP 11
斯蒂芬·J·埃利奇(Stephen J. Elledge,布莱根妇女医院)
Elledge 和 Witkin 发现了保护所有生物基因组的 DNA 损伤应答机制。Witkin 确立了它在细菌中的存在和基本特征,而 Elledge 在更复杂的生物体中发现了它的分子途径。
最有可能获得诺贝尔化学奖的学者
GROUP 1
藤田诚(Makoto Fujita,东京大学)
北川进(Susumu Kitagawa,京都大学)
成功设计和开发多孔金属-有机骨架结构,该设计可用于氢气和甲烷存储、气体净化和气体分离等。
GROUP 2
德鲁·韦斯曼(Drew Weissman,宾夕法尼亚大学)
他们基于对信使 RNA(mRNA)的修饰,开发出了一种新的治疗技术,使得 mRNA 疫苗的快速开发成为可能,比如 BioNTech/Pfizer 和 Moderna 生产的新冠疫苗。
GROUP 3
在自由基化学方面完成开创性研究,包括自由基和抗氧化剂在人类疾病中的作用。
GROUP 4
尚卡尔·巴拉苏布拉马尼安(Shankar Balasubramanian,剑桥大学)
他们发明了 Solexa-Illumina 新一代 DNA 测序(NGS)技术,这项技术极大加深了人类对生命的基本理解,通过实现快速、准确、低成本和大规模的基因组测序(有机体构成的完整 DNA 序列的确定过程),将生物科学转变成了“大科学”。
GROUP 5
专注于溶液中有机和生物分子体系的计算化学方法和研究,有助于合理的药物设计和合成。
GROUP 6
发现和发展了金属催化活性自由基聚合。
GROUP 7
迈克尔·帕特里克·希茨(Michael Patrick Sheetz,德克萨斯大学)
罗纳德·戴维·韦尔(Ronald David Vale,加州大学旧金山分校)
他们在阐明生命分子运动机制、构建体外生命运动体系、鉴定出生命分子马达等方面做出突出贡献。
GROUP 8
亚瑟·霍里奇(Arthur L. Horwich,耶鲁大学)
他们因在分子伴侣辅助的蛋白质折叠的开创性研究而闻名。
GROUP 9
她发明的可在活体细胞和组织中进行的生物正交化学反应,可以被用于对细胞中的特定分子进行标记以便成像、药物标靶识别以及开发下一代的生物治疗药物,有助于诊断和治疗疾病,特别是癌症和传染病。
GROUP 10
演示了蛋白质中远程电子隧穿的开创性技术,并使用特殊修饰的蛋白质生物分子来测量电子转移速率。
左:Ardem Patapoutian,美国Scripps研究所教授
右:David Julius,加州旧金山大学生理学及分子生物学教授
Ardem Patapoutian和David Julius是美国的生物学家。在过去15年开拓性的研究中,两位科学家和他们的同事发现了人类感知疼痛和温度的机制,揭示了那些隐藏在疼痛过敏现象背后的机理。他们的研究工作让我们了解触觉的基础机制,更为设计针对慢性痛症的药物开启了大门。
Joan Steitz:美国耶鲁大学分子生物物理和生物化学斯特林讲席教授、霍华德·休斯医学研究所研究员
Joan Steitz是RNA生物学领域的先驱之一,为我们理解RNA做出了许多开创性的贡献:她发现了mRNA结合核糖体的序列,并阐明了相关结合机制;发现了参与RNA剪接的snRNPs(snRNPs是构成RNA剪接体的核心组成部分),并阐明了相关作用过程;她发现了内含子编码的核仁小RNA——snoRNAs,其主要指导部分RNA的修饰;她还发现了microRNA在基因调控中的新角色。
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Karl M. Johnson 美国新墨西哥大学名誉教授,曾就职于美国疾病控制与预防中心
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#诺贝尔奖#每年都比较热,下周一第一个公布了
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