诺贝尔生理或医学奖.pptVIP

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台媒评议2012诺贝尔生理学或医学奖台湾《联合报》刊载评论:约翰?格登的技术开启人类长生的希望,却又使人类投入残酷的生命论战里,山中伸弥就是再生医学大战中开启和平契机的使者。车子零件坏了,你会把旧零件修一修,还是换个新的?自秦始皇以来,多少人追求长生不老,但人类的医疗技术至今仍停留在旧零件的修补;即使器官移植,也只是拿别人用过的旧器官来替换。今年诺贝尔医学奖的特别意义,就是让人类看到身体更换好零件的希望。得奖者之一的戈登,以蝌蚪实验开启复制动物的先河,但也揭开复制人的伦理潘多拉。其实,人类至今无法“复制”一个完整的你或我;因此,若能复制出新器官,可能对人更具医学意义。评论摘编如下科学家早就想从生命起源的胚胎找答案,那里有丰富的干细胞。所谓干细胞,顾名思义,就像大树干的基础上,可以长出小树干、树叶、果实、花朵等。胚胎干细胞也可以长出各种不同的器官。01问题是:过多的胚胎需求也诱发人工流产、制造胚胎等扼杀生命的伦理论战。另外,这些绝大多数不是用自己的胚胎,而别人胚胎长出的器官移植至自己体内,仍有排斥问题。用白话说,更换“副厂”零件,当然比不上“原厂”好用。02这样的争议,在保守的日本更显严肃。但也正是这样严苛环境,逼得另一得奖人山中伸弥另辟蹊径,把思考倒过来。他试着让皮肤等人体组织“回到过去”,也就类似让本人已存在的器官组织倒长回去干细胞分裂时的情形,再搜集干细胞培养成各种器官。这样一来,不但不必“杀鸡取卵”,还拿得到“原厂零件”。2013年诺贝尔生理学或医学奖(从左至右)美国科学家詹姆斯.罗斯曼和兰迪.谢克曼、德国科学家托马斯-C.祖德霍夫兰迪·谢克曼1948年出生于美国明尼苏达州,曾就学于加州大学洛杉矶分校和斯坦福大学,1974年从斯坦福大学获得博士学位,导师为1959年诺奖得主ArthurKornberg,所在院系正是几年后Rothman加入的系。1976年,Schekman加入加州大学伯克利分校,目前为该校分子与细胞生物学系教授以及霍华德休斯医学研究所研究员。詹姆斯·罗斯曼1978年他进入斯坦福大学,开始了对细胞囊泡的研究。他曾任职的研究机构还包括普林斯顿大学、纪念斯隆-凯特灵癌症研究所和哥伦比亚大学。2008年,他加入耶鲁大学,目前为该校教授和细胞生物学系主席。出生于美国麻省Haverhill,1976年从哈佛医学院获得博士学位,曾在MIT做过博后。托马斯·苏德霍夫1955年出生于德国,他曾就学于哥廷根大学,1982年从该校获得MD学位并于同年获得该校神经化学博士学位。1983年,他加入美国德州大学西南医学中心,作为MichaelBrown和JosephGoldstein的博后(JosephGoldstein于1985年获得诺贝尔生理学或医学奖)。Südhof于1991年成为霍华德休斯医学研究院研究人员,2008年成为斯坦福大学分子与细胞生理学教授。研究成果诺贝尔奖评选委员会在声明中说,他们的研究成果解答了细胞如何组织传输,他们解构了囊泡传输(vesicle?traffic)的机制上世纪80和90年代,他在哺乳动物细胞中开展了相关研究。罗思曼发现,一个蛋白复合物能帮助囊泡与“货物”结合,并将后者装入到囊泡中。而囊泡的膜及目的细胞器的膜上均有相应的信号蛋白。细胞内有很多类似蛋白,二者借助暗号,确保货物的准确及时到达。此外,罗思曼还发现,在胞外转运时,机制与胞内转运非常类似。进一步的研究中,谢克曼在酵母中鉴定得到基因,罗思曼在哺乳动物细胞中同样也有发现。这一事实也表明,细胞运输机制沿袭自一个古老的进化起源。010302罗思曼解码“交接货物”的暗号兰迪·谢克曼从上世纪70年代起开始研究细胞运输系统的运转机制。01他利用酵母作为模式生物开始研究其遗传学基础。02通过仔细筛选,谢克曼发现了一株运输系统有障碍的突变株酵母。这株酵母的运输系统像极了当今中国某些大城市的交通状况,组织状况极其混乱,而且无所事事的囊泡会堆积在细胞的某一个角落。03在明确这一状况是由基因突变所导致之后,谢克曼踏上了寻找靶基因之旅。最终,他发现有三类基因调控着细胞运输系统的不同方面,这一系统黑箱也随之露出一缕峥嵘。04谢克曼“交通堵塞”揭示遗传控制他对大脑中神经细胞间的沟通非常感兴趣。罗思曼与谢克曼的发现可以解释囊泡中的神经递质能通过一定机制释放出来,但这种释放的精确调控机理是怎样的呢?上世纪90年代,人们发现钙离子参与到这一过程中。由此,祖德霍夫的研究开始聚焦于神经细胞中的钙离子敏感蛋白。他描摹出钙离子流动的分子机制,同时还证实囊泡和细胞膜的融合过程是神经递质释放的关键步骤。这一发现解释了细胞运输系统在时间上的精确性,同时还指出“货物”须有指令方能下

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