2006年诺贝尔生理学或医学奖
2003-2014年诺贝尔化学奖、生理学或医学奖得主

2003-2014年诺贝尔生理学或医学奖2003年,美国科学家保罗·劳特布尔(Paul uterbur)、英国科学家彼得·曼斯菲尔德(Sir Peter Mansfield)因在核磁共振成像技术领域的突破性成就而共同获得诺贝尔生理学及医学奖。
2004年,美国科学家理查德·阿克塞尔(Richard Axel)和琳达·巴克(Linda B.Buck)因在人类嗅觉方面的卓越成就而共同获诺贝尔生理学或医学奖。
2005年,澳大利亚巴里-马歇尔(Barry Marshall)和罗宾-沃伦(J. Robin Warren)因发现了幽门螺杆菌以及该细菌对消化溃疡病的致病机理而共同获诺贝尔生理学或医学奖。
2006年,美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛因为他们发现了RNA(核糖核酸)干扰机制而被授予诺贝尔生理学或医学奖.2007年,马里奥·卡佩奇(Mario R. Capecchi) 和奥利弗·史密西斯(Oliver Smithies)(美国)、马丁·埃文斯(Sir Martin J. Evans)(英国)。
通过使用胚胎干细胞改造老鼠体内的特定基因,为“基因靶向”技术奠定了基础,从而获得诺贝尔生理学或医学奖。
2008年,哈拉尔德·楚尔·豪森(Harald zur Hausen)(德国),发现人乳突淋瘤病毒引发子宫颈癌;弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西(Françoise Barré-Sinoussi)和吕克·蒙塔尼(Luc Montagnier)(法国),发现人类免疫缺陷病毒。
2009年,伊丽莎白·布莱克本(Elizabeth H.Blackburn)、卡罗尔·格雷德(Carol W.Greider)、杰克·绍斯塔克(Jack W.Szostak) (美国),发现端粒和端粒酶保护染色体的机理。
诺贝尔生理学或医学奖

Fire 1959年出生于加利福尼亚圣克拉拉县斯坦福 医院。中学毕业后,由于被斯坦福大学拒绝后, 所以就进入了加利福尼亚大学伯克利分校,学 习数学专业,仅用三年就拿到了学士学位。他 逐渐对涉及生命奥秘的遗传学产生兴趣,并将 其作为自己终身的学术追求。 19岁时,Fire到麻省理工学院攻读博士学位, 进入1993年获诺贝尔奖的Philip Sharp的实验 室工作。1983年获得博士学位,这是他23岁。 Fire毕业后获得Helen Hay Whitney奖学金, 去英国剑桥做博士后研究,与分子生物学先驱 Sidney Brenner 一起工作。后来 SidneyBrenner获得了2002年的诺贝尔医学 奖。1986年,Fire到华盛顿卡内基学会胚胎系 工作.他此后18年的时间里,都一直在研究 RNAi作用机制,同时指导博士生和博士后。 1997年获得了马里兰州杰出青年科学家奖。 在马萨诸塞州大学工作的Mello和与在卡内 基学会工作的Fire开展了一系列合作研究。 1998年,Mello和Fire等人在《自然》杂志上 共同发表了有关发现RNAi机制的论文,被同 行成为“这一时间段分子生物学最激动人心的 发现之一”。 2005年被选为美国科学院院士。
Hale Waihona Puke RNAi应用:RNAi目前已经在功能基因组学研究、微生物学研究、基因治疗和信号转导 等广泛的领域里取得了令人瞩目的进展,使其在医学领域包括动物医学领域在 内的应用有着广阔的前景。
1.肿瘤病的治疗 肿瘤是多基因疾病 ,RNAi 为肿瘤的基因治疗提供新的 思路 。 Maen等应用RNAi技术成 功地阻断了MCF7乳腺癌细 胞中一种异常表达的与细胞 增殖分化相关的核转录因子 基因Sp1的功能。
1992年,罗马诺(Romano)和Macino也在粗糙链孢霉中发现了外源导入基因可以抑制 具有同源序列的内源基因的表达。1995年,Guo和Kemphues在线虫中也发现了RNA干 扰现象。
诺贝尔生理学或医学奖介绍

诺贝尔生理学或医学奖介绍诺贝尔生理学或医学奖是世界上最高荣誉的科学奖项之一,每年颁发给在生理学或医学领域做出杰出贡献的科学家。
本文将介绍诺贝尔生理学或医学奖的历史、评选流程以及一些著名的获奖成果。
诺贝尔生理学或医学奖的设立可以追溯到1895年,由瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔在去世前留下的遗嘱中提出。
自1901年起,诺贝尔生理学或医学奖就开始每年颁发一次,成为世界上最古老的科学奖项之一。
诺贝尔生理学或医学奖的评选由瑞典皇家科学院负责,每年邀请专家学者组成评选委员会,对提名的科学家进行评审。
获奖者必须在生理学或医学领域做出了突出的贡献,并且这些贡献必须对人类健康和生命有重要影响。
诺贝尔奖的评选过程严格保密,直到颁奖典礼前才公布获奖名单。
诺贝尔生理学或医学奖的获奖者通常是在基础研究或临床实践中取得重大突破的科学家。
他们的研究工作往往涉及生命科学的各个方面,包括分子生物学、遗传学、神经科学、细胞生物学等。
获奖的研究成果不仅对于学术界具有重要意义,也对于医学的发展和人类健康产生了深远的影响。
过去的诺贝尔生理学或医学奖获得者中有许多是杰出的科学家,他们的研究成果推动了人类对于生命本质的认识和对于疾病治疗的进步。
例如,2002年的诺贝尔生理学或医学奖授予了美国科学家Sydney Brenner和John Sulston以及英国科学家H. Robert Horvitz,表彰他们在秀丽隐杆线虫模型生物中研究了程序性细胞死亡的调控机制。
这些研究对于理解细胞生命过程和治疗癌症等疾病具有重要意义。
另一个获得诺贝尔生理学或医学奖的例子是2012年的获奖者Shinya Yamanaka和John Gurdon。
他们分别通过研究诱导性多能干细胞和克隆动物的方法,为再生医学和组织工程领域的发展做出了重要贡献。
这些研究使得科学家们能够重新编程成体细胞,使其具有干细胞的特性,从而为疾病治疗和再生医学提供了新的途径。
诺贝尔生理学或医学奖还曾经多次表彰了在免疫学领域取得突破的科学家。
2000-2016年诺贝尔生理学或医学奖得主及其主要成就

2000-2015年诺贝尔生理学或医学奖得主及其主要成就2016年诺贝尔生理学或医学奖由日本科学家大隅良典获得,以奖励其在“细胞自噬”机制方面的发现及研究。
2015年诺贝尔生理学或医学奖由中国科学家屠呦呦和爱尔兰的William C. Campbell(威廉·C·坎贝尔)和日本的Satoshi ōmura(大村智)获奖。
屠呦呦因创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素而获奖,另外二人因发现治疗蛔虫寄生虫感染的新疗法而共同获得该奖。
2014年,美国科学家John O'Keefe(约翰-欧基夫),挪威科学家May Britt Moser(梅-布莱特)和挪威科学家Edvand Moser(爱德华-莫索尔),获得了诺贝尔奖生理学或医学奖,以奖励他们在“发现了大脑中形成定位系统的细胞”方面所做的贡献。
2013年,美国、德国3位科学家James E. Rothman, Randy W. Schekman和Thomas C. Südhof因“发现细胞内的主要运输系统——囊泡运输的调节机制”而获得了2013年的诺贝尔生理医学奖。
2012年,英国发育生物学家约翰·格登和日本京都大学物质—细胞统合系统据点iPS细胞研究中心主任长山中伸弥。
细胞核重新编程研究领域的杰出贡献而获奖。
(iPS:诱导多功能干细胞)2011年,美国科学家布鲁斯巴特勒、卢森堡科学家朱尔斯霍夫曼和加拿大科学家拉尔夫斯坦曼。
他们发现了免疫系统激活的关键原理,这使人们对人体免疫系统的认识有了革命性的改变。
2010年,英国科学家罗伯特爱德华兹。
他创立了体外受精技术,因此又被誉为“试管婴儿之父”。
医学统计显示,世界上约有10%的夫妇有生育问题,而体外受精技术可以帮助其中绝大多数夫妇实现有自己后代的梦想。
至今,全球已有400多万人通过试管婴儿技术出生,其中许多人以自然受精方式生育了后代。
2009年,美国科学家伊丽莎白布莱克本、卡萝尔格雷德和杰克绍斯塔克。
分子生物学 诺贝尔生理学或医学奖(1970年后)

“发现可移动的遗传元素” “关于免疫系统的发育和控制特异性的理 论,以及发现单克隆抗体产生的原理”
“发现抗体多样性产生的遗传学原理” “发现逆转录病毒致癌基因的细胞来源”
“发明应用于人类疾病治疗的器官和细胞 移植术”
“发现细胞中单离子通道的功能”
“发现的可逆的蛋白质磷酸化作用是一种 生物调节机制”
“在利用胚胎干细胞引入特异性基因修饰 的原理上的发现”
“发现了导致子宫颈癌的人乳头状瘤病毒 (HPV)”
“发现人类免疫缺陷病毒(即艾滋病病 毒,HIV)”
“发现端粒和端粒酶如何保护染色体”
“发现成熟细胞可被重写成多功能细胞, 细胞核重编程技术”
发现了细胞囊泡运输与调节机制。
发现了细胞自噬的机制
分子生物学: 年份
1971 年 1972 年 1974 年
1977 年 1978 年
1980 年
1983 年 1984
1987 年 1989 年
1990 年 1991 年 1992 年 1994Байду номын сангаас年
1996 年 1997 年 1999 年 2001 年
2002 年
获奖者 埃鲁·威尔布尔·苏德兰
杰拉尔德·埃德尔曼 罗德尼·罗伯特·波特
安德鲁·法厄 克雷格·梅洛 马里奥·卡佩奇
马丁·埃文斯 奥利弗·史密斯 哈拉尔德·楚尔·豪森
弗朗索瓦丝·巴尔-西诺 西
吕克·蒙塔尼 伊丽莎白·布莱克本
卡罗尔·格雷德 杰克·绍斯塔克
约翰·格登
山中伸弥 詹姆斯·E·罗斯曼 兰迪-W.谢克曼 托马斯-C.苏德霍夫
大隅良典
“发现了 RNA 干扰——双链 RNA 引发的 沉默现象”
高考生物论文备考生物学热点专题“诺贝尔生理学或医学奖”相关热点试题归类

2010年高考备考生物学热点专题“诺贝尔生理学或医学奖”相关热点试题归类诺贝尔生理学或医学奖由瑞典皇家卡林医学院评定,由于诺贝尔生理学或医学奖代表着生物学某些方面最新的进展,而且均与教材重点内容密切相关。
生物学中与获奖成果有关的内容往往要成为生物学高考的亮点,所以会受到命题人的青睐。
在高考备考的过程和平时的训练中经常会遇到与此相关的试题。
诺贝尔生理学或医学奖的试题往往以“热点问题”作为背景材料出现,并以此为依托在生物学科内进行发散、拓展,形成一系列的问题,试题属于“回归教材”型,高起点,低落点,难度不大,但是解决问题时要求获取信息快而准,不能出现遗漏。
现将材料试题归类如下:1.诺贝尔奖与遗传变异材料1.1:按照所含核酸的种类,一般将病毒分为DNA病毒和RNA病毒.但是20世纪40年代至80年代,科学家在研究羊瘙痒症的病因时,发现羊瘙痒症的病因是不含核酸的蛋白质.科学家将这种蛋白质致病因子定名为朊病毒.对应的蛋白质单位称为朊病毒蛋白,相应疾病称为朊病毒病.朊病毒与常规病毒一样,有传染性、致病性、对宿主范围的特异性及可自我复制等特点。
进一步研究发现,朊病毒蛋白是人和动物正常细胞基因编码的产物,它本身并不能致病.而必须发生空间结构上的变化,才会转化为朊病毒致病.而当这些朊病毒存在的时候,正常的朊病毒蛋白就会转化为朊病毒.美国生物学家普鲁西纳就是由于研究朊病毒做出了卓越贡献,而获得了1997年的诺贝尔医学奖.下图表示朊病毒的复制方式: 可见,致病的基本条件有两个,一是具有朊病毒,二是具有朊病毒蛋白.动物实验证明,接种朊病毒可以使动物致病.应用基因操作方法去除朊病毒基因的小鼠,即使导入朊病毒也不会感染此病.。
□←DNA→◇→◇□→□□◇表示朊病毒蛋白□表示朊病毒根据上述材料分析,朊病毒的复制是否符合遗传的中心法则?简要说明理由。
材料1.2:2002年生理学或医学奖分别授予了英国科学家布雷尔、美国科学家霍维茨和英国科学家苏尔斯顿.为研究”程序性细胞死亡”提供重要基础.如果人类能掌握细胞生生死死的规律,那么像癌症和艾滋病这样的难题,将不攻自破.化学奖奖给三位在生物大分子研究领域作出贡献的科学家,他们为破译基因怎样控制合成蛋白质,蛋白质又是怎样发挥生理作用作出了贡献,他们的工作提升了人类对生命进程的认识.(1)科学家普遍认为基因数目的多少不一定决定生物的复杂性和进化程度的高低,而是取决于基因是怎样表达与管理,所以专家普遍认为,随着DNA测序工作的完成,生物科学开始步入后基因组时代,即对基因结构的问题研究清楚后,从分子水平的角度看,下一个研究对象应是 ( )A.核糖核酸B.脱氧核糖核酸C.蛋白质D.脂类(2)对于人类基因的“大缩水”,如果从基因控制蛋白质合成的角度上看,人类在使用基因上很节约,很可能是 ( )A一个基因控制合成多个蛋白质 B.一个基因含有多个遗传密码C.合成一个蛋白质时共用多个基因D.基因的分子结构是不稳定的,容易变动材料1.3:2006年10月2日,瑞典皇家卡罗林医学院宣布,将2006年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国麻萨诸塞医学院的克雷格•梅洛( Craig C. Mello)教授和史丹佛大学医学院教授安德鲁•法尔(Andrew Z. Fire),以表彰他们在RNA干扰(RNA interference,RNAi)及基因沉默现象研究领域的杰出贡献。
历届诺贝尔生理学或医学奖获奖者版
诺贝尔生理学或医学奖历年获奖者1901-2018 年份得主国家得奖原因1901年埃米尔·阿道夫·冯·贝林德国“对血清疗法的研究;特别是在治疗白喉应用上的贡献;由此开辟了医学领域研究的新途径;也因此使得医生手中有了对抗疾病和死亡的有力武器”1902年罗纳德·罗斯英国“在疟疾研究上的工作;由此显示了疟疾如何进入生物体;也因此为成功地研究这一疾病以及对抗这一疾病的方法奠定了基础”1903年尼尔斯·吕贝里·芬森丹麦“在用集中的光辐射治疗疾病;特别是寻常狼疮方面的贡献;由此开辟了医学研究的新途径”1904年伊万·巴甫洛夫俄罗斯“在消化的生理学研究上的工作;这一主题的重要方面的知识由此被转化和扩增”1905年罗伯特·科赫德国“对结核病的相关研究和发现”1906年卡米洛·高尔基意大利“在神经系统结构研究上的工作”圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔西班牙1907年夏尔·路易·阿方斯·拉韦朗法国“对原生动物在致病中的作用的研究”1908年伊拉·伊里奇·梅契尼科夫俄罗斯“在免疫性研究上的工作”保罗·埃尔利希德国1909年埃米尔·特奥多尔·科赫尔瑞士“对甲状腺的生理学、病理学以及外科学上的研究”1910年阿尔布雷希特·科塞尔德国“通过对包括细胞核物质在内的蛋白质的研究;为了解细胞化学做出的贡献”1911年阿尔瓦·古尔斯特兰德瑞典“在眼睛屈光学研究上的工作”1912年亚历克西·卡雷尔法国“在血管结构以及血管和器官移植研究上的工作”1913年夏尔·罗贝尔·里歇法国“在过敏反应研究上的工作”1914年罗伯特·巴拉尼奥地利“在前庭器官的生理学与病理学研究上的工作”1919朱尔·博尔代比利“免疫性方面的发现”年时1920年奥古斯特·克罗丹麦“发现毛细血管运动的调节机理”1922年阿奇博尔德·希尔英国“在肌肉产生热量上的发现”奥托·迈尔霍夫德国“发现肌肉中氧的消耗和乳酸代谢之间的固定关系”1923年弗雷德里克·格兰特·班廷加拿大“发现胰岛素”约翰·麦克劳德加拿大1924年威廉·埃因托芬荷兰“发明心电图装置”1926年约翰尼斯·菲比格丹麦“发现鼠癌”1927年朱利叶斯·瓦格纳-尧雷格奥地利“发现在治疗麻痹性痴呆过程中疟疾接种疗法的治疗价值”1928年查尔斯·尼柯尔法国“在斑疹伤寒研究上的工作”1929年克里斯蒂安·艾克曼荷兰“发现抗神经炎的维生素”弗雷德里克·霍普金斯爵士英国“发现刺激生长的维生素”1930年卡尔·兰德施泰纳奥地利“发现人类的血型”1931年奥托·海因里希·瓦尔堡德国“发现呼吸酶的性质和作用方式”1932年查尔斯·斯科特·谢灵顿爵士英国“发现神经元的相关功能”埃德加·阿德里安英国1933年托马斯·亨特·摩尔根美国“发现遗传中染色体所起的作用”1934年乔治·惠普尔美国“发现贫血的肝脏治疗法”乔治·迈诺特美国威廉·莫菲美国1935年汉斯·斯佩曼德国“发现胚胎发育中的组织者胚胎发育中起中心作用的胚胎区域效应”1936年亨利·哈利特·戴尔爵士英国“神经冲动的化学传递的相关发现”奥托·勒维奥地利1937圣捷尔吉·阿尔伯匈牙“与生物燃烧过程有关的发现;特别年特利是关于维生素C和延胡索酸的催化作用”1938年海门斯比利时“发现窦和主动脉机制在呼吸调节中所起的作用”1939年格哈德·多马克德国“发现百浪多息一种磺胺类药物的抗菌效果”1943年亨利克·达姆丹麦“发现维生素K”爱德华·阿德尔伯特·多伊西美国“发现维生素K的化学性质”1944年约瑟夫·厄尔兰格美国“发现单神经纤维的高度分化功能”赫伯特·斯潘塞·加塞美国1945年亚历山大·弗莱明爵士英国“发现青霉素及其对各种传染病的疗效”恩斯特·伯利斯·柴恩英国霍华德·弗洛里爵士澳大利亚1946年赫尔曼·约瑟夫·马勒美国“发现用X射线辐射的方法能够产生突变”1947年卡尔·斐迪南·科里美国“发现糖原的催化转化原因”格蒂·特蕾莎·科里美国贝尔纳多·奥赛阿根廷“发现垂体前叶激素在糖代谢中的作用”1948年保罗·赫尔曼·穆勒瑞士“发现DDT是一种高效杀死多类节肢动物的接触性毒药”1949年瓦尔特·鲁道夫·赫斯瑞士“发现间脑的功能性组织对内脏活动的调节功能”安东尼奥·埃加斯·莫尼斯葡萄牙“发现前脑叶白质切除术对特定重性精神病患者的治疗效果”1950年菲利普·肖瓦特·亨奇美国“发现肾上腺皮质激素及其结构和生物效应”爱德华·卡尔文·肯德尔美国塔德乌什·赖希施泰因瑞士1951年马克斯·泰累尔南非“黄热病及其治疗方法上的发现”1952赛尔曼·A·瓦克美国“发现链霉素;第一个有效对抗结核年斯曼病的抗生素”1953年汉斯·阿道夫·克雷布斯英国“发现柠檬酸循环”弗里茨·阿尔贝特·李普曼美国“发现辅酶A及其对中间代谢的重要性”1954年约翰·富兰克林·恩德斯美国“发现脊髓灰质炎病毒在各种组织培养基中的生长能力”弗雷德里克·查普曼·罗宾斯美国托马斯·哈克尔·韦勒美国1955年阿克塞尔·胡戈·特奥多尔·特奥雷尔瑞典“发现氧化酶的性质和作用方式”1956年安德烈·弗雷德里克·考南德美国“心脏导管术及其在循环系统的病理变化方面的发现”沃纳·福斯曼德国迪金森·伍德拉夫·理查兹美国1957年达尼埃尔·博韦意大利“发现抑制某些机体物质作用的合成化合物;特别是对血管系统和骨骼肌的作用”1958年乔治·韦尔斯·比德尔美国“发现基因功能受到特定化学过程的调控”爱德华·劳里·塔特姆美国乔舒亚·莱德伯格美国“发现细菌遗传物质的基因重组和组织”1959年阿瑟·科恩伯格美国“发现核糖核酸和脱氧核糖核酸的生物合成机制”塞韦罗·奥乔亚美国1960年弗兰克·麦克法兰·伯内特爵士澳大利亚“发现获得性免疫耐受”彼得·梅达沃英国1961年盖欧尔格·冯·贝凯希美国“发现耳蜗内刺激的物理机理”1962年佛朗西斯·克里克英国“发现核酸的分子结构及其对生物中信息传递的重要性”詹姆斯·杜威·沃森美国莫里斯·威尔金斯英国1963年约翰·卡鲁·埃克尔斯爵士澳大利亚“发现在神经细胞膜的外围和中心部位与神经兴奋和抑制有关的离子艾伦·劳埃德·霍奇金英国机理”安德鲁·赫胥黎英国1964年康拉德·布洛赫美国“发现胆固醇和脂肪酸的代谢机理和调控作用”费奥多尔·吕嫩德国1965年方斯华·贾克柏法国“在酶和病毒合成的遗传控制中的发现”安德列·利沃夫法国贾克·莫诺法国1966年裴顿·劳斯美国“发现诱导肿瘤的病毒”查尔斯·布兰顿·哈金斯美国“发现前列腺癌的激素疗法”1967年拉格纳·格拉尼特瑞典“发现眼睛的初级生理及化学视觉过程”霍尔登·凯弗·哈特兰美国乔治·沃尔德美国1968年罗伯特·W·霍利美国“破解遗传密码并阐释其在蛋白质合成中的作用”哈尔·葛宾·科拉纳美国马歇尔·沃伦·尼伦伯格美国1969年马克斯·德尔布吕克美国“发现病毒的复制机理和遗传结构”阿弗雷德·赫希美国萨尔瓦多·卢瑞亚美国1970年朱利叶斯·阿克塞尔罗德美国“发现神经末梢中的体液性传递物质及其贮存、释放和抑制机理”乌尔夫·冯·奥伊勒瑞典伯纳德·卡茨爵士英国1971年埃鲁·威尔布尔·苏德兰美国“发现激素的作用机理”1972年杰拉尔德·埃德尔曼美国“发现抗体的化学结构”罗德尼·罗伯特·波特英国1973年卡尔·冯·弗利德国“发现个体与社会性行为模式的组织和引发”康拉德·洛伦兹奥地利尼可拉斯·庭伯根英国1974年阿尔伯特·克劳德比利时“细胞的结构和功能组织方面的发现”克里斯汀·德·迪夫比利时乔治·埃米尔·帕拉德美国1975年戴维·巴尔的摩美国“发现肿瘤病毒和细胞的遗传物质之间的相互作用”罗纳托·杜尔贝科美国霍华德·马丁·特明美国1976年巴鲁克·塞缪尔·布隆伯格美国“发现传染病产生和传播的新机理”丹尼尔·卡尔顿·盖杜谢克美国1977年罗歇·吉耶曼美国“发现大脑分泌的肽类激素”安德鲁·沙利美国罗莎琳·萨斯曼·耶洛美国“开发肽类激素的放射免疫分析法”1978年沃纳·亚伯瑞士“发现限制性内切酶及其在分子遗传学方面的应用”丹尼尔·那森斯美国汉弥尔顿·史密斯美国1979年阿兰·麦克莱德·科马克美国“开发计算机辅助的断层扫描技术”高弗雷·豪斯费尔德英国1980年巴茹·贝纳塞拉夫美国“发现调节免疫反应的细胞表面受体的遗传结构”让·多塞法国乔治·斯内尔美国1981年罗杰·斯佩里美国“发现大脑半球的功能性分工”大卫·休伯尔美国“发现视觉系统的信息加工”托斯坦·维厄瑟尔瑞典1982年苏恩·伯格斯特龙瑞典“发现前列腺素及其相关的生物活性物质”本格特·萨米尔松瑞典约翰·范恩英国1983年巴巴拉·麦克林托克美国“发现可移动的遗传元素”1984年尼尔斯·杰尼丹麦“关于免疫系统的发育和控制特异性的理论;以及发现单克隆抗体产生的原理”乔治斯·克勒德国色萨·米尔斯坦英国1985年麦可·布朗美国“在胆固醇代谢的调控方面的发现”约瑟夫·里欧纳德·戈尔茨坦美国1986斯坦利·科恩美国“发现生长因子”年丽塔·列维-蒙塔尔奇尼美国1987年利根川进日本“发现抗体多样性产生的遗传学原理”1988年詹姆士·W·布拉克爵士英国“发现药物治疗的重要原理”格特鲁德·B·埃利恩美国乔治·希青斯美国1989年迈克尔·毕晓普美国“发现逆转录病毒致癌基因的细胞来源”哈罗德·瓦慕斯美国1990年约瑟夫·默里美国“发明应用于人类疾病治疗的器官和细胞移植术”唐纳尔·托马斯美国1991年厄温·内尔德国“发现细胞中单离子通道的功能”伯特·萨克曼德国1992年埃德蒙·费希尔美国“发现的可逆的蛋白质磷酸化作用是一种生物调节机制”埃德温·克雷布斯美国1993年理察·罗伯茨英国“发现断裂基因”菲利普·夏普美国1994年艾尔佛列·古曼·吉尔曼美国“发现G蛋白及其在细胞中的信号转导作用”马丁·罗德贝尔美国1995年爱德华·路易斯美国“发现早期胚胎发育中的遗传调控机理”克里斯汀·纽斯林-沃尔哈德德国艾瑞克·威斯乔斯美国1996年彼得·杜赫提澳大利亚“发现细胞介导的免疫防御特性”罗夫·辛克纳吉瑞士1997年史坦利·布鲁希纳美国“发现朊病毒——传染的一种新的生物学原理”1998年罗伯·佛契哥特美国“发现在心血管系统中起信号分子作用的一氧化氮”路易斯·路伊格纳洛美国费瑞·慕拉德美国1999年古特·布洛伯尔美国“发现蛋白质具有内在信号以控制其在细胞内的传递和定位”2000年阿尔维德·卡尔森瑞典“发现神经系统中的信号传导”保罗·格林加德美国艾瑞克·坎德尔美国2001年利兰·哈特韦尔美国“发现细胞周期的关键调节因子”蒂姆·亨特英国保罗·纳斯爵士英国2002年悉尼·布伦纳英国“发现器官发育和细胞程序性死亡的遗传调控机理”H·罗伯特·霍维茨美国约翰·E·苏尔斯顿美国2003年保罗·劳特伯美国“在核磁共振成像方面的发现”彼得·曼斯菲尔德爵士英国2004年理查德·阿克塞尔美国“发现嗅觉受体和嗅觉系统的组织方式”琳达·巴克美国2005年巴里·马歇尔澳大利亚“发现幽门螺杆菌及其在胃炎和胃溃疡中所起的作用”罗宾·沃伦澳大利亚2006年安德鲁·法厄美国“发现了RNA干扰——双链RNA引发的沉默现象”克雷格·梅洛美国2007年马里奥·卡佩奇美国“在利用胚胎干细胞引入特异性基因修饰的原理上的发现”马丁·埃文斯爵士英国奥利弗·史密斯美国2008年哈拉尔德·楚尔·豪森德国“发现了导致子宫颈癌的人乳头状瘤病毒”弗朗索瓦丝·巴尔-西诺西法国“发现人类免疫缺陷病毒即艾滋病病毒”吕克·蒙塔尼法国2009年伊丽莎白·布莱克本澳大利亚“发现端粒和端粒酶如何保护染色体”卡罗尔·格雷德美国杰克·绍斯塔克英国2010年罗伯特·杰弗里·爱德华兹英国“因为在试管婴儿方面的研究获奖”2011年布鲁斯·巴特勒美国“对于先天免疫机制激活的发现”朱尔斯·霍尔曼法国拉尔夫·斯坦曼美国“发现树突状细胞和其在后天免疫中的作用”2012年约翰·格登爵士英国“发现成熟细胞可被重写成多功能细胞”2山中伸弥日本2013年詹姆斯·E·罗斯曼美国“细胞囊泡交通的运行与调节机制”兰迪-W.谢克曼托马斯-C.苏德霍夫德国2014年John O'Keefe约翰-欧基夫美国“发现了大脑中形成定位系统的细胞”May Britt Moser梅-布莱特-莫索尔挪威Edvand Moser爱德华-莫索尔挪威2015年威廉·C·坎贝尔爱尔兰“发现治疗蛔虫寄生虫新疗法”聪大村日本屠呦呦浙江宁波人中国“创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素”2016年大隅良典日本“发现细胞自噬机制”2017年杰弗里 C ·霍尔Jeffrey C. Hall美国“发现控制昼夜节律的分子机制”迈克尔·罗斯巴什Michael Rosbash迈克尔W·扬Michael W. Young2018年詹姆斯·艾利森美国“发现了抑制负面免疫调节的癌症疗法”本庶佑日本。
生化诺贝尔奖
生化诺贝尔奖生物化学研究的诺贝尔奖(1952——2013)2012年诺贝尔化学奖。
美国科学家罗伯特.勒夫科维兹(Robert J. Lefkowitz)与布莱恩·K·卡比尔卡(Brian K. Kobilka)因在G蛋白偶联受体方面的研究获奖。
2009年度诺贝尔生理学或医学奖得主是三位美国科学家伊丽莎白-布赖克本(Elizabeth H.Blackburn)、卡罗尔-格雷德(Carol W.Greider)和杰克-绍斯塔克(Jack W.Szostak),他们的研究主题是“染色体如何受到端粒和端粒酶的保护”。
2009年诺贝尔化学奖万卡特拉曼-莱马克里斯南(Venkatraman Ramakrishnan) 、托马斯-施泰茨(Thomas Steitz) 和阿达-尤纳斯(Ada Yonath)三位科学家因对核糖体结构和功能方面的研究而获得。
2008年的诺贝尔化学奖美国哥伦比亚大学教授马丁·沙尔菲与另外两位美国科学家下村修和钱永健共同分享了。
1962年,下村修和约翰逊等发表论文,详细描述了提取发光蛋白质的过程,同时也提到他们分离出一种蛋白质,这种蛋白质在日光下呈淡绿色、灯光下呈黄色、在紫外光下呈绿色。
将这种蛋白质称为绿色蛋白,也就是今天的GFP2007年度诺贝尔生理学或医学奖美国科学家马里奥-卡佩奇和奥利弗-史密西斯、英国科学家马丁-埃文斯-胚胎干细胞和哺乳动物DNA重组方面的一系列突破性发现,他们利用胚胎干细胞在老鼠身上引入特定基因修饰。
2006年度诺贝尔生理学或医学奖两名美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛,以表彰他们发现了“RNA(核糖核酸)干扰”机制。
2004年诺贝尔化学奖A.Ciechanover, A. Hershko and I.Rose, 因发现泛素调节的蛋白质降解过程获奖。
1999年生理学或医学奖美国纽约洛克菲勒大学的Gunter Blobel获得1999年诺贝尔生理学/医学奖。
高中生物 专题6 前沿热点相关的知识专题(生物学与STSE)热点3诺贝尔“生理学或医学”奖课件
解析:癌变细胞膜上的糖蛋白减少,使其 一方面不容易被自身免疫细胞识别,另一 方面减弱了与组织细胞间的黏连作用,容 易扩散。 答案:C
【变式训练8】获2006年诺贝尔生理学奖的美国科学 家安德鲁· 法尔和克雷格的研究让人们认识到,RNA 作用不可小视,它可以使特定基因开启、关闭、更 活跃或更不活跃,从而影响生物的体型和发育等。 双链RNA在生物体内是存在的,经酶切后会形成很 多小片段,这些小片段一旦与 mRNA 中的同源染色 体互补结合,形成双链 RNA ,将导致 mRNA 失去功 能,即不能翻译产生蛋白质,也就是使基因“沉默” 了。
解析:将绿色荧光蛋白基因的片段与目的基因连接 起来组成一个融合基因,将该融合基因转入真核生 物细胞内,表达出的蛋白质带有绿色荧光,从而可 以追踪目的基因编码的蛋白质在细胞内的分布。 答案:C
【变式训练 7】2008 年诺贝尔生理学或医学奖授 予了德国人哈拉尔德 · 楚尔· 郝森。他发现了人乳 头状瘤病毒(HPV),使得宫颈癌成为迄今病因最 明确的一种癌症。 HPV 是一种小型 DNA 病毒, 它是宫颈癌的元凶,几乎所有的宫颈癌都是由 HPV引起的。在此基础上,葛兰素史克等制药公 司开发出宫颈癌疫苗,使宫颈癌成为人类可以预 防和根除的第一种恶性肿瘤。
(2) 细胞发生癌变时,细胞膜表面的糖蛋白会发生变 化。下列关于细胞膜外表面糖被的相关叙述错误的 是( ) A.糖蛋白的形成与内质网有关 B.消化道、呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和 润滑作用 C.癌细胞的细胞膜糖蛋白上的糖链增多,润滑性增 强,易扩散 D.受精作用过程中,精卵细胞的结合以及其他精子 被阻止进入均与糖蛋白的识别有关
该部分内容往往是根据科学家所做的研 究内容作为信息材料,再结合书本知识来考 查相应的知识点。此类题目一般是看上去起 点很高,但实际上落点很低,根据题目信息 和书本知识不难回答。
历届诺贝尔医学奖(第一届到2011年)
1901年12月10日第一届诺贝尔奖颁发德国科学家贝林因血清疗法防治白喉,破伤风获诺贝尔生理学奖、诺贝尔医学奖。
1902年12月10日第二届诺贝尔奖颁发美国科学家罗斯因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖。
1903年12月10日第三届诺贝尔奖颁发丹麦科学家芬森因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖。
1904年12月10日第四届诺贝尔奖颁发俄国科学家巴浦洛夫因消化生理学研究的巨大贡献获得诺贝尔生理学或医学奖。
1905年12月10日第五届诺贝尔奖颁发德国科学家科赫因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。
1906年12月10日第六届诺贝尔奖颁发意大利科学家戈尔吉和西班牙科学家拉蒙·卡哈尔因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1907年12月10日第七届诺贝尔奖颁发法国科学家因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖。
1908年12月10日第八届诺贝尔奖颁发德国科学家埃尔利希因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
1909年12月10日第九届诺贝尔奖颁发瑞士科学家柯赫尔因对甲状腺生理、病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖。
1910年12月10日第十届诺贝尔奖颁发俄国科学家科塞尔因研究细胞化学蛋白质及核质获诺贝尔生理学或医学奖。
1911年12月10日第十一届诺贝尔奖颁发瑞典科学家古尔斯特兰因研究眼的屈光学获诺贝尔生理学或医学奖。
1912年12月10日第十二届诺贝尔奖颁发法国医生卡雷尔因血管缝合和器官移植获诺贝尔生理学或医学奖。
1913年12月10日第十三届诺贝尔奖颁发法国科学家里歇特因对过敏性的研究获诺贝尔生理学或医学奖。
1914年12月10日第十四届诺贝尔奖颁发奥地利科学家巴拉尼因前庭器官方面的研究获诺贝尔生理学或医学奖。
1915年12月10日第十五届诺贝尔奖颁发英国科学家威廉·亨利·布拉格和威康·劳伦斯·布拉格父子因用 X射线分析晶体结构获诺贝尔物理学奖。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
万方数据
520
生命科学
第 18 卷
万方数据
2006年诺贝尔生理学或医学奖
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,ESE BULLETIN OF LIFE SCIENCES 2006,18(6)
本文链接:/Periodical_smkx200606003.aspx
1998 年 2 月 19 日 法尔和梅洛在 Nature 上发 表了他们的发现 这个发现解释了许多令人费解 矛盾的实验发现 揭示了控制基因信息流的自然机 制 宣告了一个新的研究领域的开始 RNA 干扰的机制还没有完全被揭示
在随后的几年里 RNA 干扰机制的组分得到了 确定(图 3) 双链 RNA 结合在蛋白质复合体 Dicer 上 后者将 R N A 剪切成了许多片段 另外一种蛋 白复合体 R I S C 与这些片段相结合 R N A 的一条 链被降解 另一条链作为探测 m R N A 分子的探针仍 然结合在 R I S C 复合体上 当一个 m R N A 分子与 R I S C 上的 R N A 片段配对时 它与 R I S C 复合体结 合 被剪切与降解 这个特异的 m R N A 所对应的 基因就此被沉默了 RNA 干扰 一种抵御病毒及跳跃基因的手段
参考文献(1条) 1.Fire A;Xu S Q;Montgomery M K Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans[外文期刊] 1998
本文读者也读过(10条) 1. 沈钧贤 神经系统中的信号转导-2000年诺贝尔生理学或医学奖介绍[期刊论文]-生物物理学报2000,16(4) 2. 岳东方 2007年诺贝尔生理学或医学奖[期刊论文]-生命科学2007,19(6) 3. 侯志敏 2006年诺贝尔生理学或医学奖解析[期刊论文]-基层医学论坛2007,11(7) 4. 文惠民 2000年诺贝尔生理学或医学奖简介[期刊论文]-中学生物学2001,17(3) 5. 管兴华 2005年诺贝尔生理学或医学奖[期刊论文]-生命科学2005,17(6) 6. 2002年世界十大科学成就[期刊论文]-医学情报工作2003,24(1) 7. 2004年诺贝尔生理学或医学奖成果解读[期刊论文]-世界科技研究与发展2004,26(6) 8. 管兴华 2008年诺贝尔生理学或医学奖[期刊论文]-生命科学2008,20(6) 9. 岳东方 2004年诺贝尔生理学或医学奖[期刊论文]-生命科学2004,16(6) 10. 周智波.程时 物理学-医学联手出硕果--记2003年诺贝尔生理学或医学奖[期刊论文]-生理科学进展2004,35(1)
[参 考 文 献]
[1] Fire A, Xu S Q, Montgomery M K, et al. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature, 1998, 391: 806 ̄811
当 正义 R N A 和 反义 R N A 相遇 两 者结合形成双链 R N A 是这种双链 R N A 分子使携 带有相同编码的基因沉默了吗 法尔和梅洛通过将 含有其他多种线虫蛋白质遗传密码的双链 RNA 注射 到线虫体内来验证这一假设 在所有的实验中 注 射携带有某种遗传密码的双链 RNA 可以引起含有该
R N A 干扰发生在植物 动物和人类中 它在 调节基因表达 参与病毒感染的防御以及保持跳跃 基因的可控性中具有重要作用 RNA 干扰已经成为 基础科学研究的一项广泛应用的方法 用以研究基 因功能 将来有望发展成为一种新的治疗方法
安德鲁 法尔出生于 1959 年 美国公民 1983 年获美国麻省理工学院生物学博士学位 现任斯坦 福大学医学院病理学和遗传学教授
跳跃基因 又称为转座子 是基因组中可以
转移的 D N A 序列 它存在于所有的生物体中 如 果它们插入到错误的地方就会造成损伤 许多转座 子复制其 D N A 为 R N A 然后反转录为 D N A 并插入 基因组的其他的位置 这种 RNA 分子中部分双链可 以作为 R N A 干扰的靶标 这样 R N A 干扰就保护 了基因组不受转座子影响 R N A 干扰调控基因表达
尤其在低等生物中 RNA 干扰在防御病毒方面 起着重要作用 许多病毒具有含有双链 RNA 的遗传 密码 当这种病毒感染了细胞 其自身的 R N A 分 子便会被注入到细胞中 并立刻与 Dicer 结合(图 4 A ) R I S C 复合体被激活 病毒 R N A 降解 从而 细胞不被感染而存活 除了这种防御之外 高等生 物 如人类 发展了包括抗体 杀伤细胞和干扰 素在内的一套有效的免疫防御系统
第18卷 第6期 2006 年 12 月
生命科学 Chinese Bulletin of Life Sciences
文章编号 1004-0374(2006)06-0518-03
2006 年诺贝尔生理学或医学奖
Vol. 18, No. 6 Dec., 2006
2006 年 10 月 2 日 瑞典卡罗林斯卡医学院宣 布将 2006 年度诺贝尔生理学或医学奖授予两名美国 科学家安德鲁 法尔(Andrew Z Fire)和克雷格 梅 洛(Craig Mello) 以表彰他们发现了 RNA 干扰机 制 双链 R N A 引起基因沉默 摘 要 今年的诺贝尔获奖者发现了控制基因信息流 的基本机制 基因组通过将细胞核内 DNA 的蛋白质 合成指令发送到细胞质的蛋白质合成部位而运作 这些指令通过信使 RNA(mRNA)传达 1998 年 美 国科学家安德鲁 法尔和克雷格 梅洛撰文指出 他们自己发现了一种可以降解某一特定基因的 m R N A 的机制 这种 R N A 干扰的机理在 R N A 分子 作为双链出现时被激活 双链 RNA 激活使携带有与 双链 RNA 相同遗传编码的 mRNA 分子降解的生化机 制 当这种 m R N A 分子消失 相应的基因便会沉 默 它所编码的蛋白质也不会合成
万方数据
第6期
2006 年诺贝尔生理学或医学奖
519
特定编码的基因沉默 由这个基因编码的蛋白质不 再合成
通过几个简单精巧的实验 法尔和梅洛推论 双链 R N A 可以使基因沉默 这种 R N A 干扰对基因 编码与注射的 RNA 分子相匹配的基因有特异性 并 且 R N A 干扰可以在细胞间传播 甚至还可以遗传 注射少量的双链 RNA 就足以产生效果 所以法尔和 梅洛认为 R N A 干扰是一种催化过程
20 世纪 90 年代前后 分子生物学家得到了大 量出乎意料难以解释的结果 其中最令人吃惊的 是 植物生物学家在试图通过向花中引入诱导红色 素形成基因来增加矮牵牛花瓣颜色深度时发现的 处理后花瓣的颜色非但没有加深 相反 所有颜色 都丢失了 花瓣变成了白色 导致这一现象的机理 一直困扰着人们 直到法尔和梅洛的发现 这让他 们获得诺贝尔奖 R N A 干扰的发现
RNA 干扰发展了基因技术应用的可能性 科学 家已经设计双链 RNA 分子来使人类 动物及植物特 定基因沉默 将这种沉默 RNA 分子引入到细胞中 激活 R N A 干扰机制 从而阻断有同样编码的 m R N A
RNA 干扰技术已成为生物学和生物医学中的一 个重要研究手段 将来 有望应用于包括临床医学 及农业在内的诸多学科中 最近有一些文章介绍了 在人类细胞及实验动物中成功进行的基因沉默 例 如 最近在用沉默 RNA 处理动物时发现一个导致血 液高胆固醇的基因被沉默 用沉默 RNA 治疗病毒感 染 心血管疾病 癌症 内分泌失调以及其他许 多疾病的多项计划正在进行中
克雷格 梅洛出生于 1960 年 美国公民 1990 年获得哈佛大学生物学博士学位 现任马萨诸塞州 立大学医学院分子医学教授 细胞的信息流 从 D N A 通过 m R N A 到蛋白质
D N A 的遗传密码决定了蛋白质如何构建 包 含在 D N A 中的指令复制给 mRNA 然后用于蛋白质 的合成( 图 1 ) D N A 通过 m R N A 到蛋白质这一遗传 信息流已被英籍诺贝尔奖获得者弗朗西斯 克里克 (Francis Crick)称为分子生物学的中心法则 蛋白质 参与生命的所有过程 如酶消化食物 脑中受体接 收信号以及抗体抵御细菌
人类基因组包括大约 3 万个基因 但是每个细 胞只用到其中的一小部分 基因表达( 即新蛋白的 合成) 受控于从 D N A 复制到 m R N A 的转录机制 反 过来 它又受多种因子调节 法国诺贝尔奖获得者 弗兰克斯 雅各布(Francosis Jacob)和雅克 莫诺 (Jacques Monod)在四十多年以前就发现了基因表达 调控的基本原理 今天 我们知道了从细菌到人类 的整个进化过程中相似的原理都在发挥作用 它们 奠定了基因技术(DNA 序列引入到细胞中产生成新的 蛋白质) 的基础
像线虫一样 人类细胞中 R N A 干扰用以调控 基因表达(图 4B) 人类基因组中有数以百计的基因 编码称为 微小 RNA(microRNA) 的小分子 RNA 它们包含有其他基因的编码片段 这种微小 RNA 分 子可以形成双链结构 激活 R N A 干扰机制 从而 阻断蛋白质的合成 导致特定基因表达的沉默 现 已证实微小 RNA 的遗传调节作用在生物体发育及细 胞功能调控中发挥着重要作用 生物医学研究 基因技术和卫生保健的新机遇
安德鲁 法尔和克雷格 梅洛一直致力于秀 丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)中基因表达的调 控机理研究(图 2) 注射编码一种肌肉蛋白的 mRNA 分子并不会引起线虫的行为改变 mRNA 中的遗传 密码可以看作是 正义 R N A 注射可以与 m R N A 配对的 反义 R N A 也没有作用 但是 当法 尔和梅洛将线虫同时注射 正义 和 反义 R N A 时 他们发现线虫表现出了特异的抽搐运动 在肌 肉蛋白一个功能基因完全缺失的线虫中也有类似的 运动 到底发生了什么