5项堪获诺贝尔奖的科学进展,却未能获奖5 Nobel-worthy scientific advances that haven’t won the prize

创新药物 / 来源:malaysia.news.yahoo.com美国 - 英语2025-10-06 01:42:06 - 阅读时长7分钟 - 3335字
本文介绍了五项被认为堪获诺贝尔奖却未能获奖的重要科学进展,包括GLP-1类肥胖和糖尿病治疗药物、量子计算先驱研究、囊性纤维化治疗方法突破、人类肠道微生物组研究以及下一代DNA测序技术。这些突破性成果在医学、物理学和生物学领域产生了深远影响,彻底改变了肥胖症、囊性纤维化等疾病的治疗方式,推动了精准医疗发展,并深化了人类对微生物组和基因技术的理解,但因多人合作、评选规则限制等原因,这些改变世界的发现尚未获得诺贝尔奖的认可。
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5项堪获诺贝尔奖的科学进展,却未能获奖

每年的这个时候,顶尖科学家们可能都不想错过任何电话。

由瑞典实业家阿尔弗雷德·诺贝尔一个多世纪前设立的化学奖、物理学奖和生理学或医学奖将于下周公布,同时还将公布和平奖和文学奖。

这些奖项是科学成就的巅峰。但预测谁将获奖在很大程度上只是猜测。

候选名单和提名人一直是个秘密,揭示评选过程细节的文件在50年内都不会向公众公开。

然而,值得诺贝尔奖委员会选择的科学进展并不缺乏。以下是专家认为值得获得诺贝尔奖的五项改变生活的突破和发现。

突破性肥胖治疗方法

GLP-1类药物已经重塑了对糖尿病和肥胖成人的治疗方法。医生使用Ozempic治疗2型糖尿病,但它经常被超说明书用于减肥。

模仿一种称为胰高血糖素样肽-1(GLP-1)的激素的2型糖尿病和减肥重磅药物的开发,已经撼动了医疗保健领域。

全球八分之一的人口患有肥胖症——这一数字自1990年以来已经翻了一番多——而这种能够降低血糖和抑制食欲的药物,有望为肥胖症治疗及相关疾病(如2型糖尿病)开启新时代。

参与开发已知为司美格鲁肽(semaglutide)药物的三位科学家——斯韦特拉娜·莫伊索夫(Svetlana Mojsov)、乔尔·哈本纳博士(Dr. Joel Habener)和洛特·比尔·克努森(Lotte Bjerre Knudsen)——获得了2024年拉斯克-迪贝基临床医学研究奖,该奖项通常被视为特定突破或科学家是否将获得诺贝尔奖的指标。

莫伊索夫是洛克菲勒大学(Rockefeller University)的生物化学家和副教授,哈本纳是哈佛医学院(Harvard Medical School)的内分泌学家和医学教授,他们帮助识别和合成了GLP-1。克努森是诺和诺德公司(Novo Nordisk)研发和早期开发首席科学顾问,在将GLP-1转化为如今数百万人都在使用的有效减肥药物方面发挥了关键作用。

这三位科学家,连同多伦多大学(University of Toronto)的内分泌学家丹尼尔·德鲁克博士(Dr. Daniel Drucker)和哥本哈根大学(University of Copenhagen)的丹麦医生延斯·尤尔·霍尔斯特博士(Dr. Jens Juul Holst),在四月份获得了由普莉希拉·陈(Priscilla Chan)和马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)等人创立的生命科学突破奖。

量子计算先驱

量子计算是一个新兴领域,有望获得诺贝尔奖的认可,科睿唯安(Clarivate)科学信息研究所研究分析主管戴维·彭德尔伯里(David Pendlebury)表示。

彭德尔伯里通过分析多年来其他科学家对其关键科学论文的引用频率来确定"值得获得诺贝尔奖"的个人。

今年,他提名了两位物理学家,表彰他们在量子比特(qubits)方面的工作。量子比特是量子计算中用于编码数据的基本信息单位:德国亚琛工业大学(RWTH Aachen University)量子信息研究所的大卫·P·迪文森佐(David P. DiVincenzo)教授和瑞士巴塞尔大学(University of Basel)理论物理学教授丹尼尔·洛斯(Daniel Loss)。

"当然,量子计算确实有很多期待,可能也有很多炒作,但我回顾了这些被极高引用的论文,我认为迪文森佐和洛斯的这篇论文被引用了近10,000次,这是一个天文数字,"彭德尔伯里谈到1998年发表在《物理评论A》(Physical Review A)期刊上的一项研究时说。"他们的见解是将量子比特作为制造量子计算机的基本机制。"

该领域的其他先驱包括英国牛津大学(University of Oxford)量子计算中心的物理学客座教授戴维·多伊奇(David Deutsch),他分享了2023年基础物理学突破奖。

囊性纤维化治疗方法突破

细胞生物学家保罗·内古列斯库博士(Dr. Paul Negulescu)出席2024年4月在洛杉矶举行的第10届突破奖颁奖典礼。

两年前,许愿基金会(Make-A-Wish Foundation)宣布,遗传病囊性纤维化不再自动成为其寻求帮助的致命疾病儿童的资格条件。

这主要归功于三位科学家帮助开创的疾病治疗方法的重大进展。这种疾病导致黏液过多,在肺部困住感染并阻塞气道。

爱荷华大学(University of Iowa)内科-肺部、重症监护和职业医学教授迈克尔·J·韦尔什博士(Dr. Michael J. Welsh)揭示了这种致命遗传疾病背后的蛋白质如何发挥作用,以及患病者体内的蛋白质可能出现什么问题。

这一发现使另外两位研究人员找到了纠正功能异常蛋白质的方法,最终形成了一种药物组合,使囊性纤维化成为一种可管理的疾病。根据拉斯克基金会的一份声明,曾任职于福泰制药公司(Vertex Pharmaceuticals)的物理有机化学家赫苏斯("蒂托")·冈萨雷斯(Jesús (Tito) González)开创了一种用于筛选有希望化合物的系统,而在福泰制药公司工作的细胞生物学家保罗·内古列斯库(Paul Negulescu)领导并大力推动了这项研究。

这三人于9月获得了2025年拉斯克-迪贝基临床医学研究奖。

人类肠道微生物组研究

生物学家杰弗里·戈登博士(Dr. Jeffrey Gordon)2019年6月在西班牙巴斯克地区的毕尔巴鄂接受采访时摆姿势。

数万亿的微生物——细菌、病毒和真菌——生活在人体内外,统称为人类微生物组。

随着过去二十年基因测序技术的进步,科学家们更好地了解了这些微生物的作用,以及它们如何相互交流并与人体细胞相互作用,特别是在肠道中。

彭德尔伯里表示,这个领域也是长期应该获得诺贝尔奖认可的。

华盛顿大学圣路易斯分校(Washington University in St. Louis)罗伯特·J·格莱泽杰出大学教授杰弗里·戈登博士(Dr. Jeffrey Gordon)是该领域的先驱。

戈登致力于了解人类肠道微生物组及其如何塑造人类健康,从实验室对小鼠的研究开始。他领导的研究发现,肠道微生物组在营养不良的健康影响中发挥作用,而营养不良影响着全球近2亿儿童,他正在开发以改善肠道健康为目标的食品干预措施。

下一代DNA测序技术

化学家(从左至右)尚卡尔·巴拉苏布拉马尼安(Shankar Balasubramanian)、大卫·克莱纳曼(David Klenerman)和生物物理学家帕斯卡尔·梅耶(Pascal Mayer)2023年4月在洛杉矶第九届突破奖颁奖典礼上站在舞台上。

诺贝尔奖的热门候选项目之一是人类基因组测序,这是一个大胆的项目,于1990年启动,2003年完成。破译人类生命的遗传密码涉及美国、英国、法国、德国、日本和中国数千名研究人员组成的国际联盟。

这项工作对生物学、医学和许多其他领域产生了深远影响。但该项目可能未获诺贝尔奖的一个原因是参与这一壮举的人数众多。根据诺贝尔1895年遗嘱中制定的规则,每个奖项最多只能表彰三人——鉴于科学研究的协作性质,这一限制日益成为挑战。

彭德尔伯里表示,诺贝尔委员会可能会认可英国剑桥大学(University of Cambridge)的化学家尚卡尔·巴拉苏布拉马尼安和大卫·克莱纳曼,以及法国斯特拉斯堡大学(University of Strasbourg)的生物物理学家帕斯卡尔·梅耶的工作,表彰他们在下一代测序技术方面的工作,该技术可以一次性解码数百万个DNA片段。

在他们的发明之前,测序完整的人类基因组可能需要数月时间,花费数百万美元。如今,这一过程可以在一天内完成,只需几百美元。

彭德尔伯里表示,这项工作已经改变了包括医学、生物学、生态学和法医学在内的许多领域,意味着医生可以更容易地理解疾病的遗传基础,从而带来个性化医疗和其他治疗方法。

诺贝尔生理学或医学奖将于周一公布,随后是周二的物理学奖和周三的诺贝尔化学奖。诺贝尔文学奖将于周四公布,诺贝尔和平奖将于周五公布。

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