5项值得诺贝尔奖的科学进展,却未获奖5 Nobel-worthy scientific advances that haven’t won the prize

创新药物 / 来源:sg.news.yahoo.com美国 - 英语2025-10-05 02:26:16 - 阅读时长7分钟 - 3147字
本文详细介绍了五项具有诺贝尔奖潜力却尚未获奖的重大科学突破,涵盖GLP-1类减肥药物对肥胖症及2型糖尿病治疗的革命性影响、量子计算领域量子比特研究的开创性进展、囊性纤维化疾病治疗方法的重大突破、肠道微生物组与人类健康关系的深入探索,以及下一代DNA测序技术的飞速发展。这些突破不仅深刻改变了医疗健康领域,推动了科学进步,还凸显了诺贝尔奖在表彰多人合作科研成果时面临的规则挑战,充分体现了现代科学研究的集体性和跨学科特性,为全球数亿患者带来新希望,同时展示了基础科学转化为实际应用的典范路径。
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5项值得诺贝尔奖的科学进展,却未获奖

又到了一年中顶尖科学家们可能不愿错过任何电话的时节。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,同时公布的还有和平奖和文学奖。这些奖项是科学成就的巅峰。但预测谁将获奖很大程度上是猜测。入围名单和提名者一直保密,揭示评选过程细节的文件在50年内不对外公开。然而,诺贝尔奖委员会可选的卓越科学进展并不短缺。以下是专家认为值得诺贝尔奖的五项改变生命的突破和发现。

革命性的肥胖治疗方法

GLP-1类药物已重塑了糖尿病和肥胖成年患者的治疗方式。医生使用Ozempic(诺和泰)治疗2型糖尿病,但它也常被超说明书用于减肥。模仿一种名为胰高血糖素样肽-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。全球每8人中就有1人患有肥胖症——这一数字自1990年以来已翻倍以上——而这种能降低血糖并抑制食欲的药物,有望为肥胖症及相关疾病(如2型糖尿病)的治疗开启新时代。参与开发司美格鲁肽(semaglutide)药物的三位科学家——洛克菲勒大学(Rockefeller University)生物化学家、助理研究教授斯维特拉娜·莫伊索夫(Svetlana Mojsov),哈佛医学院(Harvard Medical School)内分泌学家、医学教授乔尔·哈本纳(Dr. Joel Habener)博士,以及诺和诺德公司(Novo Nordisk)研究与早期开发首席科学顾问洛特·比尔·克努森(Lotte Bjerre Knudsen)——赢得了2024年阿尔伯特·拉斯克-迪贝基临床医学研究奖(Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award),该奖项常被视为特定突破或科学家是否将获得诺贝尔奖的风向标。莫伊索夫和哈本纳帮助识别并合成了GLP-1,克努森在将其转化为一种有效的减肥药物方面发挥了关键作用,如今数百万人服用该药物。同三位科学家,以及多伦多大学(University of Toronto)内分泌学家、教授丹尼尔·德鲁克(Dr. Daniel Drucker)博士和哥本哈根大学(University of Copenhagen)教授、丹麦医生耶恩斯·朱尔·霍尔斯特(Dr. Jens Juul Holst)博士,于四月获得了由普莉希拉·陈(Priscilla Chan)和马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)等人创立的生命科学突破奖(Breakthrough Prize)。

量子计算先驱

根据科睿唯安(Clarivate)科学信息研究所(Institute for Scientific Information)研究分析主管大卫·彭德伯里(David Pendlebury)的说法,量子计算是一个新兴领域,有望获得一些诺贝尔奖的认可。彭德伯里通过分析多年来其他科学家引用其关键科学论文的频率来识别“值得诺贝尔奖”的个人。今年,他提名了两位物理学家,他们在量子比特(qubits)方面的工作——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)量子信息研究所教授大卫·P·迪文森佐(David P. DiVincenzo),以及瑞士巴塞尔大学(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,但我回溯了这些极高引用的论文,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,”彭德伯里说,指的是1998年发表在《物理评论A》(Physical Review A)期刊上的一项研究。“他们的见解是使用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)量子计算中心物理学客座教授大卫·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的突破

两年前,许愿基金会(Make-A-Wish Foundation)宣布,遗传性疾病囊性纤维化不再自动成为其帮助的绝症儿童的合格条件。这主要是由于三位科学家帮助开创的疾病治疗方法的改变生命进展。该疾病导致粘液过量,使肺部感染被困并阻塞气道。爱荷华大学(University of Iowa)内科-肺科、重症监护和职业医学教授迈克尔·J·韦尔什(Dr. Michael J. Welsh)博士揭示了导致这种致命遗传疾病的蛋白质如何运作,以及患者体内可能出现的问题。根据拉斯克基金会的声明,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,将囊性纤维化转变为可管理的疾病。福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)前物理有机化学家耶稣(蒂托)·冈萨雷斯(Jesús "Tito" González),开创了一个用于筛选有希望化合物的系统,而福泰制药的细胞生物学家保罗·内古列斯库(Paul Negulescu)领导并推动了研究。该三人组于9月获得了2025年阿尔伯特·拉斯克-迪贝基临床医学研究奖。

理解肠道微生物组

数万亿微生物——细菌、病毒和真菌——生活在人体内外,统称为人类微生物组。过去二十年基因测序的进步使科学家能够更好地理解这些微生物的作用,以及它们如何相互交流并与人体细胞互动,特别是在肠道中。彭德伯里说,该领域是另一个等待诺贝尔奖认可已久的领域。圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)罗伯特·J·格莱瑟(Dr. Robert J. Glaser)杰出大学教授、生物学家杰弗里·戈登(Dr. Jeffrey Gordon)博士是该领域的先驱。戈登致力于理解人类肠道微生物组及其如何塑造人类健康,从实验室小鼠研究开始。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,全球近2亿儿童受此影响,他正在开发针对改善肠道健康的食品干预措施。

下一代DNA测序

诺贝尔奖的常讨论候选者之一是人类基因组的测序,这是一个大胆的项目,于1990年启动并于2003年完成。破解人类生命遗传密码涉及来自美国、英国、法国、德国、日本和中国的数千名研究人员组成的国际联盟。这一努力对生物学、医学和许多其他领域产生了深远影响。但该项目可能未获得诺贝尔奖的一个原因是参与人数众多。根据诺贝尔1895年遗嘱中规定的规则,每个奖项最多只能表彰三人——鉴于科学研究的合作性质,这是一个日益增长的挑战。彭德伯里说,诺贝尔委员会可能会认可英国剑桥大学(University of Cambridge)化学家桑卡尔·巴拉苏布拉马尼安(Shankar Balasubramanian)和大卫·克莱纳曼(David Klenerman),以及法国斯特拉斯堡大学(University of Strasbourg)生物物理学家帕斯卡尔·迈耶(Pascal Mayer)的工作,他们在下一代测序技术方面的成果可以一次解码数百万个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,仅需几百美元。彭德伯里说,这项工作已改变了包括医学、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,从而实现个性化医疗和其他治疗。

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

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