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徐伟忠4天前
免疫“刹车”的发现者:2025诺贝尔生理学或医学奖背后的生命 免疫“刹车”的发现者:2025诺贝尔生理学或医学奖背后的生命奥秘 2025年10月6日,瑞典卡罗琳医学院将诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家玛丽·E·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔与日本科学家坂口志文,以表彰他们在外周免疫耐受机制领域的突破性贡献——正是这一发现,揭开了免疫系统“不打自己人”的关键密码。 我们的免疫系统如同精密的防御部队,既能对抗病毒、细菌等外来入侵者,又能避免误伤自身组织,这种“自我宽容”的能力被称为免疫耐受。长期以来,科学界认为免疫耐受仅由胸腺中的“中枢筛选”机制实现:会攻击自身的免疫细胞在发育初期就被淘汰。但坂口志文在20世纪80年代的实验颠覆了这一认知。他发现,给切除胸腺(失去中枢免疫耐受功能)的小鼠注入健康小鼠的成熟T细胞,其自身免疫疾病竟能被治愈。这暗示外周免疫系统中存在特殊的“调节者”。 1995年,坂口志文终于锁定了这类“免疫安全卫士”——调节性T细胞。它们如同免疫系统的“刹车”,通过分泌特殊因子抑制过度活跃的免疫细胞,防止其攻击自身器官。这一发现为理解自身免疫疾病打开了新窗口,但调节性T细胞的发育机制仍是未解之谜。 破解谜题的关键来自布伦科与拉姆斯德尔的研究。他们关注到一种罕见的小鼠:雄性个体出生后会出现皮肤脱屑、免疫器官肿大等严重自身免疫症状,且相关突变位于X染色体上。在分子生物学工具尚不完善的年代,两人耗时数年“大海捞针”,最终在2001年找到致病元凶——FOXP3基因突变。更重要的是,他们证实人类体内的FOXP3基因突变会引发IPEX综合征,这是一种危及生命的罕见自身免疫病。 2003年,坂口志文的团队将这些发现串联起来:FOXP3基因正是调节性T细胞分化的“开关”——没有它,调节性T细胞无法发育,免疫系统便会陷入“内战”;有了它,调节性T细胞就能正常履行“刹车”职责,维持免疫平衡。三位科学家的接力研究,完整阐明了“外周免疫耐受”的分子机制,彻底开辟了免疫学研究的新领域。 这一发现的临床价值早已显现。全球约十分之一人口受类风湿性关节炎、1型糖尿病等自身免疫疾病困扰,而调节性T细胞的相关研究已催生200多项临床试验。在癌症治疗中,科学家通过抑制肿瘤微环境中的调节性T细胞,可“解放”免疫部队攻击癌细胞;在器官移植领域,增强调节性T细胞功能有望降低排斥反应风险。 #徐伟忠
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日本的第29个诺奖,背后藏着5亿人的希望! #知识分享 #自媒体 #热点 #诺贝尔生理学或医学奖揭晓 #坂口志文 重磅消息! 2025年诺贝尔生理学或医学奖,颁给了美日三位科学家。 其中日本科学家坂口志文,他的研究,可能改变5亿人的命运! 他发现了什么? “调节性T细胞”——我们身体里的“免疫刹车”。 什么意思? 像类风湿、红斑狼疮这类自身免疫病,就是免疫系统“疯了”,敌我不分,攻击自己。 全球近5亿患者,至今无法根治! 而坂口教授发现的这个“刹车”,能精准抑制过度免疫,却不伤及正常功能。 这为亿万患者,打开了治愈的大门! 为什么又是日本? 这是他们第29个诺贝尔奖,亚洲断层领先! 在我看来,秘诀有三: 第一,肯坐冷板凳。 坂口教授研究T细胞,一坐就是30年冷板凳。不急不催,经费不断。 我们的科研,太追求“快出成果”了。 第二,规则大于天。 日本的实验室,规矩极其严格。一个设备清理,都必须满100小时一次。 这种刻进骨子的严谨,是科学的基石。 第三,全社会创新基因。 从教育到企业,整个社会都在滋养长期主义。 所以,别再说日本经济不行了。 这29个诺奖告诉我们:真正的科技实力,从来不是GDP能完全衡量的! 这份荣誉,是长期主义的胜利,值得敬佩,更值得我们深思。
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