2025年诺贝尔生理学或医学奖授予了玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯代尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),以表彰他们在外周免疫耐受方面的发现 #坂口志文于1995年发现了调节性T细胞(Tregs),他在辅助性T细胞中,发现一个特殊亚群,其表面不仅有CD4,还高水平表达CD25蛋白,这群T细胞能抑制免疫反应、防止自身攻击。 #玛丽·布伦科和弗雷德·拉姆斯代尔通过对“scurfy小鼠”的研究,在2001年发现了Foxp3基因。他们证明该基因发生突变会导致免疫系统调控失控,引发严重自身免疫问题,人类同源基因FOXP3突变会引发IPEX综合征。 #坂口志文在2003年进一步证实Foxp3基因是调控调节性T细胞发育的关键基因,至此三人共同构建起外周免疫耐受的完整机制,为治疗自身免疫性疾病、癌症及防止器官移植排斥反应等带来了新策略。 #1.玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow):1961年生于美国,拥有普林斯顿大学遗传学博士学位,曾在Celltech生物技术公司、美国西雅图系统生物学研究所等机构任职,现担任该研究所高级项目经理,研究领域涵盖人类遗传学、免疫缺陷病及骨代谢调控。 #2. 弗雷德·拉姆斯代尔(Fred Ramsdell):1960年12月4日生于美国伊利诺伊州埃尔姆赫斯特,毕业于加州大学洛杉矶分校并获博士学位,曾在国家卫生院展开博士后研究,之后任职于多家生物技术公司,2016年起担任旧金山帕克癌症免疫治疗研究所主任,目前是旧金山Sonoma Biotherapeutics的科学顾问,长期深耕免疫耐受与调节性T细胞生物学研究。 3. 坂口志文(Shimon Sakaguchi):1951年1月19日出生,1976年获京都大学医学博士学位,1983年获博士学位,现任大阪大学免疫前沿研究中心杰出教授,美国国家科学院外籍院士,在免疫细胞功能研究领域成果卓著,曾获盖尔德纳国际奖、汤森路透引文桂冠奖等。
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wyp1周前
2025年诺贝尔生理学或医学奖,颁给: 1.美国玛丽布伦科(Mary E. Brunkow)、 2.美国 弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell , 3日本坂口志文(Shimon Sakaguchi )。 因三人在外周免疫耐受方面的开创性发现,荣获 2025 年诺贝尔生理学或医学奖。 1.美国科学家,玛丽·布伦科(Mary Brunkow)、1961年出生,美国女免疫学家,现任西雅图系统生物学研究所高级项目经理。她因发现控制调节性T细胞(Treg)的关键基因Foxp3而获得2025年诺贝尔生理学或医学奖。这项发现揭示了免疫系统如何通过Treg细胞避免攻击自身组织,为自身免疫病和癌症治疗提供了新方向。她的研究还推动了200多项临床试验,涉及Treg细胞疗法。 2.美国科学家,弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell) 1960年出生于美国伊利诺伊州,免疫学家,现任Sonoma Biotherapeutics公司首席科学官。他因发现调节性T细胞(Tregs)的关键基因Foxp3而闻名,该基因突变会导致自身免疫疾病IPEX综合征。2017年他与坂口志文等人共同获得克拉福德奖,2025年因在外周免疫耐受机制研究中的贡献获诺贝尔生理学或医学奖。其研究揭示了免疫系统如何通过Tregs细胞避免攻击自身组织,为癌症和自身免疫病治疗开辟新方向。 3.坂口志文(Shimon Sakaguchi),1951年出生,日本免疫学家,现任大阪大学特聘教授,被誉为“调节性T细胞之父”。他于1995年首次发现免疫系统中的调节性T细胞(Treg),证明这类细胞通过表面CD25标志物抑制自身免疫反应,防止免疫系统攻击健康组织。2003年,他进一步证实Foxp3基因是Treg细胞功能的关键调控因子,这一发现为自身免疫病、癌症治疗和器官移植提供了新思路。2025年,他因在外周免疫耐受机制研究中的贡献与两位美国科学家共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
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2025年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·拉姆斯德尔及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奠基性发现。 诺贝尔委员会主席欧莱·卡珀作颁奖评价,称赞他们的工作揭示了免疫系统自我调控的核心密码,不仅回答了免疫学的根本性问题,即免疫系统如何避免攻击自身组织,还构建了连接基础研究与临床治疗的桥梁。 传统理论认为中枢耐受是免疫耐受的唯一防线,而坂口志文1995年的研究发现了调节性T细胞,颠覆了这一认知,证实了外周组织中存在独立的免疫耐受调控体系,为现代免疫学理论框架的重塑奠定了基础。 三位科学家的发现已形成多维度临床转化体系。在自身免疫病治疗中,基于Tregs功能调控的策略已进入临床验证阶段。 在类风湿关节炎、1型糖尿病等疾病中显示出症状缓解潜力;在肿瘤免疫治疗领域,通过调控Tregs可增强免疫检查点疗法的疗效,相关联合疗法已在黑色素瘤、结直肠癌临床试验中取得突破;在器官移植领域,通过基因工程改造Tregs可降低急性排斥反应发生率,为提高移植器官长期存活率提供了新方案。 三位获奖者的合作跨越美日两国,体现了国际科学交流在推动科学研究进展中的重要性,他们的研究成果是全球科学家共同努力的结果,也为未来的国际合作研究提供了典范。 #2025诺奖#揭示免疫维稳奇迹#一场颠覆认知的生命革命#人类20年后可攻克癌症顽疾
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徐伟忠1周前
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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你在哪1周前
2025年诺贝尔和平奖的落槌,砸向了加勒比海岸的风暴眼——委内瑞拉反对派领袖玛丽亚·科里娜·马查多,这个被马杜罗政府视为“眼中钉”的女人,终究以“民主斗士”之名站上了世界舞台的聚光灯下。诺奖委员会的颁奖词写得直白:表彰她为推动民主权利、实现和平过渡的不懈斗争,可这短短一行字背后,是十五年政坛沉浮里的刀光剑影。 马查多的“战途”,早在三十年前就埋下伏笔。1992年她创办基金会照料孤儿,那时没人料到这个母亲会成为政坛“逆行者”。2010年踏入国民议会时,她带着锋芒直刺权力核心,四年后因在美洲国家组织痛斥马杜罗政权的人权问题,直接被剥夺议员席位——这场“逐客令”成了她与威权的公开宣战书[]。最富戏剧性的莫过于2023年那场选举:她以90%以上的选票横扫反对派初选,却被最高法院以“未报食品券”为由禁选,如此荒诞的理由,反倒让她成了民众口中的“被沉默者” 2024年的两次“围猎”,更见其处境之险。7月马杜罗在集会上当众宣布逮捕令,11月国家警察包围阿根廷使馆搜捕,只因她被指“策划颠覆行动”。彼时外界都以为她会妥协,可这个58岁的女人却在社交媒体上写下:“枷锁锁不住选票的重量”,这种硬骨头姿态,恰恰成了诺奖青睐的注脚 但这场诺奖闹剧从来不是“正义必胜”的剧本。马查多主张资产私有化、默许外国干涉的立场,早已让她深陷争议——美国的多次接见、与瓜伊多的密切往来,都让“外部代理人”的标签甩不脱。委内瑞拉政府直言这是“政治操弄”,毕竟和平奖的本意是弥合分歧,而非给撕裂的社会再插一刀。 如今马查多的名字与诺贝尔奖杯绑定,加拉加斯的街头却依旧分裂:有人举着她的肖像欢呼“希望来了”,有人怒斥“诺奖成了干涉工具”。这场颁奖究竟是民主的胜利,还是地缘博弈的棋子?或许正如马查多自己所说:“和平从不是奖杯上的铭文,而是打破沉默的勇气”——只是这勇气的代价,还得委内瑞拉人自己买单。#诺贝尔 #诺贝尔和平奖 #委内瑞拉 #马查多#特朗普
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微博 随时随地发现新鲜事 诺贝尔奖2025 以下是2025年诺贝尔奖完整获奖名单及核心贡献解析: 一、生理学或医学奖 获奖者: 玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow,美国) 弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell,美国) 坂口志文(Shimon Sakaguchi,日本) 贡献:发现调节性T细胞(Treg)及其在外周免疫耐受中的核心作用。 揭示免疫系统区分“自我”与“非我”的分子机制,为治疗自身免疫疾病(如类风湿性关节炎、Ⅰ型糖尿病)、器官移植排斥及癌症免疫疗法提供新路径。@胸外科乔贵宾... 坂口志文于1995年首次鉴定Treg细胞,布伦科与拉姆斯德尔锁定关键基因Foxp3。二、物理学奖 获奖者: 约翰·克拉克(John Clarke,美国) 米歇尔·德沃雷特(Michel H. Devoret,法国/美国) 约翰·马蒂尼斯(John M. Martinis,美国) 贡献:在宏观电路中观测到量子隧穿效应与能量量子化。 首次证明量子效应可在宏观尺度(如手掌大小的电路)显现,颠覆“量子现象仅存于微观世界”的认知。69 推动量子计算机、加密技术及高精度传感器发展(如谷歌“悬铃木”量子处理器)。 毕导THU 三、化学奖 获奖者: 北川进(Susumu Kitagawa,日本) 理查德·罗布森(Richard Robson,澳大利亚) 奥马尔·亚吉(Omar M. Yaghi,美国/约旦) 贡献:开发金属有机框架(MOFs)材料。 应用:@严伯钧1425 MOFs具超高比表面积(1克材料=足球场),可定向吸附气体分子。 用于沙漠取水(沙特装置日集8升)、碳捕获、靶向药物输送及氢能源储存。 ☮️ 四、和平奖 获奖者:玛丽亚·科里娜·马查多(María Corina Machado,委内瑞拉) 贡献:为促进委内瑞拉民主转型及人权斗争。 五、经济学奖 获奖者: 乔尔·莫基尔(Joel Mokyr,美国) 菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion,法国) 彼得·豪伊特(Peter Howitt,加拿大) 贡献:提出“创新性破坏”理论,阐释技术革新如何驱动长期经济增长。 📚 六、文学奖 获奖者:拉斯洛·卡撒兹纳霍凯(László Krasznahorkai,匈牙利) 风格:融合东欧荒诞叙事与哲学思辨,代表作《撒旦探戈》《反抗的忧郁》。
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全收录!2025年诺贝尔奖获奖名单 全名单包括已经公布的诺贝尔生理学奖或医学奖,诺贝尔物理学奖,诺贝尔化学奖,诺贝尔文学奖,诺贝尔和平奖 当地时间10月6日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2025年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),表彰他们在外周免疫耐受方面的研究贡献。 当地时间10月7日,瑞典皇家科学院决定将2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷和约翰·M·马蒂尼斯三名量子物理学家,以表彰他们在电路中实现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化方面的贡献。 当地时间10月8日,瑞典皇家科学院决定将决定将2025年诺贝尔化学奖授予Susumu Kitagawa、Richard Robson、Omar M. Yaghi,以表彰其金属有机框架材料开发方面的贡献。 当地时间10月9日,瑞典文学院宣布将2025年诺贝尔文学奖授予匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,以表彰其“在末世恐惧中仍能通过震撼人心且具先知般洞察力的作品,重申艺术的力量”的杰出成就。 当地时间10月10日,挪威诺贝尔委员会宣布,将2025年诺贝尔和平奖授予玛丽亚・科里娜・马查多(Maria Corina Machado),“以表彰其为委内瑞拉人民促进民主权利所付出的不懈努力,以及为实现从独裁政权到民主制度的公正、和平过渡所进行的斗争”。 当地时间10月13日,瑞典皇家科学院将公布2025年诺贝尔经济学奖获奖名单,敬请期待! #诺贝尔奖 #诺贝尔物理学奖 #诺贝尔化学奖 #2025诺贝尔奖 #诺贝尔文学奖
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