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NOTHING1年前
mRNA体外转录 快速、大量 生产疫苗的方法Weissman 在我们的细胞中,DNA编码的遗传信息被转移到信使RNA (mRNA)中,信使RNA被用作蛋白质生产的模板。在20世纪80年代,引入了无需细胞培养而产生mRNA的有效方法,称为体外转录。 20世纪90年代初 和 Katalin Karikó 和 Drew Weissman 致力于mRNA治疗方法的研究。在研究过程中,发现通过体外转录产生的mRNA会引起炎症反应。 他们想知道为什么体外转录的mRNA被免疫系统识别为外来物种,而来自体内细胞的mRNA却没有引起同样的反应。他们意识到还有一些mRNA关键的性质没有被发现。Karikó和Weissman知道哺乳动物细胞RNA中的碱基经常被化学修饰,而体外转录的mRNA则没有。为了研究这个问题,他们制造了不同的mRNA变体,每种变体的碱基都有独特的化学变化,并将其传递给树突状细胞进行实验,发现了惊人的结果:当mRNA中包含碱基修饰时,炎症反应几乎被消除。进一步研究中发现,与未经修饰的mRNA相比,经碱基修饰产生的mRNA的递送显著增加了蛋白质产量。 Karikó和Weissman立即意识到他们的发现对于使用mRNA作为治疗具有深远的意义。这些开创性成果发表于2005年,比COVID-19大流行早了15年。新冠肺炎大流行爆发后,两种编码SARS-CoV-2表面蛋白的碱基修饰mRNA疫苗以创纪录的速度被开发出来。(2)据报道,这两种疫苗的保护效果约为95%,早在2020年12月就获得了批准。这是人类有史以来最快的一次研究出疫苗。 2013年的诺贝尔奖获也颁发给了 Karikó 和 Weissman 奖励他们在我们这个时代最大的健康危机之一期间为这一变革性发展做出了重大贡献。 #诺贝尔奖 #疫苗 #蛋白质 #人类高质量暑假 #人文星闪耀计划
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