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题名mRNA技术荣获2023年诺贝尔生理学或医学奖
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作者
许瑶
李可心
赵连梅
张洪涛
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机构
杭州赛得康生物科技有限公司
河北医科大学第四医院研究中心
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出处
《自然杂志》
CAS
2023年第6期423-428,共6页
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文摘
mRNA要成为药物或疫苗,科学家需要解决其会被免疫细胞识别并降解的问题。卡塔琳•卡里科和德鲁•魏斯曼荣获2023年诺贝尔生理学或医学奖,因为他们对核苷碱基修饰的发现,使研发出有效的新冠病毒mRNA疫苗成为可能。核苷碱基修饰是针对mRNA的“易容术”,以避免免疫细胞对人工合成的mRNA的监视和降解。当然,只有“易容术”是不够的,mRNA疫苗的成功,也离不开递送系统和对病毒基因序列的了解。mRNA技术有着更广阔的未来,不仅可用于预防病原体感染的疫苗,也可以用于癌症疫苗、基因编辑和细胞治疗。
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关键词
mRNA技术
核苷碱基修饰
脂质体
疫苗
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Keywords
mRNA
nucleoside base modification
lipid nanoparticle
vaccine
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分类号
R450
[医药卫生—治疗学]
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题名不一样的mRNA:2023年诺贝尔生理学或医学奖
被引量:1
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作者
秦成峰
张蓉蓉
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机构
军事科学院军事医学研究院、微生物流行病研究所/病原微生物生物安全全国重点实验室
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出处
《中国科学基金》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第6期1007-1010,共4页
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基金
国家重点研发计划(2021YFC2302400)
国家自然科学基金项目(82241069,81925025)的资助。
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文摘
2023年10月2日,2023年度诺贝尔生理学或医学奖正式颁布,授予美籍奥地利科学家Katalin Karikó和美国科学家Drew Weissman,以表彰他们在核苷碱基修饰方面的原创发现,使得开发有效的新型冠状病毒mRNA疫苗成为可能。新型冠状病毒mRNA疫苗自研发开始,在不到一年的时间内问世,目前已在全球180多个国家和地区获批使用,并挽救了无数人的生命。更重要的是,mRNA技术作为通用平台性技术,其研发路径和生产工艺显著区别于传统的生物药研发模式,有望在传染病疫苗、治疗性抗体、免疫治疗、肿瘤疫苗、蛋白替代疗法等多个领域得到广泛应用,引领未来药物研发进入新纪元。
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关键词
mRNA疫苗
核苷碱基修饰
大流行
病毒
mRNA抗体
蛋白替代疗法
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Keywords
mRNA vaccine
nucleoside base modification
pandemic
virus
mRNA antibodies
protein replacement therapy
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分类号
R392
[医药卫生—免疫学]
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