生命科学突破奖
外观
生命科学突破奖 | |
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授予对象 | 奖励对顽疾治疗和人类寿命延长领域的杰出研究 |
日期 | 2013年2月20日 |
奖励 | 300万美元 |
首次颁发 | 2013 |
官方网站 | https://breakthroughprize.org/Prize/2 |
生命科学突破奖(英語:Breakthrough Prize in Life Sciences)是突破奖其中一項,由Google联合创辦人謝爾蓋·布林、23andMe联合创辦人安妮·沃西基、社交媒體Facebook创辦人马克·扎克伯格及其妻普莉希拉·陳、和俄罗斯企業家尤里·米尔纳創立,用以奖励对治疗顽疾和延长人类寿命有杰出貢獻的研究者[1],每年最少一位得獎者會因帕金森氏症或神經退化性疾病相關研究而獲獎[2]。生命科学突破奖于2013年开始颁发,每一位獲獎者都可獨得獎金300萬美元奖金,是迄今奖金最高的生物學或醫學奖项[3][4]。
得獎者
[编辑]年份 | 圖片 | 得獎者 | 国籍 | 评语 | 研究機構 |
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2013 | 科妮莉亞·巴格曼 | 美国 | 表彰她在神經迴路和行为上的遺傳學研究,及突触向导蛋白質SYG-1[5]的研究。("For the genetics of neural circuits and behavior, and synaptic guidepost molecules."[6]) | 洛克菲勒大学 霍華德·休斯醫學研究所 | |
戴维·博特斯坦 | 瑞士 美国 |
表彰他利用DNA多态性建构人类孟德尔遗传疾病的遗传图谱。("For linkage mapping of Mendelian disease in humans using DNA polymorphisms."[7]) | 普林斯顿大学 | ||
刘易斯·坎特利 | 美国 | 表彰他发现磷酸肌醇3-激酶与其在癌症代謝中的角色。("For the discovery of PI 3-Kinase and its role in cancer metabolism."[8]) | 威爾康奈爾醫學院 紐約-長老會醫院 | ||
汉斯·克莱弗斯 | 荷蘭 | 表彰他描述干细胞和癌症中Wnt信号通路的角色。("For describing the role of Wnt signaling in tissue stem cells and cancer."[9]) | 胡布勒支研究所(Hubrecht Institute) | ||
蒂蒂亚·德朗厄 | 荷蘭 美国 |
表彰她對端粒的研究,發現其如何保护染色體两端及其造成基因组不稳定並引致癌症。("For research on telomeres, illuminating how they protect chromosome ends and their role in genome instability in cancer."[10]) | 洛克菲勒大学 | ||
纳波莱奥内·费拉拉 | 義大利 美国 |
表彰他发现血管新生中的一个机制(即血管內皮生長因子[11])。此发现被用作治疗癌症和眼部疾病。("For discoveries in the mechanisms of angiogenesis that led to therapies for cancer and eye diseases."[12]) | 加州大学圣地亚哥分校 | ||
埃里克·兰德 | 美国 | 表彰他发现了识辨人类致病基因的原理,以及建构和分析人类基因组的基因、實體和序列图谱,使其能被应用在医疗领域上。("For the discovery of general principles for identifying human disease genes, and enabling their application to medicine through the creation and analysis of genetic, physical and sequence maps of the human genome."[13]) | 麻省理工学院 哈佛大學 博德研究所 | ||
查尔斯·索耶斯 | 美国 | 表彰他對靶向治疗(如伊马替尼和达沙替尼等藥物[14])以及癌症相關基因的研究。("For cancer genes and targeted therapy."[15]) | 霍华德·休斯医学研究所 紀念斯隆-凱特琳癌症中心 | ||
贝尔特·福格尔斯泰因 | 美国 | 表彰他對腫瘤基因組學与腫瘤抑制基因(包括p53[16][17])的研究。("For cancer genomics and tumor suppressor genes."[18]) | 約翰霍普金斯大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
罗伯特·温伯格 | 美国 | 表彰他在刊登在《细胞》的論文《癌症的印记》[19]中詳盡描述人类癌症相關基因。("For characterization of human cancer genes."[20]) | 麻省理工学院 怀特海德生物医学研究所 | ||
山中伸弥 | 日本 | 表彰他发明诱导性多功能干细胞。("For induced pluripotent stem cells.")[21] | 京都大学 格拉斯通研究所 加利福尼亞大學舊金山分校 | ||
2014 | 詹姆斯·艾利森 | 美国 | 表彰他发现抑制T细胞的免疫檢查點可以有效治療癌症(后来发展成药物依匹木单抗[22])。("For the discovery of T cell checkpoint blockade as effective cancer therapy."[23]) | 德州大学安德森癌症中心 | |
马伦·狄龙 | 美国 | 表彰他發現大脑内導致帕金森症的不正常机制,為治療該疾病的脑深层刺激手术奠定基础。("For defining the interlocking circuits in the brain that malfunction in Parkinson's disease – this scientific foundation underlies the circuit-based treatment of Parkinson's disease by deep brain stimulation."[24]) | 艾默理大学 | ||
迈克尔·N·霍尔 | 瑞士 美国 |
表彰他发现mTOR及其在细胞生长中的角色。("For the discovery of Target of Rapamycin (TOR) and its role in cell growth control."[25]) | 巴塞尔大学 | ||
罗伯特·兰格 | 美国 | 表彰他的研究,協助發展控釋型藥物与新的生物材料。("For discoveries leading to the development of controlled drug-release systems and new biomaterials."[26]) | 麻省理工学院 | ||
理查德·P·利夫顿 | 美国 | 表彰他发现导致高血压的基因(如礦物性皮質素受體、醛固酮合酶和甾体11-β-羟化酶[27])及生物化學机制。("For the discovery of genes and biochemical mechanisms that cause hypertension."[28]) | 耶魯大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
亚历山大·瓦尔沙夫斯基 | 俄羅斯 美国 |
表彰他发现细胞内蛋白质降解的功能与关键因素(即泛素化的N端法則[29])。("For discovering critical molecular determinants and biological functions of intracellular protein degradation."[30]) | 加州理工学院 | ||
2015 | 查尔斯·戴维·阿利斯 | 美国 | 表彰他发现組織蛋白上的共价轉譯後修飾,及其在调控基因表现和染色质結構的关键角色,從而促進先天性疾病与癌症等的各种疾病的研究进展。("For the discovery of covalent modifications of histone proteins and their critical roles in the regulation of gene expression and chromatin organization, advancing the understanding of diseases ranging from birth defects to cancer."[31]) | 洛克菲勒大学 | |
阿里姆·路易斯·本纳比 | 法國 | 表彰他創建高频率腦深層刺激手術,一種帕金森症的革命性新療法。"(For the discovery and pioneering work on the development of high-frequency deep brain stimulation (DBS), which has revolutionized the treatment of Parkinson’s disease."[32]) | 约瑟夫·傅里叶大学 | ||
维克托·安布罗斯 | 美国 | 表彰他們发现透过防止轉譯互补信使核糖核酸(mRNA)或使互补mRNA不稳定的基因表現基因表达调控机制,亦即小分子核糖核酸(miRNA)基因调控。("For the discovery of a new world of genetic regulation by microRNAs, a class of tiny RNA molecules that inhibit translation or destabilize complementary mRNA targets."[33][34]) | 马萨诸塞大学医学院 | ||
加里·鲁夫昆 | 美国 | 麻省总医院 哈佛醫學院 | |||
埃马纽埃尔·卡彭蒂耶 | 法國 | 表彰她們将一种细菌免疫的机制(CRISPR-Cas系统[35])改造成强大的基因组编辑技术。("For harnessing an ancient mechanism of bacterial immunity into a powerful and general technology for editing genomes, with wide-ranging implications across biology and medicine."[36][37]) | 德国亥姆霍兹感染研究中心 于默奥大学 | ||
珍妮弗·道德纳 | 美国 | 加州大学伯克利分校 霍华德·休斯医学研究所 勞倫斯伯克利國家實驗室 | |||
2016 | 愛德華·博伊登 | 美国 | 表彰他們實現和發展光遺傳學研究領域。光遺傳學利用光線操縱離子通道和離子運輸蛋白,以控制神經元運作。("For the development and implementation of optogenetics – the programming of neurons to express light-activated ion channels and pumps, so that their electrical activity can be controlled by light."[38][39]) | 麻省理工學院 | |
卡爾·代塞爾羅思 | 美国 | 史丹福大學 霍华德·休斯医学研究所 | |||
海倫·霍布斯 | 美国 | 表彰她發現改變膽固醇和其他脂類水平與分佈的基因變異(如PCSK9的突變[40][41]),為治療和預防肝臟和心血管疾病提供新方法。("For the discovery of human genetic variants that alter the levels and distribution of cholesterol and other lipids, inspiring new approaches to the prevention of cardiovascular and liver disease."[42]) | 德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心 霍华德·休斯医学研究所 | ||
斯萬特·帕博 | 瑞典 | 表彰他對古DNA與古基因組進行測序,解釋了人類起源、人類跟已滅絕的近親(如尼安德塔人等)的關係、及人類特徵的演化。("For pioneering the sequencing of ancient DNA and ancient genomes, thereby illuminating the origins of modern humans, our relationships to extinct relatives such as Neanderthals, and the evolution of human populations and traits."[43]) | 馬克斯·普朗克演化人類學研究所 | ||
約翰·哈迪 | 英国 | 表彰他發現導致阿茲海默症的前類澱粉蛋白質(APP)基因,以及類澱粉蛋白積聚與跟阿茲海默症的關係,為該疾病提供嶄新療法。("For discovering mutations in the amyloid precursor protein (APP) gene that cause early onset Alzheimer’s disease, linking accumulation of APP-derived beta-amyloid peptide to Alzheimer’s pathogenesis and inspiring new strategies for disease prevention."[44]) | 倫敦大學學院 | ||
2017 | 斯蒂芬·埃利奇 | 美国 | 表彰他發現真核細胞如何感應DNA受損並作出反應,為癌症治療和癌變研究帶來新方向。("For elucidating how eukaryotic cells sense and respond to damage in their DNA and providing insights into the development and treatment of cancer."[45]) | 布萊根婦女醫院 哈佛醫學院 霍华德·休斯医学研究所 | |
哈里·F·諾勒 | 美国 | 表彰他發現核糖體的重要部份由核糖核酸(RNA)組成(代表核糖體是一種核酶[46]),從而顯示抗生素如何妨礙細菌合成蛋白質,並以蛋白質合成跟生命起源的關係來佐證RNA世界學說[47]。("For discovering the centrality of RNA in forming the active centers of the ribosome, the fundamental machinery of protein synthesis in all cells, thereby connecting modern biology to the origin of life and also explaining how many natural antibiotics disrupt protein synthesis."[48]) | 加州大學聖塔克魯茲分校 | ||
羅依·努塞 | 荷蘭 | 表彰他對Wnt信號通路的研究,加深認識此影響人類成長、癌症和幹細胞生長的重要訊息傳遞系統。("For pioneering research on the Wnt pathway, one of the crucial intercellular signaling systems in development, cancer and stem cell biology."[49]) | 史丹福大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
大隅良典 | 日本 | 表彰他發現細胞自噬,一個降解並重用受損或多餘細胞部件的過程。("For elucidating autophagy, the recycling system that cells use to generate nutrients from their own inessential or damaged components."[50]) | 東京工業大學 | ||
胡達·佐格比 | 黎巴嫩 美国 |
表彰她發現小腦萎縮症和蕾特氏症的遺傳上的成因與生物化學機制,加深認識神經系統疾病和神經退化性疾病。("For discoveries of the genetic causes and biochemical mechanisms of spinocerebellar ataxia and Rett syndrome, findings that have provided insight into the pathogenesis of neurodegenerative and neurological diseases."[51]) | 貝勒醫學院 霍华德·休斯医学研究所 德州兒童醫院 | ||
2018 | 喬安·佐利 | 美国 | 表彰她發現植物如何最有效率地將陽光轉換成化學能量,從而利用植物儲存碳的能力來緩解氣候變遷[52][53]。("For discovering how plants optimize their growth, development, and cellular structure to transform sunlight into chemical energy."[54]) | 索爾克研究所 霍华德·休斯医学研究所 | |
彼得·瓦爾特 | 德国 美国 |
表彰他們發現未折疊蛋白反應,一個細胞質量控制過程,移除因不同原因而無法正常摺疊成二級結構的蛋白質。("For elucidating the unfolded protein response, a cellular quality-control system that detects disease-causing unfolded proteins and directs cells to take corrective measures."[55][56]) | 加州大學舊金山分校 霍华德·休斯医学研究所 | ||
森和俊 | 日本 | 京都大學 | |||
金·內史密斯 | 英国 | 表彰他發現黏連蛋白(Cohesin)[57]協助DNA複製時組成和分離姊妹染色單體。("For elucidating the sophisticated mechanism that mediates the perilous separation of duplicated chromosomes during cell division and thereby prevents genetic diseases such as cancer."[58]) | 牛津大學 | ||
唐·W·克里夫蘭 | 美国 | 表彰他發現一種遺傳性肌萎縮性脊髓側索硬化症的成因、解釋神經膠質細胞對神經退化的影響、以及以反義寡核苷酸(antisense oligonucleotide)在動物模型中治療肌萎縮性脊髓側索硬化症和亨丁頓舞蹈症。("For elucidating the molecular pathogenesis of a type of inherited ALS, including the role of glia in neurodegeneration, and for establishing antisense oligonucleotide therapy in animal models of ALS and Huntington disease."[59]) | 加州大學聖地牙哥分校 路德維希癌症研究所 | ||
2019 | 陳志堅 | 中國 美国 |
表彰他發現負責感應胞質溶膠內DNA的環鳥苷酸-腺苷酸合成酶(cGAS),了解DNA在細胞中如何激發先天免疫系統。("For elucidating how DNA triggers immune and autoimmune responses from the interior of a cell through the discovery of the DNA-sensing enzyme cGAS."[60]) | 德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心 霍华德·休斯医学研究所 | |
莊小威 | 中國 美国 |
表彰她發明隨機光學重建顯微法(Stochastic optical reconstruction microscopy或STORM),超高解析度顯微鏡之一。("For discovering hidden structures in cells by developing super-resolution imaging – a method that transcends the fundamental spatial resolution limit of light microscopy."[61]) | 哈佛大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
安格利卡·阿蒙 | 奥地利 美国 |
表彰她研究染色體非整倍體的後果。當細胞分裂時,染色體沒正常分開,令其中一個細胞擁有更多染色體,另一則獲分得更少,此情況即非整倍體[62]。("For determining the consequences of aneuploidy, an abnormal chromosome number resulting from chromosome mis-segregation."[63]) | 麻省理工學院 | ||
C·法蘭克·班尼特 | 美国 | 表彰他們以反義寡核苷酸(antisense oligonucleotide)治療兒童的脊髓性肌肉萎縮症("For the development of an effective antisense oligonucleotide therapy for children with the neurodegenerative disease spinal muscular atrophy."[64][65]) | 伊奥尼斯制药 | ||
亞德里恩·R·克里拿 | 美国 | 冷泉港實驗室 | |||
2020 | 李文渝[66] | 中國 美国 |
表彰她發現TDP43積聚會引致額顳葉失智症和肌萎縮性脊髓側索硬化症,以及α-突触核蛋白在不同細胞中擁有不同形態,且會導致帕金森症和多發性系統萎縮症。("For discovering TDP43 protein aggregates in frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis, and revealing that different forms of alpha-synuclein, in different cell types, underlie Parkinson’s disease and Multiple System Atrophy."[67]) | 賓夕法尼亞大學 | |
弗朗茲-烏爾里奇·哈特爾 | 德国 | 表彰他們發現協助其他蛋白質摺疊和防止蛋白質積聚的分子伴侶蛋白[68]。("For discovering functions of molecular chaperones in mediating protein folding and preventing protein aggregation."[69][70]) | 馬克斯·普朗克生物化學研究所 | ||
阿瑟·霍里奇 | 美国 | 耶魯醫學院 霍华德·休斯医学研究所 | |||
傑弗里·弗里德曼 | 美国 | 表彰他發現瘦蛋白及相關的內分泌系統[71]。脂肪組織以此系統,通過腦部間接控制進食量。("For the discovery of a new endocrine system through which adipose tissue signals the brain to regulate food intake."[72]) | 洛克菲勒大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
戴維·朱利葉斯 | 美国 | 表彰他發現負責感應疼痛的分子、細胞和機制(即瞬態感受器電位陽離子通道如TRPV1[73])。("For discovering molecules, cells, and mechanisms underlying pain sensation."[74]) | 加州大學舊金山分校 | ||
2021 | 盧煜明 | 香港 | 表彰他發現女性懷孕期間,體內胎兒的DNA存在於母親的血液中,且可被用作產前診斷唐氏綜合症和其他遺傳性疾病。("For discovering that fetal DNA is present in maternal blood and can be used for the prenatal testing of trisomy 21 and other genetic disorders"[75]) | 香港中文大學 | |
凯瑟琳·杜拉克 | 法國 美国 |
表彰她拆解育兒行為背後的神經系統,顯示不論男女,均擁有跟男性和女性特有的育兒行為相關的神經迴路和系統。("For deconstructing the complex behavior of parenting to the level of cell-types and their wiring, and demonstrating that the neural circuits governing both male and female-specific parenting behaviors are present in both sexes."[76]) | 哈佛大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
大衛·貝克 | 美国 | 表彰他利用嶄新方法設計蛋白質,包括有潛質治療疾病的新蛋白質。("For developing technology that allowed the design of proteins never seen before in nature, including novel proteins that have the potential for therapeutic intervention in human diseases."[77]) | 華盛頓大學 霍华德·休斯医学研究所 | ||
理查·J·尤爾 | 美国 | 表彰他發現一個清除受損粒線體的機制,從而預防帕金森氏症。("For elucidating a quality control pathway that clears damaged mitochondria and thereby protects against Parkinson’s Disease."[78]) | 美國國家衛生院 | ||
2022 | 帕斯卡爾·邁耶 | 法國 | 表彰他們建立可靠和可負擔的大規模DNA測序方法,又稱次世代基因測序[79][80]。("For the development of a robust and affordable method to determine DNA sequences on a massive scale, which has transformed the practice of science and medicine."[81][82][83]) | 阿尔法诺索斯(Alphanosos) | |
大卫·克莱纳曼 | 英国 | 劍橋大學 | |||
尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼亞安 | 印度 英国 |
劍橋大學 | |||
德鲁·韦斯曼 | 美国 | 表彰他們利用核糖核酸(RNA),快速製造對抗2019冠状病毒病疫苗的疫苗。("For engineering modified RNA technology which enabled rapid development of effective COVID-19 vaccines."[84][85]) | 宾夕法尼亚大学 | ||
考里科·卡塔林 | 匈牙利 | BioNTech 宾夕法尼亚大学 | |||
傑佛瑞·W·凱利 | 美国 | 表彰他發現轉甲狀腺素蛋白能導致多種神經退化性疾病和心臟疾病,以及發明能減緩其中一類心臟疾病的藥物氯苯唑酸[86]。("For elucidating the molecular basis of neurodegenerative and cardiac transthyretin diseases, and for developing tafamidis, a drug that slows their progression."[87]) | 斯克里普斯研究所 | ||
2023 | 克利福德·P·布朗文 | 美国 | 表彰他们发现由蛋白质和RNA相分离成无膜液滴介导的细胞组织的基本机制。("For discovering a fundamental mechanism of cellular organization mediated by phase separation of proteins and RNA into membraneless liquid droplets."[88][89]) | 普林斯顿大学 霍华德·休斯医学研究所 海洋生物学实验室 | |
安东尼·A·海曼 | 英国 | 马克斯·普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所 | |||
杰米斯·哈萨比斯 | 英国 | 表彰他们开发一种深度学习人工智能方法,可以根据氨基酸序列快速准确地预测蛋白质的三维结构。("For developing a deep learning AI method that rapidly and accurately predicts the three-dimensional structure of proteins from their amino acid sequence."[90][91]) | DeepMind | ||
约翰·江珀 | 美国 | DeepMind | |||
伊曼纽尔·米尼奥 | 美国 | 表彰他们发现发作性嗜睡病是丧失一小部分能够产生让人醒来的物质的脑细胞造成的,为开发睡眠障碍的新疗法铺平了道路("For discovering that narcolepsy is caused by the loss of a small population of brain cells that make a wake-promoting substance, paving the way for the development of new treatments for sleep disorders."[92][93]) | 斯坦福医学院 | ||
柳澤正史 | 日本 美国 |
德克萨斯大学西南医学中心 筑波大学 | |||
2024 | 卡尔·琼 | 美国 | 表彰他们开发嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,通过修改患者的T细胞来靶向并杀死癌细胞。("For the development of chimeric antigen receptor T cell immunotherapy whereby the patient's T cells are modified to target and kill cancer cells."[94][95]) | 宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院 | |
米歇尔·萨德兰 | 法國 | 紀念斯隆-凱特琳癌症中心 | |||
萨宾·哈迪达 | 西班牙 美国 |
表彰他们开发改变生命的药物组合,修复囊性纤维化患者有缺陷的氯离子通道蛋白。("For developing life-transforming drug combinations that repair the defective chloride channel protein in patients with cystic fibrosis."[96][97][98]) | 福泰製藥 | ||
保羅·內古列斯庫 | 美国 | ||||
Fredrick Van Goor | 美国 | ||||
Thomas Gasser | 德国 | 表彰他们确定GBA1和LRRK2为帕金森病的风险基因,表明自噬和溶酶体生物学是该疾病发病机制的关键因素。("For identifying GBA1 and LRRK2 as risk genes for Parkinson's disease, implicating autophagy and lysosomal biology as critical contributors to the pathogenesis of the disease."[99][100][101]) | 赫蒂临床脑研究所、蒂宾根大学、德国神经退行性疾病中心 | ||
艾伦·西德兰斯基 | 美国 | 国家人类基因组研究所、美国国家卫生院 | |||
安德鲁·辛格尔顿 (b. 1972) |
英国 | 国家老龄化研究所、美国国家卫生院 |
參見
[编辑]参考文献
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