"Áttörési díj az orvostudományban" | |
---|---|
"Élettudományi áttörési díj" | |
Ország | USA |
Díj a | Előrelépések az orvostudományban és a biológiában |
Alapító | Áttörést jelentő Élettudományi Alapítvány díja |
Bázis | 2013 |
Weboldal | breakingprizeinlifesciences.org |
Az Élettudományi Áttörés díja az orvostudomány és a biológia területén , elsősorban a betegségek kezelésében és a várható élettartam meghosszabbításában elért jelentős (áttörést jelentő) eredményekért évente odaítélt díj . 2013-ban internetes vállalkozók alapították Yuri Milner ( Mail.ru Group ), Mark Zuckerberg ( Facebook ), Sergey Brin ( Google ) és volt felesége, Ann Wojcicki ( 23andMe ). Ennek érdekében létrehozták a Breakthrough Prize in Life Sciences Alapítványt , amelynek igazgatótanácsának elnöke Arthur Levinson (az Apple igazgatótanácsának vezetője ) volt. Minden évben legfeljebb hat, 3 millió dolláros díjat osztanak ki minden díjazottnak (2013-ban az alapítók 11 díjra 33 millió dollárt különítettek el), így ez a világ legnagyobb tudományos díja a biológia és az orvostudomány területén [1] [2] [ 3 ] .
Az első tizenegy díjazottat Jurij Milner és más alapítók választották ki [1] . A neveket egy 2013. február 20-i San Francisco-i sajtótájékoztatón jelentették be [3] . Minden díjazott részt vesz a következő díjazottakat kiválasztó bizottságban.
Év | díjazott | Munkavégzés helye | A díj indoklása | Forrás |
---|---|---|---|---|
2013 | Shinya Yamanaka | Kiotói Egyetem Gladstone Institute |
indukált őssejtek létrehozására . | [1] [3] [4] [5] |
Hans Klevers | Hubrecht Intézet | a Wnt jelátviteli útvonal mechanizmusának felfedezéséhez . | ||
Cornelia Bargmann | rockefeller egyetem | az idegrendszer és a viselkedés genetikájával kapcsolatos munkáiért és a szinapszisképződés mechanizmusának tanulmányozásáért . | ||
David Botstein | Princeton egyetem | a humán örökletes betegségek DNS- polimorfizmusok segítségével történő tanulmányozására szolgáló módszer kifejlesztésére . | ||
Lewis Cantley | Cornell Orvosi Főiskola | a foszfoinozitid-3-kináz felfedezésére és az anyagcserében betöltött szerepére . | ||
Titia de Lange | rockefeller egyetem | a telomereken végzett munkához . | ||
Napóleone Ferrara | UC San Diego | az angiogenezis mechanizmusaival kapcsolatos kutatásaiért, amelyek a rák és a szembetegségek terápiáinak kifejlesztéséhez vezettek . | ||
Eric Lander | Harvard Egyetem Massachusettsi Műszaki Intézete |
a Human Genome Project egyik vezetőjeként végzett munkájáért . | ||
Charles Sawyers | Memorial Cancer Center. Sloan-Kettering Howard Hughes Orvosi |
onkogének tanulmányozására és a rák célzott terápiáinak kidolgozására . | ||
Bert Vogelstein | Johns Hopkins Egyetem | a rákgenomikával és a tumorszuppresszor génekkel foglalkozó tanulmányaiért . | ||
Robert Weinberg | Massachusetts Institute of Technology | az emberi onkogének leírására . | ||
2014 | James Allison | Rákközpont. M. D. Anderson | egy koinhibitor T-sejt molekula blokkolásának módszerének felfedezésére a hatékony rákterápia érdekében [6] . | [7] |
Malon DeLong | Emory Egyetem | a Parkinson-kór mélyagyi stimulációval történő kezelési módszerének tudományos alátámasztására. | ||
Michael Hall | Bázeli Egyetem | a rapamicin immunszuppresszív gyógyszer célpontja, az MTOR felfedezése és a sejtnövekedés szabályozásában betöltött szerepe. | ||
Robert Langer | Massachusetts Institute of Technology | olyan felfedezésekért, amelyek a páciens szervezetében szabályozott gyógyszerleadási rendszerek létrehozásához és új bioanyagok létrehozásához vezetnek. | ||
Richard Lifton | Yale Egyetem | a magas vérnyomást okozó gének és biokémiai mechanizmusok felfedezésére . | ||
Alexander Varshavsky | California Institute of Technology | az intracelluláris fehérjedegradáció okaival és molekuláris mechanizmusaival foglalkozó munkájáért. | ||
2015 | Jennifer Downa Emmanuelle Charpentier |
UC Berkeley Helmholtz Fertőző Betegségkutató Központ |
a bakteriális immunitás egy ősi mechanizmusának ( CRISPR / Cas9 ) életképes genommódosítási technológiává alakításáért, amely széles körű kihatással van az egész biológiára és az orvostudományra. | [nyolc] |
Victor Embros Gary Ravkan |
A Massachusettsi Egyetem Orvostudományi Kara Harvard Medical School |
a mikroRNS -ek genetikai szabályozásának felfedezésére , a kis RNS-ek egy osztályára, amelyek megakadályozzák további cél-mRNS módosítását vagy elpusztítását. | ||
Charles David Ellis | rockefeller egyetem | a hiszton kovalens módosulásainak felfedezéséért és a génexpresszió szabályozásában és a kromatin felépítésében betöltött fontos szerepükért , elősegítve a betegségek megértését a születési rendellenességektől a rákig. | ||
Alim Louis Benabi | Joseph Fourier Egyetem | a Parkinson-kór kezelését forradalmasító, nagyfrekvenciás mélyagyi stimuláció feltárásáért és úttörő kutatásáért . | ||
2016 | Edward Boyden | Massachusetts Institute of Technology | az optogenetikai módszerek kidolgozására és megvalósítására - a neuronok programozási és gerjesztési módszere fény segítségével. | [9] [10] |
Carl Deisseroth | Stanford Egyetem | az optogenetikai módszerek kidolgozására és megvalósítására - a neuronok programozási és gerjesztési módszere fény segítségével. | ||
John Hardy | University College London | az amiloid prekurzor fehérje ( APP) gén mutációinak felfedezésére, amelyek idő előtt Alzheimer-kórt okoznak . | ||
Helen Hobbs | A Texasi Egyetem Délnyugati Orvosi Központja | olyan emberi genetikai változatok felfedezéséért, amelyek megváltoztatják a koleszterin és más lipidek szintjét és eloszlását, új megközelítéseket nyitva a szív- és érrendszeri és májbetegségek megelőzésében és megelőzésében . | ||
Svante Paabo | Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet | az ősi DNS és genomok úttörő kutatásáért és szekvenálásáért , amely új megvilágításba helyezte a modern ember eredetét és a kihalt rokon fajokkal, például a neandervölgyiekkel való evolúciós kapcsolatait , valamint az emberi populációk evolúcióját. | ||
2017 | Stephen Elledge | Harvard Medical School | az eukarióta sejtek DNS-károsodásra adott reakcióinak tanulmányozásáért, amely új betekintést nyújtott a rák kialakulásába és kezelésébe. | [tizenegy] |
Harry Noller | UC Santa Cruz | feltárja az RNS központi szerepét a riboszóma aktív helyeinek kialakításában , a fehérjeszintézis alapvető mechanizmusában minden sejtben, így összekapcsolva a modern biológiát az élet eredetének kérdéseivel, valamint megmagyarázva, hogy hány természetes antibiotikum bomolja meg a fehérje működését. szintézis. | ||
Roeland Nusse | Stanford Egyetem | a Wnt útvonal úttörőjéért , amely a fejlődés, a rák és az őssejtbiológia egyik legfontosabb intercelluláris jelátviteli rendszere. | ||
Yoshinori Osumi | Tokiói Technológiai Intézet | az autofágiával kapcsolatos kutatásaiért , vagyis arról a rendszerről, amellyel a sejtek saját, nem fontos vagy sérült komponenseiket tápanyaggá alakítják. | ||
Huda Zogby | Baylor College of Medicine Texas Children's Hospital |
a spinocerebellaris ataxia és a Rett-szindróma genetikai okainak és biokémiai mechanizmusainak feltárására , olyan megfigyelésekre, amelyek új betekintést nyújtottak a neurodegeneratív és neurológiai betegségek patogenezisébe. | ||
2018 | Joan Chory | Salk Institute for Biological Research | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Annak felfedezésére, hogy a növények hogyan optimalizálják növekedésüket, fejlődésüket és sejtszerkezetüket, hogy a napfényt kémiai energiává alakítsák. | [12] |
Peter Walter Mori Kazutoshi |
Kaliforniai Egyetem San Francisco Kiotói Egyetem |
Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A kibontott fehérjeválasz tisztázására egy sejtminőség-ellenőrző rendszer, amely észleli a betegséget okozó, széttekeredő fehérjéket, és a sejteket korrekciós intézkedések megtételére irányítja. | ||
Kim Nasmythe | Oxford Egyetem | annak a bonyolult mechanizmusnak a magyarázatára, amely a sejtosztódás során a megkettőződött kromoszómák elválasztásának kényes folyamatát közvetíti, és ezáltal megelőzi a rákot és más betegségeket. | ||
Cleveland | UC San Diego | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Egy öröklött ALS-típus molekuláris patogenezisének tisztázására, beleértve a glia neurodegenerációban betöltött szerepét, valamint antiszensz oligonukleotid terápia kialakítására az ALS és a Huntington-kór állatmodelljeiben. | ||
2019 | Frank Bennet Adrian Kreiner |
Ionis Pharmaceuticals Laboratórium a Cold Spring Harborban |
hatékony antiszensz oligonukleotid terápia kifejlesztésére a neurodegeneratív betegségben szenvedő , gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyermekek számára . | [13] |
Angelica Amon | Massachusetts Institute of Technology | az aneuploidia következményeinek tanulmányozására - a kromoszómák nem megfelelő szétválasztásából eredő abnormális számú kromoszóma . | ||
Xiaowei Zhuang | Harvard Egyetem | sejtekben rejtett struktúrák felfedezésére egy olyan ultranagy felbontású mikroszkópos módszer kifejlesztésével, amely túllépi az optikai mikroszkóp térbeli felbontásának alapvető korlátját . | ||
Chen Zhijian | A Texasi Egyetem Délnyugati Orvosi Központja | annak tisztázására, hogy a DNS hogyan indukál immun- és autoimmun válaszokat a sejten belülről a DNS-érzékeny cGAS enzim felfedezése révén. | ||
2020 | Jeffrey Friedman | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Egy új endokrin rendszer felfedezéséért, amelyen keresztül a zsírszövet jelzi az agynak, hogy szabályozza a táplálékfelvételt. | [tizennégy] | |
Arthur Horwich Franz-Ulrich Hartl |
Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A molekuláris chaperonok fehérjetekeredés közvetítésében és a fehérje aggregáció megelőzésében betöltött funkcióinak feltárására. | |||
David Julius | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A fájdalomérzet hátterében álló molekulák, sejtek és mechanizmusok felfedezésére. | |||
Virginia Man Yee | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A TDP43 fehérje aggregátumok felfedezésére frontotemporális demenciában és amyotrophiás laterális szklerózisban, valamint annak feltárására, hogy az alfa-synuklein különböző formái különböző sejttípusokban állnak a Parkinson-kór és a Multiple System Atrophia hátterében. | |||
2021 | Youle | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A minőség-ellenőrzési út tisztázása érdekében, amely megtisztítja a sérült mitokondriumokat, és ezáltal védelmet nyújt a Parkinson-kór ellen. | [tizenöt] | |
David | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Olyan technológia kifejlesztéséért, amely lehetővé tette a természetben korábban soha nem látott fehérjék tervezését, beleértve az új fehérjéket is, amelyek terápiás beavatkozást jelenthetnek az emberi betegségekben. | |||
Katherine Dulac | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A szülői nevelés összetett viselkedésének sejttípusok és azok bekötésének szintjére történő dekonstruálására, valamint annak bizonyítására, hogy a férfi és női nevelési viselkedést irányító idegi áramkörök mindkét nemben jelen vannak. | |||
Yuk Ming Dennis | Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Annak felfedezésére, hogy a magzati DNS jelen van az anyai vérben, és felhasználható a 21-es triszómia és más genetikai rendellenességek prenatális vizsgálatára. | |||
2022 | Jeffery W. | a neurodegeneratív és kardiális transztiretin betegségek molekuláris alapjainak tisztázására, valamint a tafamidis, a progressziójukat lassító gyógyszer kifejlesztéséreEredeti szöveg (angol)[ showelrejt] A neurodegeneratív és kardiális transztiretin betegségek molekuláris alapjainak tisztázására, valamint a tafamidis, a progressziójukat lassító gyógyszer kifejlesztésére. | [16] | |
Cariko Katalin Drew Weissman |
módosított RNS technológia kifejlesztéséért, amely lehetővé tette a COVID-19 elleni hatékony vakcinák gyors kifejlesztését Eredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Módosított RNS technológia tervezésére, amely lehetővé tette a hatékony COVID-19 vakcinák gyors kifejlesztését. | |||
Shankar Balasubramanian David Klenerman Pascal Mayer |
robusztus és megfizethető módszer kifejlesztésére a tömeges DNS - szekvenáláshoz , amely megváltoztatta a tudomány és az orvostudomány gyakorlatátEredeti szöveg (angol)[ showelrejt] Egy robusztus és megfizethető módszer kifejlesztésére a DNS-szekvenciák tömeges meghatározására, amely átalakította a tudomány és az orvostudomány gyakorlatát. |