ノーベル賞を受賞した研究の背後には、多くの受賞者による偉大な先駆的貢献に加え、同じ研究に深く関わり、一連の主要な科学賞を受賞し、いくつかの主要な賞においてノーベル賞受賞者と重複した科学者もいます。しかし、彼らは結局、何らかの理由でノーベル賞を逃した。この基準によれば、2000年以降、生命科学分野の科学者11人がノーベル賞を逃している。 著者:郭小強 2023年のノーベル生理学・医学賞は、mRNAワクチンで画期的な発見をした2人の科学者、カタリン・カリコとドリュー・ワイスマンに授与されました。近年、主要な科学賞を繰り返し受賞しているという事実から判断すると、この賞は当然の受賞であると言えます。 mRNAワクチンの開発にも重要な貢献をした科学者、ピーター・カリス氏がこの成果を共有できなかったのは、少し残念だ。 ノーベル賞受賞者の選考ルール(一度に受賞できるのは3人まで)と独自の評価基準により、重要な研究を行ってもノーベル賞を受賞できない科学者が常に存在します。ノーベル賞を逃した科学者の中には賞に値した人がいるかどうかは議論の余地があるが、彼らの貢献はトップ3にランクインするには不十分だったと一般には認識されている。科学研究に従事する本当の目的は決してノーベル賞を受賞することではありません。しかし、ノーベル賞の独特のハロー効果により、科学者は世間の注目を集めやすくなります。したがって、ノーベル賞を共同受賞しなかったものの、多大な貢献をした科学者を理解することも、科学の発展を促進する上で大きな価値があります。ノーベル賞を受賞していない科学者の数は受賞した科学者の数よりも多いため、ここでは3つの基準を設定し、2000年から2023年までにノーベル賞を「逃した」生命科学者11人を紹介します。 選考基準:(1)科学者が貢献した研究がノーベル賞を受賞したこと。 (2)科学者は科学界で広く認知されており、一連の主要な科学賞を受賞しており、いくつかの主要な賞ではノーベル賞受賞者と重複している(つまり、一緒に受賞している)。 (3)その科学者はノーベル賞が授与されたときまだ生きていたが、受賞はしなかった。 1. オーストリアの生化学者オレフ・ホルニキエヴィチ(1926.11.17-2020.5.26)は、1960年にパーキンソン病患者の脳内でドーパミン欠乏を発見しました。 1961年、彼は初めてL-ドーパをパーキンソン病患者の治療に使用し、理想的な結果を達成しました。 オネチヴィッシュ語 |出典: ウルフ賞ウェブサイト オネシエヴィッチノーベル賞:2000年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞は、アルヴィド・カールソン、ポール・グリーンガード、エリック・R・カンデルの3人の科学者が「神経系のシグナル伝達における発見」により共同受賞した。カールソンは、ドーパミンが脳内で神経伝達物質として作用し、運動能力を調節することを発見し、パーキンソン病のL-DOPA治療の理論的根拠を提供しました。 1979年、ホネシビッシュ博士とカールソン博士は、「L-ドーパによるパーキンソン病の制御に新たな道を拓いた」功績によりウルフ医学賞を共同受賞した。オネシビッシュ氏はガードナー国際賞(1972年)とウォーレン・アルバート財団賞(2014年)も受賞しており、「現代パーキンソン病治療の父」として知られている。 2. 日系カナダ人の細胞生物学者、増井芳雄(1931年1月1日~)は、細胞周期の制御、特に1970年代のカエルの卵子における成熟促進因子(MPF)タンパク質の発見において先駆的な貢献を果たし、細胞分裂プロセスに関する理解を深めました。 増井 正雄 |出典: ラスカー賞ウェブサイト 増井関連のノーベル賞: 2001年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞は、リーランド・H・ハートウェル、ティム・ハント、サー・ポール・M・ナースの3人の科学者が「細胞周期の重要な調節因子の発見」により共同受賞した。 1992 年、増井、ハートウェル、ナースは「細胞周期制御の分野への貢献」によりカナダ・ガードナー国際賞を共同受賞しました。 1998年、増井、ハートウェル、ナースの3人は「細胞分裂周期の重要な制御因子の発見」により、米国ラスカー基礎医学賞を共同受賞した。 3. ロシア系アメリカ人の生化学者アレクサンダー・ヴァルシャフスキー(1946年11月8日 - )は、1980年代にユビキチンを介したタンパク質分解の分子メカニズムを解明し、このプロセスが細胞の成長と分裂において重要な調節的役割を果たしていることを発見しました。 ヴァルシャフスキー出典: ラスカー賞ウェブサイト ヴァルシャフスキーのノーベル賞:2004年化学賞。今年の賞は、ユビキチンを介したタンパク質分解の発見により、アーロン・チカノバー、アヴラム・ハーシュコ、アーウィン・ローズの3人の科学者が共同受賞した。 1999 年、ヴァルサフスキー博士とハーシュコ博士は「細胞内タンパク質分解のためのユビキチン システムと細胞内でのその数多くの機能の発見」によりガードナー国際賞を共同受賞しました。 2000年、ヴァルサフスキー、チエハノーバー、ハーシュコは「タンパク質分解を制御するユビキチンシステム」の発見によりラスカー基礎医学賞を共同受賞した。 2001年、ヴァルサフスキー博士とハーシュコ博士は「細胞内タンパク質分解のためのユビキチン系と細胞調節におけるその重要な機能の発見」によりウルフ医学賞を共同受賞した。 2001年、ヴァルサフスキー氏とハーシュコ氏は米国コロンビア大学よりルイザ・グロス・ホロウィッツ賞を受賞した。さらに、2014 年には、ヴァルサフスキー博士は生命科学分野におけるブレークスルー賞とアルバニー医療センター賞も受賞しました。 4. ロバート・ローダー(1942年6月3日 - )は、アメリカの生化学者であり、1969年に3つの真核生物のRNAポリメラーゼを特定し、1970年代後半にはさまざまな真核生物の転写因子を特定し始め、真核細胞の転写メカニズムの理解を促進しました。 ロッド丨出典: ラスカー賞ウェブサイト **ローズ関連のノーベル賞:2006年化学賞。 **今年の賞は、真核生物の転写の分子基盤に関する研究でロジャー・コーンバーグに贈られました。 2000 年、ロッド・コーンバーグとロジャー・コーンバーグは、転写メカニズムに関する研究と真核細胞における転写の基本メカニズムの解明における功績により、ガードナー国際賞を共同受賞しました。 2003年、ロッド氏は「転写遺伝子のタンパク質メカニズム」の発見によりラスカー基礎医学賞を受賞した。さらに、ロッド氏はルイザ・グロス・ホロウィッツ賞(1999年)とアルバニー医療センター賞(2012年)も受賞しました。 5. ロバート・ギャロ(1937年3月23日 - )は、アメリカのウイルス学者であり、1984年にヒト免疫不全ウイルスHIV-1を特定し、それがエイズの原因であることを証明した。 Gallo丨出典: Lasker Award ウェブサイト ガロのノーベル賞:2008年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞の半分は、フランソワーズ・バレ・シヌシとリュック・モンタニエが「ヒト免疫不全ウイルスの発見」を称えて共同受賞した(ドイツ人科学者ハウゼンは、その年の医学賞の残り半分を、がんを引き起こすウイルスの発見により共同受賞した)。 1986年、ギャロとモンタニエは「エイズの原因としてのHIV-1の発見」によりラスカー臨床医学研究賞を共同受賞した。 1987年、ギャロとモンタニエは「エイズを引き起こすウイルスの特定と分離」によりガードナー国際賞を共同受賞した。さらに、1982年にギャロは「最初のヒトRNA腫瘍ウイルスの発見と、特定の白血病やリンパ腫との関係」によりラスカー基礎医学賞を受賞した。 6. アメリカの生化学者ハリー・ノラー(1939年6月10日 - )は、1990年代にリボソーム構造生物学の研究を始めました。 Noler丨出典: 個人ホームページ ノラーのノーベル賞:2009年化学賞。今年の賞は、リボソームの構造と機能に関する研究で、ベンカトラマン・ラマクリシュナン、トーマス・シュタイツ、アダ・ヨナスの3人に贈られました。 2007 年、ノラーとシュタイツは「リボソームの構造と機能に関する研究」によりガードナー国際賞を共同受賞しました。さらに、2017年にノラー氏は生命科学分野におけるブレークスルー賞を受賞しました。 7. ウズベキスタンの生物学者ルスラン・マクストヴィッチ・メジトフ(1966年3月12日 - )は、1997年に最初の哺乳類の自然免疫受容体TLR-4を発見しました。 メジトフ出典: ショー賞ウェブサイト メジトフのノーベル賞:2011年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞の半分は、ブルース・ボイトラー氏とジュールス・ホフマン氏が「自然免疫活性化に関する発見」を認められ受賞した(残りの半分は、受賞が発表される3日前に残念ながら亡くなったアメリカ人科学者ラルフ・スタインマン氏が受賞した)。 2011年、メジトフ氏は「自然免疫の分子メカニズムの発見」により、バトラー氏とホフマン氏とともにショー生命科学医学賞を共同受賞した。 8. アメリカの神経生物学者リチャード・シェラー(1953年10月30日~)は、1990年代に細胞小胞輸送と神経伝達物質放出の分子メカニズムを明らかにする一連の発見をしました。 シェラー出典: ラスカー賞ウェブサイト シェーレ関連のノーベル賞: 2013年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞は、主要な細胞内輸送システムである小胞輸送を制御する発見に対して、ジェームズ・ロスマン、ランディ・シェックマン、トーマス・ズードフの3名に贈られた。 2013年、シェーレとズードフは「神経伝達物質の急速な放出の分子および制御メカニズムの発見」によりラスカー基礎医学賞を共同受賞した。 9. マイケル・ソフィア(1958年 - )は、アメリカの化学者であり、C型肝炎治療薬ソホスブビルを開発した。 ソフィア丨出典: 個人ホームページ ソフィア関連のノーベル賞:2020年ノーベル生理学・医学賞。今年の賞は、C型肝炎ウイルスの発見により、ハーヴェイ・オルター、マイケル・ホートン、チャールズ・ライスの3人に贈られました。 2016年、ソフィアとライスは「C型肝炎ウイルス複製サブシステムと薬剤開発」でラスカー臨床医学研究賞を共同受賞しました。 10. 中国系アメリカ人の神経生物学者、フェン・チャン(1981年10月22日〜)は、2012年に真核細胞における遺伝子編集システムCRISPR-Cas9の実現可能性を証明し、その後遺伝子編集システムを改良・拡張した。 張鋒 |画像出典: MITマクガバン脳研究所ウェブサイト 張鋒の関連ノーベル賞:2020年化学賞。今年の賞は、エマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウドナが「遺伝子編集法の開発」で共同受賞した。 2016年、張鋒は「真核細胞におけるゲノム編集ツールとしてのCRISPR-CASの開発」により、シャルパンティエ、ダウドナらとともにガードナー国際賞を共同受賞した。 2016年、張鋒は遺伝子編集への貢献により、シャルパンティエ、ダウドナらとともにアルバニー医療センター賞を共同受賞しました。 11. カナダの生化学者ピーター・ラター・カリス(1946年 - )は、mRNAワクチンの送達に極めて重要な技術である脂質ナノ粒子の分野で画期的な貢献をしました。 カリス出典: 王立協会 Kulis関連のノーベル賞:2023年ノーベル生理学・医学賞。 2022年、クリス氏は、非常に効果的なCOVID-19 mRNAワクチンの基礎技術への貢献により、カリコ氏とワイスマン氏とともにガードナー国際賞を共同受賞しました。 この記事で選ばれた11人の科学者は、いずれも生命科学の分野で重要な科学的貢献を果たし、科学界から一定の評価を受けていたが、さまざまな理由でノーベル賞を共同受賞することはできなかった。ここでは具体的な理由を分析するのではなく、一般の人々の理解と認識を高めることだけを目的としています。緑色蛍光タンパク質遺伝子をクローン化したダグラス・プラッシャーのように、途中で諦めたり若くして亡くなったりした科学者もおり、その業績はノーベル賞を受賞しなかっただけでなく、科学界から広く称賛されることもなかった。ここでは詳細には触れません。 参考文献 [1] Ehringer H、 Hornykiewicz O.ヒトの脳におけるノルアドレナリンとドーパミン(3-ヒドロキシチラミン)の分布と錐体外路系疾患におけるそれらの挙動。クリンヴォッヘンシュル。 1960,38:1236-1239. 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