摘要:新世紀伊始,歷時十余年,耗資數十億美元的人類基因組草圖剛剛測序完成。而在2020年底,單人基因組的測序成本已不到1000美元,更有誘導干細胞、癌癥免疫療法、基因編輯等新興技術橫空出世,改變了許多疾病的治療方式。
藥明康德內容團隊編輯
新世紀伊始,歷時十余年,耗資數十億美元的人類基因組草圖剛剛測序完成。而在2020年底,單人基因組的測序成本已不到1000美元,更有誘導干細胞、癌癥免疫療法、基因編輯等新興技術橫空出世,改變了許多疾病的治療方式。站在世紀之交,難以想象我們可以取得如此的成就。
歲末恰逢藥明康德成立20周年。在今天這篇文章里,我們一道來回顧《科學》雜志自2000年起的年度科學突破。20年的20個科學突破里,有將近一半屬于生命科學。
2000年:解讀生命天書
圖片來源:123RF
基因組攜帶了生命一代代傳承的遺傳信息,而每一個基因組都是由4個字母寫就的遺傳天書。在上個世紀,解讀基因序列是緩慢而枯燥的工作。而在21世紀,全球合力之下,我們已能對基因組進行測序,產生海量的遺傳數據。《科學》雜志將這一壯舉列為年度突破。但從重要性上看,這或許稱得上是一個“世紀突破”。
2002年:小RNA的大作用
長久以來,RNA分子的光芒被它們的親戚DNA所掩蓋。很多科學家把RNA視作“跑腿的”,不過是把DNA的遺傳信息帶給蛋白質生產工廠罷了。然而世紀之交的一些發現卻指出,一類小型的RNA分子竟像是細胞的指揮,能控制基因的表達,甚至是沉默特定的基因。2006年,發現RNA干擾原理的兩位科學家榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。2018年,第一款使用RNA干擾治療人類疾病的藥物獲FDA批準上市。
2005年:進化論與基因組
達爾文的進化論是科學史上的一座豐碑。長久以來,科學家們知道自然選擇產生的壓力會誘使生命變得更為多樣,2005年的多項研究則讓我們從分子層面上清楚地看到進化如何發生。這一年,科學家們知道人類與黑猩猩的基因組序列極為接近,差異不足1%;科學家們也從一具凍在阿拉斯加的尸體上分離出了1918年導致大流行的病毒,指出它最初只是一種普通的禽流感病毒,直至它發生了幾個關鍵變異,讓病毒能輕易感染人類。
2007年:每個人都獨一無二
圖片來源:123RF
7年前,人類基因組草圖才剛剛完成。2007年,我們已經有能力對多人的基因組序列進行比對分析了。如果說和黑猩猩的序列比對讓我們知道自己何以為人,那么和其他人類的序列比對則讓我們知道自己何以為自己。這一年,我們知道人與人之間存在單核苷酸多態性(SNP),也存在基因拷貝數的不同。只需要幾代人的時間,我們就足以和我們祖先的基因組出現明顯差異。這些都讓我們成為了獨一無二的自己。
2008年:細胞返老還童
在過去的認知中,細胞的分化是一條單行道。年輕的干細胞就像是少年的我們,未來有著無限發展可能。而成熟的細胞就像是成年后的我們,專注于某個領域的工作。2008年,科學家們將人類的成熟皮膚細胞變回了干細胞,堪稱是讓細胞返老還童。而在小鼠中,科學家也通過同樣的技術,讓一種成熟細胞變回干細胞,再變成另一種成熟細胞。2012年,發明誘導干細胞技術的兩名科學家斬獲諾貝爾生理學或醫學獎。
2011年:預防HIV感染
自艾滋病雞尾酒療法誕生后,研究人員們就知道抗逆轉錄病毒藥物可以減少人體內的HIV病毒水平。但這是否表明這些用于治療的藥物也有預防效果呢?2011年,一項臨床試驗證明,抗逆轉錄病毒藥物能將異性間的傳染風險減少96%。也有人說,我們距離終結這種影響廣泛的疾病,已經不遠了。
2013年:癌癥免疫療法
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《科學》雜志將這一年列為癌癥治療的轉折點。經過了漫長的探索,我們終于學會了如何調動自身的免疫系統,用于對抗癌癥:一名女性患者肺部有拳頭大的腫瘤,治療后已經活了13年;一名6歲女孩差點喪生于白血病,如今已經讀小學三年級;一名男性在停止治療后,轉移性腎癌也不斷在消退。2014年,靶向PD-1/PD-L1通路的兩款重磅免疫療法先后獲批。2018年,兩位免疫療法先驅榮獲當年的諾貝爾生理學或醫學獎。
2015年:基因魔剪
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早在2012和2013年,CRISPR基因編輯技術就曾被提名年度突破,2015年終于得償所愿。《科學》雜志指出,該技術在2015年登上多次新聞頭條:包括使用“基因驅動”技術消滅害蟲,以及首次用其編輯人類胚胎中的DNA。正如Emmanuelle Charpentier教授在當年的一場峰會上所言,無論是好是壞,我們都已經生活在了一個CRISPR的世界中。今年,她與Jennifer Doudna教授摘得諾貝爾化學獎的桂冠。
2018:無以倫比的高清
單個細胞如何發育成一個擁有不同器官、由數十億個細胞組成的復雜生物?我們知道,基因密碼是這場生命交響曲的指揮家,告訴每一個細胞在何時何地啟動哪些基因。如今,在多種技術的組合下,我們能對細胞進行挨個分離測序,搞清每一個細胞里究竟有哪些基因正在啟動。這就好像是拍下細胞發育的瞬間,以單細胞的高清分辨率,看清生物體的發育過程。
2040年:……
20年后,哪些已有的創新技術值得被稱為年度突破,或是斬獲諾獎?又會有哪些突破性的新技術涌現出來,推進生命科學的發展,最終造福全球健康?我們對此充滿期待!
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