
Фото: REUTERS.
Сегодня Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду разделили Каталина Карико и Дрю Вайсман за открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.
«Чтобы получить эту Нобелевскую премию, нам пришлось много вкалывать», - такая шутка разлетелась по сети сразу после объявления лауреатов Нобелевской премии. На самом деле вкалывать Карико и Вайсману действительно пришлось немало. Биохимик венгерского происхождения Катарина Карико начала заниматься этой темой еще с 1990-х годов и смотрела в сторону как раз практического применения передовой биотехнологии, чуть позднее к ней присоединился и американский биохимик Дрю Вайсман, коллега по университету в Пенсильвании.
— Это не такая уж быстрая нобелевка, как кажется, и лишнее подтверждение тому, что мРНК-вакцины не состряпали на коленке. Их появление было лишь логичным практическим следствием работы длиной в несколько десятилетий, которая велась еще с 1980-х годов, - написал в своем блоге врач и научный журналист Алексей Водовозов.
Лауреаты премии фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой. И тема самым внесли свой вклад в разработку вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время, отмечается в релизе Нобелевского комитета.
Технология мРНК – это интересный пример соединения фундаментальной науки - молекулярной биологии, - биомедицинских технологий и практической медицины. А также ее реализации в конкретных препаратах, рассказал «Комсомолке» Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании.
- Карико провела эту технологию от фундаментальных исследований до использования ее в составе вакцин. Она была старшим вице-президентом BioNTech, компании, которая фактически и разработала мРНК-вакцину от COVID-19, ту, что позднее стал выпускать Pfizer, да и Moderna, хотя патентные споры с Moderna идут до сих пор, - говорит Николай Крючков.

Фото: REUTERS.
Дело в том, что создать такую модифицированную систему информационной мРНК, на которую иммунная система организма не давала бы гипер-реакцию, чтобы препарат успевал подействовать, было непросто. Для этого вакцина должна попасть в ткань, дойти до целевых клеток иммунной системы, проникнуть в них, и затем уже на базе мРНК должен начаться синтез целевых белков – выработка специфических антител к вирусу.
- Эта технология нетривиальная и осуществить ее было действительно непросто, - говорит Николай Крючков. - Да, есть здесь еще над чем работать, есть много возможностей для улучшения. Почему премию дали сейчас? Видимо, как раз накопились данные по массовому применению двух мРНК- вакцин в ходе пандемии. Вакцины есть, и они действительно помогли в борьбе с пандемией. С другой стороны, это достаточно перспективная дорога на будущее, идет разработка других мРНК – вакцин и лекарственных препаратов на основе этой технологии. Мишенью тут может быть не только COVID-19, но и другие инфекционные и даже неинфекционные заболевания.
- Николай, а векторные вакцины, другая технология, та, что применялась в нашем «Спутнике», разве не достойны нобелевки?
- Нет, так никто не говорит. Скорее, дело в том, что разработкой векторных вакцин занимались много разных групп, и Нобелевскому комитету, видимо, не было очевидно, какой из коллективов внес основной вклад. Ведь разным группам удалось сделать вакцину против ковида на основе аденовируса буквально в считанные месяцы. Да, наш «Спутник V» стал первым зарегистрированным, но вслед за ним последовали и вакцина AstraZeneca, и разработки китайских и индийских коллег, - объясняет Николай Крючков.
Профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн говорил, что разработка достойна «Нобелевской премии» в интервью «Комсомолке» еще в разгар пандемии ковида.
- Авторы вакцины заменили одну из связей внутри одного нуклеотида и заключили всю информационную молекулу в липидный пузыречек. В результате молекула получилась достаточно стабильной для того, чтобы передать свое информационное содержание, – то есть порядок аминокислот в белке, - и хорошо проникающей в клетки. Это совершенное творение молекулярной биотехнологии! То есть ученым удалось придумать такую технологию, которая безопасным способом вызывает очень эффективный иммунный ответ. При этом РНК не воспроизводится в клетке, а вызывает наработку нужного S-белка, который абсолютно необходим для создания иммунитета именно против SARS-CoV-2, - сказал Анатолий Альтштейн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему гениальные ученые сходят с ума после Нобелевки: Эйнштейн потратил 30 лет впустую, Маллис увидел инопланетян
2 октября начинается Нобелевская неделя. Человечество узнает имена людей, совершивших фундаментальные открытия, которые меняют научные представления об окружающем мире (подробнее)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Как повысить уровень гемоглобина в организме (подробнее)