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與mRNA的故事,諾獎得主、“屠夫女兒”考里科中文自傳出版

卡塔林·考里科
2024-08-06 16:12
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【編者按】卡塔林·考里科(Katalin Karikó),匈牙利塞格德大學教授、美國賓夕法尼亞大學兼任教授。生物化學家,專攻RNA介導機制。2023年,憑借在核苷堿基修飾方面的發(fā)現,考里科與德魯·韋斯曼共同獲得諾貝爾生理學或醫(yī)學獎。

她是匈牙利小鎮(zhèn)上一名屠夫的女兒,在沒有自來水、電力不足的土屋中長大,因對自然深感興趣而立志成為科學家,指引她考入匈牙利最好的大學塞格德大學,進入最好的研究所,卻因研究得不到資助而將全部家當縫進女兒的玩具熊,舉家遷居美國,繼續(xù)追逐她的夢想:用創(chuàng)新的mRNA技術,重塑醫(yī)學的未來。

主流科學界曾長期不看好mRNA研究??祭锟平洑v了被解雇、降職,期刊拒稿,也申請不到經費,困境與失敗成為她數十年里的人生基調。歷經40年艱辛,mRNA疫苗技術成功落地,考里科的工作被世人肯定。

2024年7月,卡塔林·考里科唯一親筆自傳《突破:我的科學人生》中文版由譯林出版社出版。DNA、RNA、mRNA……它們在人體中發(fā)生了什么?是怎么發(fā)生的?澎湃科技經授權摘取新書中來自考里科的“科普”,以饗讀者。

一段極簡的科學插曲

在我和幼兒園的小朋友一起排隊接種脊髓灰質炎疫苗的前后,全球科學家正在做出一項很重要的發(fā)現,當時年僅五歲的我還不會知道這些,但它終將改變我的生活。

那時,生物學家已對遺傳學有了相當多的理解。他們知道,基因是微小的DNA片段,被包裹在細胞核內的染色體中;他們知道,DNA是生命體的遺傳信息載體——它不僅是制造機體的藍圖,也是維系生命所需的所有工作的藍圖;他們知道,DNA所承載的遺傳信息是用四個基本“字母”,即核苷——腺苷(A,adenosine)、胸腺嘧啶(T,thymine)、鳥苷 (G,guanosine)和胞苷(C,cytidine)——“寫成”的。正如拉丁字母表中的26個字母可以組合再組合,表達無窮無盡的含義一樣,這四個核苷“堿基”的特定順序決定著基因的功能。

他們知道,每個基因都編碼一種特定的蛋白質,而蛋白質一旦產生,就會在身體中發(fā)揮作用?;虮磉_——細胞根據遺傳信息實際進行工作的過程——意味著制造相應的蛋白質。他們還知道,蛋白質是在一個被稱為核糖體的細胞器中制造的,核糖體位于細胞質中。

他們知道細胞里發(fā)生了什么,但不明白是怎么發(fā)生的。

緊密包裹在細胞核內的DNA中的信息到底是如何觸發(fā)細胞核外蛋白質的合成的呢?一個本身惰性的藍圖,從來也不會離開細胞核,卻能夠讓細胞完全不同的部分發(fā)生某些事情?在我出生時,這個問題仍然是一個謎。

20世紀50年代末,法國巴斯德研究所的研究人員提出假設:也許存在某種物理中介,一種臨時的“細胞質信使”(一些科學家將它簡稱為 X),它在細胞核中復制了DNA代碼的各個部分——所有的 A 、T 、G 和 C——然后將這些信息從細胞核中攜帶到細胞的其他地方進行工作。不少科學家對這個想法不屑一顧。弗朗索瓦·雅各布(Fran?ois Jacob)是取得這項突破的科學家之一,他回憶說,有些科學家對這個想法白眼視之,幾乎是在嘲笑。

事實證明,科學史上充滿了非常聰明的人嘲笑好想法的故事。

但到了1960年,在經歷一系列失敗之后,兩項獨立的實驗證實了巴斯德研究所的研究人員的假設:事實上,確實存在一種暫時的信使,將遺傳信息從DNA傳送到核糖體,并在核糖體上轉譯為蛋白質,然后信使就消失了。

今天,我們不再將這種小物質稱為 X,而將其稱為mRNA(信使核糖核酸)。

mRNA 并不是唯一的 RNA 類型,但對于我的故事來說,它是最重要的。

RNA,或核糖核酸,也是一種遺傳物質,其信息也是由核苷組成的,和DNA一樣。(對于RNA,我們稱其核苷為核糖核苷;DNA則是由脫氧核糖核苷組成。)然而,DNA注定會長期存在,而所有RNA都是暫時的。它有特定的用途,然后就被細胞分解了。

這種暫時性反映在它的結構中。DNA的結構是雙螺旋(就像一個螺旋樓梯,有兩條脫氧核糖磷酸的“扶手”和由兩個堿基配對連接形成的每個“梯級”),但大多數RNA只是一條單鏈——就像一排樓梯被電鋸垂直向下切掉了一半(每個梯級只有一個堿基)。此外,RNA“扶手”中的核糖分子具有游離羥基,可以與連接核苷的磷酸基團相互作用。這些相互作用會破壞RNA的長鏈。

最后,它們的組成也略有不同。RNA也有四種堿基。其中三個堿基—— A 、C 和 G——與DNA中的堿基相同。但DNA含有胸腺嘧啶,而RNA則含有一個名為尿嘧啶(U,uracil)的堿基。當尿嘧啶與糖分子連接時,它被稱為尿苷。

因此,RNA的信息是由字母(堿基) A 、C 、G和U構建的。

從DNA到mRNA再到蛋白質,這個過程分為兩部分:轉錄和轉譯。

轉錄:基因序列(DNA的堿基順序)被復制到RNA分子上。在細胞核內,一種酶(一種使生化反應發(fā)生的蛋白質)沿著基因移動。該基因的(雙鏈)DNA會一次一點(一個堿基)地“解鏈”,顯露出其獨特的A 、C 、G 和 T 堿基排列。這種酶還能合成一個與該堿基序列互補的鏈狀分子,那就是mRNA。隨著酶沿著基因逐步向前移動,先前解鏈的DNA雙鏈會重新結合。

轉錄完成后,mRNA分子會離開細胞核,進入細胞質,到達核糖體,核糖體將根據mRNA所承載的堿基編碼合成出相應的蛋白質。

轉譯:根據遺傳密碼合成出相應的蛋白質。

核糖體讀取mRNA,生產蛋白質。[正如DNA由堿基鏈組成,蛋白質也是由名為氨基酸的、更小的單位的分子鏈構建而成的。(天然蛋白質)由 20 種不同的氨基酸分子組成,它們在蛋白質鏈中的順序由mRNA中堿基的順序決定。]一旦氨基酸鏈合成完畢,它就會像折紙一樣折疊成精確而復雜的三維結構——這正是蛋白質完成其工作所需的形狀。

一旦制成,這種蛋白質就會發(fā)揮作用,從而維持你的生命力。

那么,攜帶指令的mRNA分子會發(fā)生什么呢?它會指導更多的蛋白質合成,然后就消失了。降解酶會將mRNA分解為它的原材料——堿基、糖和磷酸鹽。其中,大部分材料會被你的身體回收利用,有一些則被排出體外。蛋白質完成其工作后,也會被分解。

這個過程每時每刻都在發(fā)生:你的細胞產生mRNA,它是信息和功能之間一度很神秘的“中間人”。mRNA從細胞核移動到細胞質,在那里指導蛋白質的生產。 從DNA到mRNA再到蛋白質,所有信息都按照核苷堿基的順序編碼在DNA和RNA中,所有這些微小的“字母”寫就了生命的“語言”。這個過程一次又一次地重復著——在你身體的任何地方,每時每刻,包括此時此刻。

當然,我這里的描述簡化了這一過程。事實上,這種簡化對我來說并不自然(我懷疑對大多數科學家來說也是如此)??茖W術語有一種奇妙的精確性——一種日常交流用的大白話無法表達的簡潔而精確的嚴謹性。此外,我是一個講邏輯的、關注具體問題的思考者,不擅長比喻或無關的描述。但我知道,大多數人對分子生物學或生物化學并沒有做過40年的深入研究??茖W家眼中的不言自明的術語對許多讀者來說可能沒什么意義。也許,有些讀者已經忘記了(或者從未學過)我一生從事的工作中的那些關鍵概念。這就是為什么我在這一章中盡最大努力描述復雜的想法,讓科學領域之外的人也能大致了解我這些年來所做的事情,以及它們的重要性。

“我想通過這本書傳遞兩條信息”

mRNA分子只是暫時存在,以傳遞信息。我希望這本講述我與mRNA的故事的書也能傳達一兩條信息。

我的第一條信息是:我們可以做得更好。我相信我們可以改善學術研究機構的科學研究方式。一方面,我們應該在聲望標志(職稱、發(fā)表記錄、被引用量、撥款、委員會任命、禮儀、每凈平方英尺美元)和高質量科學本身之間設定更清晰的區(qū)別。我們常常將二者混為一談,就好像它們是同一回事一樣。但一個人并不因為發(fā)表的文章更多或者第一個發(fā)表就一定是更好的科學家。也許她之所以不愿馬上發(fā)表,是因為她想確認自己的數據。與之類似,被引用量可能與論文的價值關系不大,而與外部事件的關系更大。當德魯和我在《免疫》上發(fā)表具有里程碑意義的論文時,幾乎沒有引起任何關注。直到一場大流行發(fā)生之后,世界才明白我們所做的事情以及它的重要性。

我們還可以擴大衡量科學家的標準。大多數機構首先通過資助經費來定義科學家的價值。但大多數資助都要求研究人員非常詳細地規(guī)劃他們將做什么工作,他們可能會做出什么發(fā)現。而我認為,科學最好的方面在于提出問題,探究新事物,無論這將把你帶到何方。它要求你走進未知——未知才是重點!

最后,我們還應該更坦率地討論金錢對學術研究人員的影響及其意涵。金錢在大學環(huán)境中很重要,就像在工業(yè)界中很重要一樣。但根據我的經驗,學術界非常獨特,會因此忽略一個好想法。

另一條信息是:COVID-19疫苗為mRNA的實際應用打開了大門,但這并不是終點??茖W家們正在研究mRNA在治療多種癌癥、囊性纖維化和罕見代謝性疾病,在開發(fā)針對一些最令人煩惱的傳染病的疫苗方面的潛力。我認為,接下來的十年,我們將看到新的mRNA療法和疫苗的爆炸式增長。

我會比任何人都更密切關注。

    責任編輯:盧雁
    澎湃新聞報料:021-962866
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