アントニオ・ランザベッキア | |
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| 生まれる | 1951年10月9日 |
| 母校 | パヴィア大学 |
| 知られている | ヒト免疫学(T 細胞と B 細胞の協力、抗原の処理と提示、樹状細胞生物学、リンパ球の活性化と移動、免疫記憶、ヒトモノクローナル抗体)に関する研究。 |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 免疫学 |
| 機関 | 国立遺伝学分子研究所 (INGM) 「ロメオとエンリカ・インヴェルニッツィ」ミラノ ベリンツォーナ 生物医学研究所教授、D-BIOL、ETH-チューリッヒバーゼル免疫学研究所ジェノバ大学 |
| Webサイト | INGM |
アントニオ・ランツァヴェッキア(1951年10月9日、ヴァレーゼ生まれ)は、イタリアとスイスの免疫学者。コレッジョ・ボッロメオ研究員として、 1976年にパヴィア大学で小児科と感染症を専門とする医学の学位を優秀な成績で取得した。ミラノの国立分子遺伝学研究所(INGM)のヒト免疫学プログラムの責任者であり、ベリンツォーナとサンフランシスコ(米国)のHumabs /Vir BiotechnologyのSVP上級研究員でもある。2017年以来、スイス・イタリア大学(USI)の生物医学科学部の教授も務めている。[2]
キャリア
1980年以来、ランツァヴェッキアの研究室は、最初はジェノヴァ大学で、次にバーゼル免疫学研究所で、そして1999年から2020年まではベリンツォーナの生物医学研究所で、ヒトT細胞とB細胞を試験管内で研究するための堅牢な方法を開発し、ランツァヴェッキアは同研究所の初代所長を務めた。ジェノヴァ大学とシエナ大学で免疫学を教えており、2009年から2017年まではスイス連邦工科大学チューリッヒ校でヒト免疫学の教授を務めた。Google Scholarによると、ランツァヴェッキアのh指数は162である(2023年現在)。[3][アップデート]
研究
ランザベッキアは 1980 年代初頭から、i) 抗原提示と樹状細胞生物学、ii) リンパ球活性化と免疫記憶、iii) ヒトモノクローナル抗体という 3 つの異なる分野でヒト免疫学の発展に貢献してきました。1985 年、抗原特異的 T 細胞クローンと B 細胞クローンを使用して、ランザベッキアは B 細胞が抗原を効率的に捕捉、処理し、ヘルパー T 細胞に提示することを実証しました ( [4] )。この研究は、高親和性抗体産生に不可欠な結核細胞の協力プロセスの重要なステップを明らかにし、糖鎖ワクチン開発の基礎となっています。
彼はまた、HLAクラスII分子が自己と外来ペプチドの受容体として果たす役割([5] [6])と、炎症性刺激が抗原提示細胞による抗原提示を促進する役割([7])を研究した。
1994年、サルストとランザベッキアは、ヒト単球を体外で分化誘導して、末梢組織で歩哨として機能する細胞に似た未熟な樹状細胞にすることができることを発見し([8])、1990年代後半のこの分野の急速な進歩に貢献しました。彼らはこのような未熟な樹状細胞を利用して、成熟プロセスを詳細に特徴づけ、樹状細胞の成熟を誘発する微生物および内因性刺激を特定しました(、[9] [10])。
1990年代後半、ランザベッキア研究室はT細胞受容体の刺激とシグナル伝達のメカニズム、化学量論、動態を解明し([11] [12] [13])、記憶T細胞が中心記憶T細胞とエフェクター記憶T細胞という2つの主要なサブセットに基本的に分類され、それぞれが即時防御と二次免疫応答で異なる役割を果たすことを発見しました([14])。
2003年から、この研究室では感染症の予防と治療のための新しいツールとして、ヒトモノクローナル抗体を分離する効率的な方法を開発しました([15])。その中には、すべてのインフルエンザAウイルスを中和するFI6([16])、4つの異なるパラミクソウイルスを中和するMPE8([17])、エボラ感染患者の治療に承認されているmab114(アンスビマブ)([18])などがあります。
この研究室は、ワクチン設計のためのツールとしてヒトモノクローナル抗体を使用する先駆者でもあり、このプロセスは「分析ワクチン学」と呼ばれています(、[19] [20])。基礎研究では、広域中和抗体の開発における体細胞変異の役割([21])と感染と自己免疫の関係([22])に取り組みました。マラリア原虫に対する抗体反応の研究では、LAIR1などの病原体受容体をコードするDNAを抗体遺伝子に挿入することにより、抗体多様化の新しいメカニズムが発見されました([23] [24])。
2021年、ランザベッキア氏らは動物をサルモネラ菌から守るワクチンを開発した。[25]最近のCovid-19 に関する引用数の多い研究では、mRNAワクチン誘発抗体に対するウイルスの感受性[26]とSARS-CoV-2オミクロン変異体の受容体結合ドメイン[27]を分析している。
受賞歴
- 1988年EMBO 金メダル
- クロエッタ賞、1999年
- イタリア共和国功労勲章、Cavaliere della Repubblica、2001
- 2014年エルコレ・ピセッロ賞
- ロベルト・コッホ賞、2017年受賞
- サノフィ・パスツール研究所賞、2017年
- ルイ・ジャンテ医学賞、2018年
- ERC-AdG助成金: IMMUNExplore 2010–15、BROADimmune 2015–20、ENGRAB 2020–2025
- 2021年エルンスト・ユング医学金メダル[28]
栄誉
- 欧州分子生物学機構(EMBO)
- ヘンリー・クンケル協会
- 王立内科医会
- スイスアレルギー免疫学会(SSAI)名誉会員
- アメリカ免疫学会(AAI)名誉会員
- スイス医学アカデミー名誉会員
- 米国科学アカデミー、国際会員
編集活動
- サイエンス:査読編集委員会 1997–2005
- ヨーロッパ免疫学ジャーナル:執行委員
- 実験医学ジャーナル:顧問編集者
選択された特許
- B細胞のEBV形質転換によるモノクローナル抗体の生産(WO2004076677)
- ヒトサイトメガロウイルス中和抗体およびその使用 (WO2008084410)
- 中和抗インフルエンザウイルス抗体およびその用途 (WO2010010467)
- 形質細胞から抗体を生産する方法(WO2010046775)
主な出版物
2023年現在、ランツァヴェッキアは査読付き 科学雑誌に355件以上の論文を発表しており、引用数は合計13万回を超えています(h指数=162)。完全なリストはGoogle Scholarでご覧いただけます。[3]
参考文献
- ^ Business Wire (2016年12月18日)。Vir Biotechnology、著名な免疫学者のAntonio Lanzavecchia医学博士を上級副社長兼上級研究員に任命。Businesswire。2021年8月にアクセス。
- ^ プロフィール: アントニ・ラナザヴェッキア (2017)。バイオグラフィー。イタリア・スヴィッツェラ大学。 2021 年 8 月にアクセス。
- ^ ab Google Scholarに索引付けされた Antonio Lanzavecchia の出版物
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