アレクサンダー・フレミング卿 | |
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研究室にいるフレミング、 1943年頃 | |
| 生まれる | 1881年8月6日 ダーベル、エアシャー、スコットランド |
| 死亡 | 1955年3月11日(享年73歳) ロンドン、イギリス |
| 休憩所 | セントポール大聖堂 |
| 母校 | |
| 知られている | ペニシリンとリゾチームの発見 |
| 配偶者たち | |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | セント・メアリーズ病院(ロンドン) |
| サイン | |
アレクサンダー・フレミング卿 (FRS FRSE FRCS) [2](1881年8月6日 - 1955年3月11日)は、スコットランドの医師、微生物学者であり、世界初の広範囲に効果のある抗生物質を発見し、ペニシリンと名付けたことで最もよく知られている。1928年にペニシリウム・ルーベンスというカビから発見した、後にベンジルペニシリン(またはペニシリンG)と名付けられた物質は、「病気に対する史上最大の勝利」と評されている。 [3] [4]この発見により、彼は1945年にハワード・フローリー、エルンスト・チェインとともにノーベル生理学・医学賞を受賞した。[5] [6] [7]
彼はまた、 1922年に自分の鼻水からリゾチームという酵素 を発見し、それと同時に細菌も発見してMicrococcus lysodeikticusと名付けました。この細菌は後にMicrococcus luteusと改名されました。
フレミングは1944年に科学的業績によりナイトの称号を授与された。 [8] 1999年にはタイム誌の20世紀で最も重要な100人のリストに選ばれた。2002年にはBBCの最も偉大な英国人100人を決めるテレビ世論調査で選ばれ、2009年にはSTVが実施した世論調査でロバート・バーンズとウィリアム・ウォレスに次いで3番目に「最も偉大なスコットランド人」に選ばれた。
幼少期と教育
アレクサンダー・フレミングは、1881年8月6日、スコットランドのエアシャー州ダーベル近郊のロックフィールド農場で、農夫ヒュー・フレミングと近隣の農夫の娘グレース・スターリング・モートンの4人兄弟の3番目として生まれた。ヒュー・フレミングには最初の結婚で生まれた4人の子供がいた。グレースとの再婚の時、彼は59歳で、アレクサンダーが7歳の時に亡くなった。[9]
フレミングはラウドン・ムーア・スクールとダーベル・スクールに通い、キルマーノック・アカデミーで2年間の奨学金を得てからロンドンに移り、王立工科大学に入学した。[10] 20歳のアレクサンダー・フレミングは、海運事務所で4年間働いた後、叔父のジョン・フレミングからいくらかの財産を相続した。彼の兄のトムはすでに医師であり、彼にも同じ道を歩むよう勧め、1903年に弟のアレクサンダーはパディントンのセント・メアリー病院医学部(現在はインペリアル・カレッジ・ロンドンの一部)に入学し、 1906年に同校で優秀な成績で経営学修士号を取得した。[9]
フレミングは1900年[5]から1914年[11]までロンドン・スコットランド義勇軍連隊の一等兵であり、医学校のライフルクラブに所属していた。チームにフレミングを留めたいと考えていたクラブのキャプテンは、彼にセント・メアリーズ病院の研究部門に参加するよう勧め、そこで彼はワクチン療法と免疫学の先駆者であるサー・アルムロス・ライトの細菌学者助手となった。1908年に彼は細菌学で金メダルを獲得し、1914年までセント・メアリーズ病院の講師となった。
1914年に中尉に任官し、1917年に大尉に昇進した[11]フレミングは、第一次世界大戦中ずっと王立陸軍医療部隊に所属し、戦功績が記されている。彼と彼の同僚の多くは、フランスの 西部戦線の戦場病院で働いた。
1918年にセント・メアリー病院に戻り、1928年にロンドン大学の細菌学教授に選出された。 1951年にエディンバラ大学の学長に3年間の任期で選出された。[9]
科学的貢献
防腐剤
第一次世界大戦中、フレミングはレナード・コールブルック、サー・アルムロス・ライトとともに戦争遂行に加わり、セント・メアリー教会の予防接種部門全体をブローニュ=シュル=メールの英国軍病院に実質的に移した。王立陸軍医療部隊の臨時中尉を務めたフレミングは、傷口の感染による敗血症で多くの兵士が死亡するのを目撃した。当時、傷口の感染を治療するために使用されていた消毒剤は、しばしば傷を悪化させると彼は観察した。 [12] 1917年に医学雑誌ランセットに発表された記事で、彼は自身の吹きガラス技術によって実行可能となった独創的な実験について述べ、戦争中に消毒剤が感染自体よりも多くの兵士の命を奪っていた理由を説明した。消毒剤は表面的には効果があったが、深い傷は嫌気性細菌を消毒剤から守る傾向があり、消毒剤は細菌を除去するのと同程度に患者を守る有益な物質も除去してしまい、手の届かない場所の細菌を除去することはできなかった。[13]ライトはフレミングの研究結果を強く支持したが、それにもかかわらず、戦争中、ほとんどの軍医は患者の状態が悪化する場合でも消毒剤を使い続けた。[9]
リゾチームの発見
セント・メアリー病院でフレミングは細菌培養と抗菌物質の研究を続けた。当時の研究員であったV・D・アリソンが回想しているように、フレミングは整理整頓が苦手な研究者で、培養皿に異常な細菌が増殖するのをいつも予想していた。フレミングはアリソンの「研究室での整理整頓が行き過ぎている」ことをからかったが、アリソンはフレミングの実験が成功したのはそのような整理整頓のなさのおかげだと正しく考え、「もし彼が私のことをそう思っていたほど整理整頓が行き届いていたら、彼は2つの偉大な発見を成し遂げることはなかっただろう」と語った。[14]
1921年後半、フレミングが細菌の培養のために寒天培地を維持していたとき、彼は培地の1つが空気中の細菌で汚染されていることに気付いた。鼻の粘液を加えると、粘液が細菌の増殖を阻害することを彼は発見した。[15]粘液領域の周囲には透明な円(粘液から1cm)があり、これが細菌の殺菌領域を示し、その向こうにはガラス状の半透明のリングがあり、その向こうには不透明な領域があり、これは正常な細菌の増殖を示している。次のテストでは、彼は黄色い懸濁液を形成する生理食塩水中に維持された細菌を使用した。新鮮な粘液を加えてから2分以内に、黄色い生理食塩水は完全に透明になった。彼は同僚から提供された涙を使ってテストを拡張した。アリソンは回想してこう語っている。「その後の5、6週間、私たちの涙がこの異常な現象の供給源でした。涙の流れを作るために、私たちはたくさんのレモンを使いました(タマネギがダメになった後)。涙の需要があまりにも大きかったので、研究室のスタッフが駆り出され、涙1本につき3ペンスを受け取ったほどでした。」[14]
さらに痰、軟骨、血液、精液、卵巣嚢胞液、膿、卵白を調べたところ、これらすべてに殺菌剤が含まれていることがわかった。[16]彼は12月に医学研究クラブで、翌年には王立協会でこの発見を報告したが、アリソンが回想しているように、まったく関心を惹くことはなかった。
私はフレミングのゲストとしてこの[医学研究クラブ]の会合に出席した。彼の発見を記した論文は、質問も議論もされずに受け取られた。これは非常に異例なことであり、それが重要ではないと考えられていたことを示している。翌年、彼はピカデリーのバーリントンハウスにある王立協会でこの主題に関する論文を発表し、彼と私は自分たちの研究のデモンストレーションを行った。またもや、1つの例外を除いて、ほとんどコメントも注目もされなかった。[14]
1922 年 5 月 1 日発行のProceedings of the Royal Society B: Biological Sciencesで、「組織と分泌物中に発見された注目すべき細菌溶解要素について」というタイトルで報告したフレミングは、次のように書いています。
この通信では、特定の細菌を急速に溶解する能力を持つ、体の組織と分泌物に存在する物質に注目したいと思います。この物質は発酵物に似た性質を持っているため、私はこれを「リゾチーム」と呼び、通信中はこの名前で参照します。リゾチームは、急性鼻炎を患っている患者に対する調査中に初めて発見されました。[15]
これはリゾチームの発見として記録された最初の例である。彼はアリソンとともに、同年10月号のBritish Journal of Experimental Pathologyにリゾチームに関するさらなる研究を発表した。 [17]彼は卵白からより大量のリゾチームを得ることができたが、この酵素は無害な細菌の少数に対してのみ有効であり、したがって治療の可能性はほとんどなかった。これは病原性細菌と無害な細菌の大きな違いの1つを示している。[12] 最初の出版物で「急性鼻炎を患っている患者」[15]と記述されているのは、後にフレミング自身であることが判明した。1921年11月21日付けの研究ノートには、培養プレートのスケッチと「AFの鼻からのブドウ球菌」という短いメモが掲載されていた。[16]彼はまた、鼻粘液に存在する細菌をMicrococcus Lysodeikticusと特定し、種名(リゾチーム活性に対する感受性の「溶解指示薬」を意味する)を与えた。[18]この種は1972年にミクロコッカス・ルテウスとして再分類されました。[19]この細菌の「フレミング株」(NCTC2665)は、さまざまな生物学研究のモデルとなっています。[20] [21]リゾチームの重要性は認識されていませんでしたが、フレミングはこれをよく理解しており、 1932年10月18日の王立医学会での会長演説で次のように述べています。
私がこの講演のテーマとしてリゾチームを選んだのには2つの理由がある。第一に、私はその名前に父親のような関心を持っているからであり、第二に、自然免疫との関連におけるその重要性が一般には認識されていないように思われるからだ。[22]
1945年12月11日のノーベル賞講演で、彼はリゾチームについて簡単に触れ、「ペニシリンは私が偶然発見した最初の抗生物質ではなかった」と述べた。[23]フレミングの免疫学における発見の真の重要性が認識されたのは、リゾチームが私たちの自然免疫の一部を構成する最初の抗菌タンパク質として発見された20世紀末になってからであった。[24] [25]
ペニシリンの発見

人は時々、探していないものを見つけることがあります。1928 年 9 月 28 日の夜明け直後に目が覚めたとき、私は世界初の抗生物質、つまり殺菌剤を発見して医学全体に革命を起こすつもりはまったくありませんでした。しかし、私が実際にやったのはまさにそれだったと思います。
— アレクサンダー・フレミング[26]
実験
1927年までに、フレミングはブドウ球菌の特性を研究していた。彼はすでに初期の研究でよく知られており、優れた研究者としての評判を築いていた。1928年、彼は自然条件下で増殖したブドウ球菌の変異を研究した。これは、細菌がさまざまなタイプ(株)に増殖できることを発見したジョセフ・ワーウィック・ビガーの研究に倣ったものである。[27] 1928年9月3日、フレミングは家族とサフォークで休暇を過ごした後、研究室に戻った。休暇に出発する前に、彼は培養皿にブドウ球菌を接種し、研究室の隅のベンチに置いた。[16]戻ると、フレミングは培養液の1つが真菌に汚染されており、真菌のすぐ周囲のブドウ球菌のコロニーが破壊されているのに対し、離れた他のブドウ球菌のコロニーは正常であることに気づき、「おかしい」と有名な発言をした。[28]フレミングは汚染された培養物を元アシスタントのマーリン・プライスに見せたところ、「リゾチームを発見したのはあなたですよね」と言われた。 [29]彼はそのカビがペニシリウム属のものだと特定した。彼はそれがP. chrysogenumではないかと疑ったが、同僚のチャールズ・J・ラ・トゥーシュがP. rubrumであると特定した。 (後にP. notatumと訂正され、その後正式にP. chrysogenumと認められたが、2011年にP. rubensと確定した。)[30] [31]

フレミングがペニシリンを発見し、実験した研究室は、パディントンのセント・メアリー病院にアレクサンダー・フレミング研究室博物館として保存されている。真菌汚染源は、フレミングの真下にあったラ・トゥーシュの部屋であることが1966年に判明した。[32] [33]
フレミングは、このカビを純粋培養し、培養液に抗菌物質が含まれていることを発見した。彼は多くの生物に対する抗菌効果を調査し、このカビがブドウ球菌や、猩紅熱、肺炎、髄膜炎、ジフテリアを引き起こす他の多くのグラム陽性病原菌には効果があるが、当時彼が治療法を探していたグラム陰性菌によって引き起こされる腸チフスやパラチフスには効果がないということに気づいた。また、このカビはグラム陰性菌であるにもかかわらず、淋病を引き起こす淋菌にも効果があった。数ヶ月間「カビ液」や「抑制剤」と呼んだ後、彼は1929年3月7日に、カビに含まれる抗菌物質にペニシリンという名前を与えた。 [34]
受容と出版
フレミングは1929年2月13日、医学研究クラブでこの発見を発表した。「ファイファー桿菌の分離培地」という彼の講演は、特に注目もコメントも受けなかった。当時国立医学研究所所長で会議議長を務めていたヘンリー・デールは、ずっと後になって、フレミングの講演に特に重要な点を感じなかったと回想している。[16]フレミングは1929年に英国実験病理学誌にこの発見を発表したが、 [35]その論文にはほとんど注目が集まらなかった。彼の問題は、ペニシリンを大量に生産すること、さらには主成分を分離することが困難だったことだ。ロンドン大学衛生熱帯医学大学院のハロルド・ライストリックと彼の生化学者のチームの助けがあっても、化学的精製は無駄だった。「その結果、ペニシリンは1930年代にはほとんど忘れ去られてしまった」とミルトン・ウェインライトは述べた。[36]
1936年になっても、ペニシリンの価値は認められていなかった。ロンドンで開催された第二回国際微生物学会議でフレミングがペニシリンの医学的重要性を語ったとき、[37] [38]誰も彼を信じなかった。医学研究クラブと国際会議の両方でフレミングの同行者だったアリソンは、この2つの機会に次のように述べている。
[医学研究クラブの会合でのフレミング] は、ペニシリンがヒトの感染症の治療に有効である可能性を示唆した。ここでもまったく関心がなく、議論もなかった。フレミングはひどく失望したが、さらに悪いことが続いた。彼は、世界中の第一線の細菌学者が出席した国際微生物学会議の会合で、ペニシリンに関する研究論文を発表した。ヒトの感染症の予防と治療に将来有効である可能性についての彼の見解を支持する者はおらず、議論もほとんどなかった。フレミングはこれらの失望をストイックに耐えたが、それによって彼の見解が変わったり、ペニシリンの研究を続けるのを止めたりすることはなかった。[14]
1941年、英国医学雑誌は「[ペニシリン]は他の観点からは有用であると考えられていなかったようだ」と報告した。[39] [40] [32]
精製と安定化

オックスフォードでは、エルンスト・チェインとエドワード・エイブラハムが抗生物質の分子構造を研究していた。エイブラハムはペニシリンの正しい構造を初めて提案した。[41] [42]チームが1940年に最初の結果を発表した直後、フレミングはチェインの部門長であるハワード・フローリーに電話をかけ、数日以内に訪問すると伝えた。チェインはフレミングが来ると聞いて、「なんてことだ!彼は死んだと思っていた」と述べた。[43]
ノーマン・ヒートリーは、ペニシリンの有効成分を酸性度を変えて水に戻すことを提案した。これにより、動物実験を始めるのに十分な量の薬が生産された。オックスフォードのチームにはさらに多くの人々が関わり、一時はサー・ウィリアム・ダン病理学学校全体がその生産に関わっていた。チームが1940年にペニシリンを最初の有効な安定形態に精製する方法を開発した後、いくつかの臨床試験が続き、その驚くべき成功に触発されて、チームは1945年に大量生産と大量配布の方法を開発することになった。[44] [45]
フレミングはペニシリン開発における自分の役割について謙虚で、自分の名声を「フレミング神話」と呼び、フローリーとチェインが実験室での好奇心を実用的な薬に変えたことを称賛した。フレミングは活性物質の特性を初めて発見し、それをペニシリンと命名する特権を得た。また、彼は12年間にわたり元のカビを保管、栽培、配布し、1940年までペニシリンを作るのに十分な技術を持つ化学者からの協力を得ようとし続けた。ヘンリー・ハリス卿は1998年にこの過程を次のように要約した。「フレミングなしにチェインなし、チェインなしにフローリーなし、フローリーなしにヒートリーなし、ヒートリーなしにペニシリンなし」[46]ペニシリンの発見とその後の処方薬としての開発は、現代の抗生物質の始まりとなった。[47]
医療用途と大量生産
最初の臨床試験で、フレミングは鼻腔の重篤な感染症(副鼻腔炎)を発症した研究員スチュアート・クラドックを治療した。治療は1929年1月9日に開始されたが、効果はなかった。おそらく、感染がインフルエンザ菌(インフルエンザ菌)によるもので、彼がペニシリンに感受性がないことを突き止めていたためだろう。[32]フレミングは1928年に、臨床試験のためにオリジナルのペニシリンサンプルの一部を同僚の外科医アーサー・ディクソン・ライトに渡した。[48] [49]ライトは「満足のいく効果があったようだ」と述べたと伝えられているが、[50]具体的な使用記録はない。シェフィールドの王立病院の病理学者でフレミングの元教え子であったセシル・ジョージ・ペインは、ペニシリンを医療に初めて効果的に使用した人物である。[36]彼は1930年11月25日に成人1人の眼感染症(結膜炎)と乳児3人の眼感染症(新生児結膜炎)を治した。[51]

フレミングは1932年にも重度の結膜炎の治療に成功した。[3] [52] [53] 1929年にセント・メアリーズに医学生として入学したキース・バーナード・ロジャース[54]はロンドン大学ライフルチームのキャプテンであり、病院間のライフル射撃競技に参加しようとしていたときに結膜炎を発症した。[55] [56] [57]フレミングは競技の前にペニシリンを塗布し、ロジャースを治した。[3] [52] [58] 「ペニシリンが効いて試合に勝った」と言われている。しかし、「キースはおそらくペニシリン軟膏で臨床的に治療された最初の患者だった」 [56]という報告は、ペインの医療記録が見つかったため、もはや真実ではない。[34]
一般文献と科学文献の両方で、フレミングは1930年代初頭にペニシリンの研究をほぼ放棄したという主張がよく見られる。[59] [60] [61] [62]アンドレ・モーロワの『ペニシリンの発見者、アレクサンダー・フレミング卿の生涯』の書評で、ウィリアム・L・キシックは「フレミングは1932年にペニシリンを放棄していた...多くの栄誉を受け、多くの科学的著作を残したアレクサンダー・フレミング卿だが、伝記の理想的な題材には思えない」とまで述べている。[63]これは誤りで、フレミングはペニシリンの研究を続けた。[49] [64] 1939年になっても、フレミングのノートには、異なる培地を使用してペニシリンをより良く製造しようとする試みが記されている。[34] 1941年、彼はペニシリンの有効性を評価する方法を発表した。[65]化学的分離と精製に関しては、オックスフォードのラドクリフ病院のハワード・フローリーとエルンスト・チェインが大量生産の研究に着手し、イギリスとアメリカの政府による第二次世界大戦の軍事計画の支援を受けてそれを達成した。[66]
1942年半ばまでに、オックスフォードチームは純粋なペニシリン化合物を黄色の粉末として生成しました。[67] 1942年8月、ハリー・ランバート(フレミングの兄弟ロバートの同僚)は、生命を脅かす神経系の感染症(連鎖球菌性髄膜炎)のためセントメアリー病院に入院しました。[4]フレミングは彼をスルホンアミドで治療しましたが、ランバートの容態は悪化しました。彼は抗生物質感受性をテストし、ペニシリンが細菌を殺せることを発見しました。彼はフローリーに単離サンプルを要求しました。フローリーは不完全に精製されたサンプルを送り、フレミングはすぐにそれをランバートの脊柱管に投与しました。ランバートは翌日には回復の兆しを見せ、[14]一週間以内に完全に回復しました。[3] [68]フレミングは1943年にこの臨床例をランセット誌に発表しました。[69]
この医学的躍進を受けて、アリソンは英国保健省にペニシリンの重要性と大量生産の必要性を伝えた。戦時内閣はその有用性を確信し、装備局長のサー・セシル・ウィアーは1942年9月28日に作用機序に関する会議を招集した。[70] [71]ペニシリン委員会は1943年4月5日に設立された。委員会はウィアーを委員長とし、フレミング、フローリー、サー・パーシバル・ハートリー、アリソン、製薬会社の代表が委員を務めた。主な目標は、アメリカ企業の協力を得てペニシリンを迅速かつ大量に生産し、連合国軍にのみ供給することだった。[14] 1944年のDデイまでに、連合国軍の負傷者全員を治療するのに十分なペニシリンが生産された。[72]
抗生物質耐性
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フレミングはまた、ペニシリンの使用量が少ない場合や使用期間が短すぎる場合に細菌が抗生物質耐性を発達させることを非常に早い時期に発見した。アルムロス・ライトは、実験中に抗生物質耐性が発見される前から抗生物質耐性を予測していた。フレミングは世界中で行った多くの演説でペニシリンの使用について警告した。1945年6月26日、彼は次のような警告を発した。「微生物はペニシリンに耐性を持つように教育され、ペニシリン耐性菌の集団が淘汰される...このような場合、ペニシリンを弄ぶ無思慮な人は、最終的にペニシリン耐性菌による感染で屈した人の死に対して道徳的責任を負う。私はこの悪が回避されることを望む。」[73]彼は、ペニシリンを使用する理由が適切に診断されない限り使用しないように警告し、使用する場合は、抗生物質に対する細菌耐性が発達する状況であるため、決してペニシリンを少なすぎたり、短期間使用しないように警告した。[74]
1942年には、 S. aureuが長期曝露下でペニシリン耐性を獲得する可能性がある ことが実験的に示されていました。 [75]ノーベル賞受賞講演で、臨床状態でのペニシリン耐性の可能性について、フレミングは次のように述べています。
ペニシリンが誰でも店で買える時代が来るかもしれない。そうなると、無知な人間が簡単に薬を過少投与し、致死量に達しない量の薬に微生物をさらすことで耐性をもたせてしまう危険性がある。[23]
ペニシリン耐性の最初の臨床例が報告されたのはその頃であった。[76]
私生活

1915年12月24日、フレミングはアイルランドのメイヨー州キララ出身の訓練を受けた看護師サラ・マリオン・マケロイと結婚した。彼らの唯一の子供であるロバート・フレミング(1924年 - 2015年)は開業医になった。1949年に最初の妻が亡くなった後、フレミングは1953年4月9日にセントメアリーズ病院のギリシャ人同僚アマリア・クツォリ・ヴーレカスと結婚したが、彼女は1986年に亡くなった。[77]
フレミングは長老派教会の出身で、最初の妻サラは(信仰を捨てた)ローマカトリック教徒だった。彼は特に信仰心が強かったわけではなく、息子のロバートは後に英国国教会に入信したが、両親のかなり非宗教的な性格を受け継いだと伝えられている。[78]
1944年にロバート・D・コギルとアンドリュー・J・モイヤーがアメリカでペニシリン製造法の特許を取得したことを知ったとき、フレミングは激怒し、次のようにコメントした。[79]
私はペニシリンを発見し、人類の利益のために無料で提供しました。なぜそれが他国の製造業者の利益独占になるのでしょうか?[14]
1921年から1955年に亡くなるまで、フレミングはサフォーク州バートンミルズに「ザ・ドゥーン」という田舎の家を所有していた。[4] [80]
死
1955年3月11日、フレミングはロンドンの自宅で心臓発作のため亡くなった。彼の遺灰はセント・ポール大聖堂に埋葬されている。[1]
受賞と功績


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フレミングのペニシリンの発見は、有用な抗生物質の時代をもたらし、現代医学の世界を変えました。ペニシリンは世界中の何百万人もの人々を救い、そして今も救い続けています。[81]
フレミングがペニシリンを発見したセント・メアリーズ病院の研究室には、ロンドンの人気スポットであるフレミング博物館がある。彼の母校であるセント・メアリーズ病院医学部は、1988年にインペリアル・カレッジ・ロンドンと合併した。サウス・ケンジントン・キャンパスのサー・アレクサンダー・フレミング・ビルは1998年にオープンし、ここで彼の息子ロバートと曾孫クレアが女王に謁見した。現在、この建物はインペリアル・カレッジ医学部の主要な臨床前教育施設の1つとなっている。
彼のもう一つの母校である王立工科大学(現在のウェストミンスター大学)は、オールドストリート近くにある学生寮の一つをアレクサンダー・フレミング・ハウスと名付けました。
- フレミング、フローリー、チェインは1945年にノーベル医学賞を受賞した。ノーベル委員会の規定によれば、最大3人が賞を共同受賞できる。フレミングのノーベル賞メダルは1989年にスコットランド国立博物館に寄贈され、2011年に博物館が再オープンした後も展示されている。[82]
- 彼は教皇庁科学アカデミーの会員であった。[5]
- 彼は1943年に王立協会会員(FRS)に選出された。[2]
- 彼は英国王立外科医師会よりハンテリアン教授の称号を授与された。
- 1944年にジョージ6世からナイト爵を授与された。[83] [84]
- 彼はアメリカ合衆国大統領から功労勲章を授与された。 [11]
- 彼はフランス共和国からレジオンドヌール勲章大十字章を授与された。 [11]
- 彼はギリシャのフェニックス勲章大十字章を受章した。[11]
- 1948年にアルフォンソ10世賢王勲章(スペイン)の騎士大十字章を受章した。[85]
- 1999年、『タイム』誌はフレミングを20世紀で最も重要な100人の一人に選び、次のように述べています。
それは歴史の流れを変える発見だった。カビの有効成分をフレミングはペニシリンと名付けたが、それは非常に強力な感染症治療薬であることが判明した。それが最終的に世界で最も効き目のある命を救う薬であると認識されると、ペニシリンは細菌感染症の治療を永遠に変えることになる。19世紀半ばまでに、フレミングの発見は巨大な製薬産業を生み出し、梅毒、壊疽、結核など人類の最も古い疫病のいくつかを克服する合成ペニシリンを大量生産した。[86]
- 彼の研究の重要性は、1999年11月19日にロンドンのアレクサンダー・フレミング研究所博物館に国際化学史跡記念碑が設置されたことで認められた。 [87]
- 2000 年が近づくと、少なくとも 3 つのスウェーデンの大手雑誌がペニシリンを千年紀で最も重要な発見としてランク付けしました。
- 2002年、フレミングは全国投票によりBBCの「最も偉大な英国人100人」に選ばれた。 [88]
- マドリードの主要闘牛場、ラス・ベンタス闘牛場の外には彼の像が立っている。 [ 89]闘牛場でのペニシリンの投与により死亡者数が大幅に減少したため、この像は闘牛士たちの感謝の気持ちから寄付金で建てられたものである。 [89]
- フレミンゴヴォ ナムニェスティは、プラハのデイヴィツェコミュニティの大学地区にあるフレミングにちなんで名付けられた広場です。
- ブルガリアのソフィアには彼の名を冠した中学校がある。
- アテネでは、ヴォタニコスの中心街にある小さな広場がフレミングにちなんで名付けられ、彼の胸像が掲げられている。また、アテネ大都市圏やギリシャの他の町にも、フレミングか、彼のギリシャ人2番目の妻アマリアにちなんで名付けられた通りが数多くある。
- 2009年半ば、クライズデール銀行が発行した新しい紙幣シリーズに彼の肖像が刻まれ、新しく発行された5ポンド紙幣に彼の肖像が描かれている。[90]
- 2009年、 STVが実施した世論調査で、フレミングはスコットランドの国民的詩人 ロバート・バーンズと国民的英雄ウィリアム・ウォレスに次いで、スコットランドで3番目に偉大な人物に選ばれた。[91]
- 小惑星帯にある小惑星91006フレミングは彼にちなんで名付けられました。
- テッサロニキ地下鉄のフレミング地下鉄駅は、駅が位置するフレミング通りにちなんで名付けられました。
- ペルー北部トルヒーリョにあるイギリスの学校、サー・アレクサンダー・フレミング・カレッジ
- 1945年、彼とハワード・フローリーはエディンバラ大学の治療学におけるキャメロン賞を共同で受賞した。
- モントリオールのサン・ローラン地区にあるアレクサンダー・フレミング通りは彼にちなんで名付けられました。
- 月面のフレミングクレーターは彼とスコットランドの天文学者ウィリアミナ・フレミングにちなんで名付けられました。
- ニュージーランドのパパロア山脈にあるフレミング山は、1970年に科学産業研究省によって彼にちなんで命名されました。[92]
- アレクサンダー・フレミング生物医学研究センターは、妻のアマリア・フレミングの構想に基づいてギリシャに設立された研究機関です。
神話
フレミング神話
1942年までに、純粋な化合物として生産されたペニシリンは依然として不足しており、臨床使用には至っていなかった。フレミングがオックスフォード大学のチームが調製した最初の数個のサンプルを、連鎖球菌性髄膜炎を患っていたハリー・ランバートの治療に使用した際、[3]治療の成功は大きなニュースとなり、特にタイムズ紙で大きく取り上げられた。ライトは、オックスフォード大学が薬の供給元とされていたにもかかわらず、フレミングとオックスフォード大学のチームについて言及されていないことに驚いた。ライトはタイムズ紙の編集者に手紙を書き、タイムズ紙はフレミングに熱心にインタビューしたが、フローリーはオックスフォード大学のチームがメディアの取材を求めることを禁じた。その結果、メディアで広く宣伝されたのはフレミングのみとなり、[93]彼が薬の発見と開発に全面的に責任を負っているという誤解が生まれた。[94]フレミング自身はこの事件を「フレミング神話」と呼んだ。[95] [96]
チャーチル家
ウィンストン・チャーチルの父親が若きウィンストンを死から救った後、フレミングの教育費を支払ったという有名な話[97]は誤りである。 [94]ケビン・ブラウンの伝記「ペニシリンマン:アレクサンダー・フレミングと抗生物質革命」によると、アレクサンダー・フレミングは友人で同僚のアンドレ・グラティアに宛てた手紙[98]の中で[99] 、これを「不思議な寓話」と表現している。また、彼は第二次世界大戦中にウィンストン・チャーチルを自ら救ったわけではない。 1943年にチュニジアのカルタゴでチャーチルが病に倒れたとき、チャーチルはペニシリンの経験がなかったモラン卿によってスルホンアミドを使って救われた。1943年12月21日のデイリー・テレグラフ紙とモーニング・ポスト紙は、チャーチルがペニシリンによって救われたと書いた。チャーチルは、当時研究コードM&B 693として知られていた新しいスルホンアミド薬であるスルファピリジンによって救われた。この薬は、フランスのローヌ・プーランク社の子会社であるエセックス州ダゲナムのメイ・アンド・ベーカー社によって発見・製造された。その後のラジオ放送でチャーチルはこの新薬を「この素晴らしいM&B」と呼んだ。[100]
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- ^ 「地名詳細: マウント・フレミング」。ニュージーランド地名辞典。ニュージーランド地理局。 2022年8月21日閲覧。
- ^ゲインズ、ロバート(2017) 。「ペニシリンの発見 - 75年以上の臨床使用後の新たな洞察」新興感染症。23 (5):849-853。doi : 10.3201 /eid2305.161556。PMC 5403050。
- ^ ab Dufour, Héloïse D.; Carroll, Sean B. (2013). 「歴史:偉大な神話はなかなか消えない」. Nature . 502 (7469): 32–33. doi : 10.1038/502032a . PMID 24137644.
- ^ Ho, David (1999年3月29日). 「細菌学者アレクサンダー・フレミング」. Time . ISSN 0040-781X . 2020年10月17日閲覧。
- ^セルウィン、シドニー (1980)。「ハワード・フローリー:偉大な 科学者の誕生」。医学微生物学ジャーナル。13 (3): 483。doi : 10.1099 /00222615-13-3-483。
- ^ 例えば、フィラデルフィアインクワイアラー、1945年7月17日:ブラウン、ペニシリンマン、第2章の注釈43
- ^ 1945年11月14日; 大英図書館追加原稿56115: ブラウン『ペニシリン男』第2章注44
- ^ Wikipedia の ペニシリン発見の1920年の記事を参照
- ^ A History of May & Baker 1834–1984、Alden Press 1984年。[ ISBN不明]
さらに読む
- サー・アレクサンダー・フレミングの生涯、ジョナサン・ケープ、1959年。マウロワ、アンドレ。
- ノーベル賞受賞講演集 1942-1962 生理学・医学、エルゼビア出版、アムステルダム、1964年
- 医学の概略史。ロンドン:バターワース、1985年。ローズ、フィリップ。
- 『ケンブリッジ図解医学史』ケンブリッジ、イギリス:ケンブリッジ大学出版局、1996年。ポーター、ロイ編。
- ペニシリンマン:アレクサンダー・フレミングと抗生物質革命、ストラウド、サットン、2004年。ブラウン、ケビン。
- アレクサンダー・フレミング:人間と神話、オックスフォード大学出版局、オックスフォード、1984年。マクファーレン、グウィン
- ペニシリンの発見者フレミング、ルドヴィチ、ローレンス J.、1952
- ペニシリンマン:サー・アレクサンダー・フレミングの物語、ラターワース・プレス、1957年、ローランド、ジョン。
