Articulo de referencia

George Yancopoulos

George D. Yancopoulos (nacido en 1959) es un científico biomédico greco - estadounidense que es cofundador, presidente y director científico de Regeneron Pharmaceuticals . [1] Y...

George D. Yancopoulos (nacido en 1959) es un científico biomédico greco - estadounidense que es cofundador, presidente y director científico de Regeneron Pharmaceuticals . [1]

Yancopoulos es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y titular de más de 100 patentes. [2] Es un inventor y desarrollador principal de los diez tratamientos aprobados o autorizados por la FDA de Regeneron , así como de las tecnologías fundamentales de Regeneron para el desarrollo de objetivos y fármacos, como su tecnología patentada TRAP y las tecnologías de anticuerpos VelociGene y VelocImmune. [3] [4]

Vida temprana y educación

Yancopoulos es hijo de inmigrantes griegos y pasó su primera infancia en Woodside, Nueva York . Como estudiante de la Bronx High School of Science , Yancopoulos fue uno de los principales ganadores del concurso Westinghouse Science Talent Search de 1976. Intel y luego Regeneron asumieron más tarde el patrocinio principal del concurso Science Talent Search. [5]

Después de graduarse como mejor alumno de la Bronx High School of Science y del Columbia College , Yancopoulos recibió sus títulos de médico y doctor en 1987 del College of Physicians & Surgeons de la Universidad de Columbia . Luego trabajó en el campo de la inmunología molecular en la Universidad de Columbia con el Dr. Fred Alt , por el que recibió el premio Lucille P. Markey Scholar Award. [6]

Carrera científica

Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias [6] y de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 2004. Según un estudio del Instituto de Información Científica, fue el undécimo científico más citado del mundo durante la década de 1990, y el único científico de la industria de la biotecnología en la lista. [7]

Yancopoulos fue estudiante de posgrado en el laboratorio de Fred Alt en la Universidad de Columbia en la década de 1980. Gran parte del trabajo de Yancopoulos y Alt en inmunología, incluida la recombinación común, el control de accesibilidad de la recombinación y el escaneo o seguimiento de la acción recombinante, ha sido validado recientemente. [8]

Yancopoulos se incorporó a Regeneron en sus inicios. Una vez allí, clonó nuevas familias de factores de crecimiento, factores neurotróficos , efrinas/Ephs y angiopoyetinas, y dilucidó la base del funcionamiento de muchos receptores. [9] Su trabajo ha incluido el estudio de cómo se regeneran los nervios [6] y cómo los músculos se conectan a los nervios. [10]

Por ejemplo, el primer artículo de su trabajo en Regeneron documentó la clonación de NT3 (factor neurotrófico 3), un factor neurotrófico de la familia del factor de crecimiento nervioso . [11] Su grupo también clonó receptores para factores neurotróficos, como TrkB , el receptor para BDNF, y demostró que eran suficientes para mediar la señalización sin el requisito del receptor del factor de crecimiento nervioso de baja afinidad ( LNGFR ). [12]

Yancopoulos y sus colegas descubrieron un receptor de tirosina quinasa al que llamaron "MuSK" (Muscle Specific Kinase, o proteína MuSK ). Luego demostraron que MuSK es necesaria para la formación de la unión neuromuscular , la estructura clave que permite que las neuronas motoras induzcan la contracción del músculo esquelético. [13] Luego demostraron que el ligando para MuSK es agrina , una proteína secretada por la neurona motora para inducir la formación de la unión neuromuscular. [14]

Otro aspecto destacable de este período fue la clonación del receptor del factor neurotrófico ciliar CNTF . [15] La comprensión de este receptor indujo a Yancopoulos y sus colegas a utilizar el receptor de una manera novedosa, creando una forma secretada para "atrapar" o inhibir la acción del ligando. Esto documentó la invención de la "trampa del receptor", [16] un concepto que se utilizó de manera importante para crear una trampa para inhibir la acción del VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular). [17] La ​​"trampa del VEGF" se utilizó luego para diseñar un medicamento para tratar la degeneración macular aguda (DMRE), una enfermedad que causa ceguera.

Yancopoulos fue el primero en proponer la creación de modelos de ratones con sistemas inmunológicos genéticamente humanos ("ratones humanos"). [18] Esta investigación llevó a Yancopoulos en Regeneron a desarrollar "el ratón más valioso jamás creado", criado para tener sistemas inmunológicos que respondan exactamente como lo haría el de un humano, de modo que pueda usarse para probar cómo podría reaccionar el cuerpo humano a varios productos farmacéuticos y otras sustancias. [6]

De estos ratones se han obtenido varios anticuerpos humanos importantes que luego se probaron para su uso como medicamentos. Por ejemplo, un "cóctel" o mezcla de tres anticuerpos distintos contra el virus del Ébola dio como resultado un tratamiento para el Ébola . [19] Más recientemente, Yancopolous y sus colegas desarrollaron un cóctel de anticuerpos, utilizando el ratón con un sistema inmunológico humano, para bloquear el virus SARS-CoV-2 con el fin de tratar la COVID-19 . [20]

Carrera

Yancopoulos dejó el mundo académico en 1989 para convertirse en el científico fundador y director científico de Regeneron Pharmaceuticals junto con el fundador y director ejecutivo Leonard Schleifer , MD, Ph.D. En 2016, Yancopoulos también fue nombrado presidente de la empresa. [21]

Yancopoulos desempeña un papel activo en los compromisos educativos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de Regeneron, incluida la Búsqueda de talentos científicos de Regeneron , la competencia de ciencias y matemáticas de escuela secundaria más antigua de Estados Unidos. [22]

En 2014, Yancopoulos dirigió el lanzamiento del Centro de Genética Regeneron, una importante iniciativa en investigación genética humana que ha secuenciado exomas de más de 1.000.000 de personas hasta febrero de 2020. [actualizar][ 23] [24]

La revista Forbes afirma que la participación financiera de Yancopoulos en Regeneron lo ha convertido en multimillonario. Es el primer director de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica en convertirse en multimillonario. [25]

Premios

Yancopoulos ganó un premio a la trayectoria de directores ejecutivos de Nueva York y Nueva Jersey en 2012. [26]

Yancopoulos ha sido galardonado con el Premio Trienal Stevens de Investigación de la Universidad de Columbia y su Medalla Universitaria de Excelencia por Logros Distinguidos. [27]

En 2016, Leonard Schleifer y George Yancopoulos fueron nombrados ganadores del Premio Nacional Ernst & Young Entrepreneurs of the Year 2016 en ciencias de la vida. [28]

El premio George D. Yancopoulos para jóvenes científicos se otorga en la Feria de Ciencia e Ingeniería de Westchester. [29]

Fue incluido en el Salón de la Fama de Ciencias del Bronx en 2017 y fue reconocido por el Instituto de CEO de la Escuela de Administración de Yale como Premio Leyendas en Liderazgo en 2017. [30] [31]

En 2019, recibió el premio Alexander Hamilton, [32] el máximo honor de Columbia por sus contribuciones a la ciencia y la medicina, y fue reconocido por Forbes como uno de los 100 líderes más innovadores de Estados Unidos. [33]

Yancopoulos fue reconocido por Fortune en 2020 como uno de los 25 líderes más grandes del mundo: héroes de la pandemia. [34]

En 2021, Yancopoulos ganó el Premio Humanitario Roy Vagelos por REGEN-COV, el Premio Galien Foundation [35] y el premio Inventores del Año de la Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual de Nueva York por REGEN-COV. [36]

Tableros

Yancopoulos es miembro de varias juntas directivas, incluida la de Regeneron. Actualmente es miembro de la Junta de Visitantes del Centro Médico de la Universidad de Columbia, como vicepresidente desde 2012; [37] de la Junta de Síndicos del Laboratorio Cold Spring Harbor, desde 2015; [38] del Consejo Asesor Científico de la Alianza para la Terapia Génica del Cáncer, desde 2007; [39] de la Fundación para la Investigación de la Esclerodermia, Junta Asesora Científica, desde 2004; [40] y de la Alianza para la Investigación del Cáncer de Pershing Square, Junta Asesora, desde 2018. [41]

Controversias

En 2020, Donald Trump y otros miembros de su administración recibieron tratamiento con REGEN-COV, el fármaco experimental de Regeneron contra la COVID-19, lo que generó inquietudes sobre si Regeneron les había proporcionado acceso privilegiado al fármaco. [42] [43] En ese momento, el fármaco se estaba sometiendo a ensayos clínicos en humanos y aún no contaba con una autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA. Sin embargo, como es habitual en el caso de los fármacos experimentales, la regulación de "acceso ampliado" de la FDA, conocida técnicamente como 21 CFR 312.310, permitió a los médicos de Trump solicitar el "uso compasivo" de REGN-COV. [44] La FDA (no el desarrollador del fármaco) concede el uso compasivo a pacientes individuales cuando se determina que "el riesgo probable para la persona del fármaco en investigación no es mayor que el riesgo probable de la enfermedad o afección". [45] REGN-COV se desarrolló utilizando la misma tecnología patentada VelocImmune que produjo la primera cura del mundo para el virus del Ébola. [46] El exitoso historial de la tecnología VelocImmune en la producción de tratamientos seguros y efectivos con anticuerpos monoclonales contra los virus presumiblemente contribuyó a la decisión de la FDA de otorgarle un uso compasivo a Donald Trump.

Yancopoulos recibió un trato inusual y preferencial por parte del estado de Nueva York en relación con su prueba personal de COVID-19. [47]

Documentos clave

  • Yancopoulos GD, Alt FW (febrero de 1985). "Expresión de segmentos de genes VH no reordenados controlada por el desarrollo y específica de tejido". Cell . 40 (2): 271–81. doi :10.1016/0092-8674(85)90141-2. PMID  2578321. S2CID  41868099.
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Referencias

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