如何用光精准操控神经活动——透视2026年诺贝尔生理学或医学奖
三位科学家开发了一种可利用光精准控制细胞行为的工具,引领了光遗传学技术的发展,具有为相关临床治疗带来变革的潜力。
责任编辑:王江涛
一个成年人的大脑约有900亿个神经细胞,而这些神经细胞又通过上万亿个突触相互连接,形成异常复杂的神经网络,让我们能够感知世界,体味悲欢,思考人生,创新未来。科学家们一直希望有一种简易而强大的工具,能够研究这些神经活动具体由哪些神经细胞参与,又是如何参与的,由此对这些神经活动进行深入研究,进而为治疗与神经系统相关的疾病找到良药良方。
2026年10月5日,瑞典卡罗林斯卡医学院诺贝尔奖评审委员会宣布,美国霍华德·休斯医学研究所和斯坦福大学的卡尔·戴瑟罗斯(Karl Deisseroth)、德国柏林洪堡大学的彼得·赫格曼(Peter Hegemann)和德国维尔茨堡大学的格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel)共享2026年诺贝尔生理学或医学奖。这三位科学家开发了一种可利用光精准控制细胞行为的工具,引领了光遗传学技术的发展。光遗传学技术如今已在生命科学,特别是神经科学研究领域得到广泛应用,并在相关疾病治疗的临床试验中展现出巨大的潜力。

2026年诺贝尔生理学或医学奖获得者卡尔·戴瑟罗斯、彼得·赫格曼和格奥尔格·纳格尔。图片来源:诺贝尔奖官网
光遗传学的开创
简而言之,光遗传学技术是综合利用光学技术和基因工程技术,在活体动物的大脑神经细胞等靶细胞中重组表达光敏蛋白,再利用光学技术对这些转基因
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校对:黄升