陪跑十余年终获诺奖!光遗传学-用光精准控制神经元活动 (陪跑十二年他决赛夜选青梅小说免费)

文章编号:9982 更新时间:2026-10-07 分类:互联网资讯 阅读次数:次

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现代快报讯(记者 是钟寅)10月5日,2026年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,科学家卡尔·戴瑟罗特(Karl Deisseroth)、彼得·赫格曼(Peter Hegemann)和乔治·纳格尔(Georg Nagel)获奖,表彰其“在光门离子通道和光遗传学方面的发现”。三人将共享1200万瑞典克朗奖金(约合802万元人民币)。

陪跑十余年终获诺奖光遗传学用光精准控制神经元

三位科学家获诺奖

卡尔·戴塞洛特出生于1971年,是美国斯坦福大学生物工程与精神病学教授。他将通道视紫红质基因导入神经元,开发出光遗传学核心技术,在2021年他就获得了拉斯克基础医学奖。

彼得・赫格曼是柏林洪堡大学实验生物物理学教授,乔治·纳格尔是维尔茨堡大学教授。两人合作完成通道视紫红质的功能验证,这种蛋白能够把感受光线和控制离子流两件事集成在同一个分子里。这项研究相当于找到了光遗传学最核心的“零件”。

光遗传学的研究成果在大众层面认知度有限,但在神经科学界早已被视作“注定问鼎诺奖”的重大突破。其原创性、对学科研究范式的革新价值与临床转化潜力,高度契合诺贝尔奖的评选标准,被公认为近20年神经科学领域最具革命性的进展之一。

陪跑十余年终获诺奖光遗传学用光精准控制神经元

光遗传学研究用光精准控制神经元活动

在光遗传学诞生之前,研究神经回路主要依靠电极电刺激或药物干预。电极刺激空间精度不足,药物干预时间响应缓慢。而光遗传学为脑科学提供了全新研究路径:研究者将通道视紫红质这类光敏蛋白导入神经元,借助蓝光、黄光,像拨动开关一样操控特定神经环路。该技术兼具毫秒级时间分辨率与细胞类型特异性,精准激活或抑制目标神经元,基本克服了传统研究手段的固有缺陷。

十余年间,光遗传学常年位列诺奖预测名单,却多次“陪跑”,主要原因在于技术的临床转化落地仍存在壁垒。近年来,光遗传学的医学应用潜力持续显现,已有研究团队借助光遗传学技术,帮助失明患者恢复部分视觉,这被视作该技术从“实验室研究工具”走向“疾病疗法”的标志性跨越。依托这项技术,科学家得以解析抑郁、焦虑、帕金森病、癫痫等多种疾病背后的神经环路机制,未来这项技术有望应用在更多领域。

诺贝尔生理学或医学奖委员会主席、瑞典皇家科学院院士Per Svenningsson评价,光遗传学让人类能够以从前难以想象的方式绘制大脑运行图谱,揭示神经元如何塑造记忆、情绪与行为,开启了神经科学研究的全新时代。

相关报道:

诺贝尔奖为何颁给光遗传学专家?其成果可推动绘制大脑运行图谱

当地时间10月5日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予美国神经学家卡尔·戴塞洛斯、德国生物物理学家彼得·黑格曼和格奥尔格·纳格尔三位科学家,以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。三人研究发现光控细胞的机制,为光遗传学奠定基础。

这项技术能够揭示活体大脑中的神经细胞如何塑造记忆、情感和行为。黑格曼和纳格尔在一种单细胞藻类中发现了通道视紫红质这一特殊蛋白,戴塞洛斯则将其转化为一种由光控制的神经细胞开关。

三位科学家的研究为神经科学开启一个新时代。

长期以来,大脑如何控制情感、行为和身体功能一直是个谜。 20世纪,研究人员开始探索大脑不同区域分别影响哪些功能,但当时的研究方法无法证明其中的因果关系。

研究人员对大脑形成的认识更像是一张充满问号和未知区域的草图。如今,这一局面正在发生改变。诺贝尔生理学或医学奖委员会主席Per Svenningsson表示:“光遗传学让我们能够以过去只能想象的方式绘制大脑的运行图谱。”


专访张安琪:十年沉寂、一鸣惊人,连发两篇重磅论文,为脑机接口临床应用做准

张安琪在脑机接口领域取得重要突破,十年科研沉淀后连发两篇重磅论文,为微创脑机接口临床应用奠定基础,并开发下一代基因靶向化学组装技术推动神经调控与生物界面发展。

一、十年科研沉淀与突破性成果

张安琪曾因“门萨女孩”“复旦学霸”标签走红网络,后赴哈佛大学攻读博士学位,师从国际纳米科学先驱Charles Lieber教授。 2020年博士毕业后,她加入斯坦福大学从事博士后研究,师从材料科学顶尖学者鲍哲南教授和光遗传学之父Karl Deisseroth教授。 2023年7月,张安琪以第一作者兼共同通讯作者身份在《Science》发表研究,开发出一种微型超柔性血管内神经探针,可植入啮齿动物大脑直径小于100微米的血管中。 该技术无需开颅手术,避免损伤大脑或血管,为微创脑机接口的临床转化奠定基础。 不到一个月后,她再次以第一作者身份在《Science Advances》发表研究,提出下一代基因靶向化学组装(GTCA)技术,通过辣根过氧化物酶(HRP)在活体神经元质膜外特异性合成聚合物,实现细胞类型特异性调控,为研究大脑神经网络提供新方法。

二、下一代GTCA技术的核心创新与意义 三、应用前景与未来方向 四、科研经历与学术传承

张安琪的科研成就得益于三位导师的指导:

张安琪表示,三位导师的跨学科指导让她“有信心将不同方向结合,未来实现脑机接口的临床应用”。 她的研究不仅解决了脑机接口领域的关键技术瓶颈,也为活体生物系统中细胞特异性功能化修饰提供了新范式。

Nature:调控进食神经环路研究,又一篇!

2024年10月23日霍华德休斯医学研究所分子遗传学实验室Jeffrey Friedman在《Nature》发表研究,提出一个将内脏感知节点与下颌运动联系起来的皮质下进食回路,揭示了VMHBDNF神经元在调控进食行为中的关键作用。具体研究内容如下:

研究总结:大脑的关键功能之一是针对内脏感觉和感官输入产生适应性行为,理解高等生物行为控制需阐明链接这些输入到运动输出的神经回路。 该研究展示了VMH中的BDNF神经元将来自内脏感觉节点的输入传递到与进食相关的运动输出,VMHBDNF神经元是调节食物摄入和体重的关键元素,通过直接连接内感受神经元和控制消耗行为及下颌运动的运动输出。 为Arc→VMHBDNF→pMe5回路以及调节它以控制进食的因素提供了理论框架。

他,让”光遗传学技术“在国内”遍地开花“

让“光遗传学技术”在国内“遍地开花”的学者是中科院深圳先进院脑认知与脑疾病研究所所长王立平。具体贡献如下:

图:王立平在实验室开展研究 图:全国光遗传技术培训班现场 图:光遗传技术在神经环路研究中的应用

总结:王立平通过平台建设、技术共享、临床转化和产业协同,构建了光遗传技术从基础研究到临床应用的完整生态链,使中国在该领域从“跟跑”跃升为“并跑”,为全球神经科学贡献了中国智慧。

标签: 诺奖、 神经元、 生理学、 光遗传学、 光遗传学研究为何能获诺奖、 神经科学、 细胞、

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