10月5日,2026年诺贝尔生理学或医学奖的揭晓引发了科学界的广泛关注。卡尔·戴瑟罗特、彼得·赫格曼与乔治·纳格尔三位杰出科学家因其在光门离子通道与光遗传学方面的卓越贡献,被授予这一至高荣誉。他们将共同分享1200万瑞典克朗的奖金,这一金额相当于约802万元人民币,象征着对他们长年努力的认可。
卡尔·戴瑟罗特,1971年生,现任斯坦福大学生物工程与精神病学教授。他以将通道视紫红质基因导入神经元而著称,开创了光遗传学的核心技术,2021年还曾获得拉斯克基础医学奖的殊荣。彼得·赫格曼为柏林洪堡大学实验生物物理学的教授,而乔治·纳格尔则是维尔茨堡大学的教授。两位科学家的合作成果,成功验证了通道视紫红质的功能,这种蛋白质的独特之处在于能够将光线感知与离子流控制完美融合。这项研究被视作光遗传学领域不可或缺的基础“零件”。
尽管光遗传学的创新成果在公众眼中仍显得较为陌生,它在神经科学界却早已被誉为“注定获得诺奖”的伟大突破。其独创性、对研究范式的颠覆性影响,以及在临床上的转换潜力,都与诺贝尔奖的评选标准高度重合,公认为过去二十年神经科学领域最引人瞩目的革命性进展之一。 MK体育app
在光遗传学铺陈开来之前,探究神经回路的手段主要依赖于电极刺激与药物干预。然而,电极刺激不仅空间精度较差,药物的时间响应亦显缓慢。光遗传学为脑科学的研究开辟了崭新的途径。科学家们通过将光敏蛋白如通道视紫红质引入神经元,借助蓝光和黄光,便能像操控开关般精确地调动特定的神经回路。这一技术展现出毫秒级的时间分辨率与细胞类型特异性,成功激活或抑制目标神经元,从而几乎完全克服了传统手段的局限。
尽管十多年来,光遗传学始终在诺奖的预测名单上屡屡出现,但由于其在临床上的应用仍面临壁垒,曾多次被视为“陪跑者”。不过,近年来,该技术在医学领域的潜力逐渐显露,某些研究团队已经利用光遗传学技术为失明患者恢复了部分视力,这被视为光遗传学从“实验室工具”向“治疗方案”跨越的重要里程碑。依托这一技术,科学家们能够更深入地解析与抑郁、焦虑、帕金森病及癫痫等诸多疾病相关的神经回路机制,未来应用前景可期。
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对此评价道,光遗传学使人类得以以前所未有的方式勾勒出大脑的运行图谱,深刻揭示了神经元如何影响我们的记忆、情感与行为,标志着神经科学研究的新纪元的开启。 MK体育app