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US and German scientists win Nobel medicine prize for work on light and brain
斯德哥尔摩 10 月 5 日(路透社)——美国人卡尔·戴瑟罗斯以及德国人彼得·黑格曼和格奥尔格·纳格尔周一因开发光遗传学而获得 2026 年诺贝尔生理学或医学奖。光遗传学是一种利用光来控制大脑中单个神经细胞的技术。
瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔大会表示,54 岁的戴瑟罗斯、71 岁的黑格曼和 73 岁的纳格尔因“有关光门控离子通道和光遗传学的发现”而当选。
卡罗林斯卡学院诺贝尔大会秘书长托马斯·佩尔曼说:“这种方法使人们能够在活体大脑中开启或关闭单个神经细胞的活动。”
遗传学教授、诺贝尔生理学或医学奖委员会成员安娜·韦德尔说,神经科学已开启一个新时代,但这只是开始。
她说:“我们第一次能够真正开始理解大脑如何处理信息,以及不同神经元如何在整个大脑中相互作用。”
三人将分享 1200 万瑞典克朗(120 万美元)的奖金。未来几天还将陆续公布今年的诺贝尔物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖和经济学奖,2026 年诺贝尔和平奖得主将于周五公布。
戴瑟罗斯说,斯德哥尔摩打来电话时,他在凌晨仍未入睡。
他说:“我还没睡着,因为我是个夜猫子,现在我觉得自己好一阵子都睡不着了。”
黑格曼说,接到一个他认出是瑞典号码的电话时,他感到不知所措:“收到这个消息时简直难以置信。”
纳格尔说,电话打来时,他正坐在“那不勒斯郊外一个漂亮小村庄”的露台上。
纳格尔说:“我其实以为这不会发生,但总有其他人告诉我这会发生。”
戴瑟罗斯在接受神经外科医生培训时,在一家精神病诊所遇到了他无法帮助的患者。目睹自己没有工具可以治疗的痛苦,促使他提出了一个决定其职业生涯的问题:为什么不同人的大脑运作方式如此不同?
答案将来自一个意想不到的地方:一种藻类,以及两位同样出于简单好奇心的德国科学家。
黑格曼着迷于探索和未知领域,于 20 世纪 90 年代初开始研究衣藻如何在半毫秒内对光作出反应。
他假设一种单一蛋白质既能捕获光,又能充当离子通道,并联系纳格尔,请他对此进行测试。
纳格尔谈到黑格曼最初打来的电话时说:“这是做一些新而令人兴奋的事情的好机会。”这次合作使他把衣藻基因注入蛙卵,并发现了光敏感离子通道——通道视紫红质 -2。
2003 年,纳格尔和黑格曼发表研究结果,表明这种蛋白质可以被引入人类细胞,利用光产生电脉冲。戴瑟罗斯于 2005 年在大鼠神经细胞中展示了这一技术,该方法于 2006 年被命名为光遗传学。
2007 年,黑格曼所在的法兰克福马克斯·普朗克研究所的一位科学家回忆说,研究人员把从圣诞装饰中拆下来的光纤用胶带固定在显微镜上。
当时担任神经化学家的迪马·库兹明说:“我们并不真正知道它是如何工作的,也没有什么工具。而这极其令人兴奋。”
三位获奖者的研究如今正在为了解脑部疾病提供见解。动物模型正被用于理解精神分裂症、阿尔茨海默病、帕金森病、癫痫和成瘾——这些疾病影响着全球数百万人,而治疗选择有限。
戴瑟罗斯利用光遗传学,通过激活运动皮层中的特定神经细胞来控制小鼠胡须的运动。他还用光唤醒睡眠中的小鼠,证实特定神经细胞控制着觉醒。
韦德尔说:“有痴呆、癫痫和成瘾的小鼠模型。通过了解这些疾病中小鼠的哪些细胞处于活跃状态,我们可以了解在人类身上该关注哪里。”
研究人员还在应用这项技术,试图通过将一种光敏感蛋白质植入视网膜,帮助因视网膜色素变性这种进行性眼病而失明的人恢复视力。他们还希望光遗传学能够改进人工耳蜗,有可能比目前的电装置更精确地刺激听觉神经。
美国生物技术公司 Ray Therapeutics 首席执行官保罗·布雷斯格说:“当你想到视网膜时,患者所需要做的就是睁开眼睛,光就在那里。因此,作为一种潜在疗法,这很有道理。”该公司正在开发治疗视网膜色素变性的疗法。
其中最先进的治疗包括由戴瑟罗斯共同创立的美国生物技术公司 MapLight 开展的自闭症谱系障碍治疗,以及同样位于美国的 Nanoscope 开展的视网膜色素变性视力恢复药物,不过两者距离真正用于患者都还有一段距离。
巴塞罗那德尔马尔医院神经计算实验室负责人、研究员曼努埃尔·巴莱罗说,光遗传学“使我们能够推动科学与科幻之间的边界”。
巴莱罗说:“在实验动物中,我们已经设法控制情绪、制造虚假记忆,甚至在阿尔茨海默病模型中恢复失去的记忆。也许它尚未实现的最大承诺,恰恰是其创立时的承诺之一:治疗人类脑部疾病的能力。”
每位获奖者的道路都反映了他们各自的性格。黑格曼很早就对探索产生兴趣,把科学研究视为绘制未知领域的地图。
纳格尔曾当过教师,开过咖啡馆,并把悬挂式滑翔作为爱好。戴瑟罗斯在精神病诊所目睹的痛苦,促使他通过研究而不仅仅是临床实践来寻求对大脑更深入的理解。
尼古拉斯·波拉德、西蒙·约翰逊、格蕾塔·罗森·丰达恩、特耶·索尔斯维克和安娜·林斯特罗姆,以及纽约的伊尔泽·菲尔克斯、汤姆·利特尔、安娜·乌拉斯和乔纳森·艾伦补充报道;斯德哥尔摩的尼古拉斯·波拉德和伦敦的班维·萨蒂贾撰稿,蒂莫西·赫里蒂奇和桑吉夫·米格拉尼编辑
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美国科学家卡尔·戴瑟罗斯与德国科学家彼得·黑格曼、格奥尔格·纳格尔因开发用光控制单个神经细胞的光遗传学技术,共同获得 2026 年诺贝尔生理学或医学奖。
斯德哥尔摩消息,美国科学家卡尔·戴瑟罗斯与德国科学家彼得·黑格曼、格奥尔格·纳格尔于 10 月 5 日获得 2026 年诺贝尔生理学或医学奖。瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔大会表彰他们在光控离子通道和光遗传学方面的发现。三人分别为 54 岁、71 岁和 73 岁,将分享 1200 万瑞典克朗(约 120 万美元)奖金。诺贝尔大会秘书长托马斯·佩尔曼表示,这项技术可以开启或关闭活体大脑中单个神经细胞的活动。诺贝尔委员会成员安娜·韦德尔称,神经科学由此进入新时代,但研究才刚刚开始,科学家首次能够着手理解大脑如何处理信息以及不同神经元如何相互作用。
戴瑟罗斯说,他因习惯熬夜,接到斯德哥尔摩来电时尚未入睡。黑格曼表示,接到可辨认为瑞典号码的电话后感到难以置信。纳格尔当时正坐在那不勒斯郊外一座小村庄的露台上,他说自己原本以为不会获奖,但其他人一直认为这会发生。随后几天还将公布物理学、化学、文学、和平与经济学奖,2026 年诺贝尔和平奖得主将于周五公布。
报道追溯了这项突破的来源。戴瑟罗斯在接受神经外科训练期间,在精神科诊所见到无法帮助的患者,由此追问不同人的大脑为何运作方式不同。答案来自一种藻类:黑格曼在 20 世纪 90 年代初研究衣藻如何在半毫秒内对光作出反应,并提出单一蛋白质既能捕获光又能充当离子通道,随后联系纳格尔进行验证。纳格尔将衣藻基因注入蛙卵,发现了光敏感离子通道视紫红质通道蛋白 -2。2003 年,纳格尔和黑格曼发表研究,显示该蛋白质可被导入人类细胞,并用光产生电脉冲;戴瑟罗斯于 2005 年在大鼠神经细胞中展示该技术,这种方法在 2006 年被命名为光遗传学。2007 年,黑格曼所在的法兰克福马克斯·普朗克研究所研究人员曾把从圣诞装饰中拆下的光纤贴到显微镜上。当时担任神经化学家的迪马·库兹明回忆说,他们并不真正知道它如何运作,也缺少工具,但过程令人非常兴奋。
三人的研究正为理解脑部疾病提供线索。动物模型被用于研究精神分裂症、阿尔茨海默病、帕金森病、癫痫和成瘾。戴瑟罗斯曾通过激活运动皮层中的特定神经细胞控制小鼠胡须运动,也用光唤醒睡眠中的小鼠,确认特定神经细胞控制觉醒。韦德尔表示,了解小鼠疾病模型中哪些细胞活跃,有助于确定在人类中应关注何处。研究人员还尝试把光敏感蛋白质植入视网膜,以帮助因视网膜色素变性而失明的人恢复视力,并希望光遗传学能改进人工耳蜗,比现有电刺激装置更精确地刺激听神经。美国生物技术公司 Ray Therapeutics 首席执行官保罗·布雷斯格说,在视网膜应用中,患者只需睁开眼睛即可获得光线,因此它作为潜在疗法很有意义。目前进展较靠前的包括由戴瑟罗斯共同创立的美国公司 MapLight 开发的自闭症谱系障碍疗法,以及美国公司 Nanoscope 开发的视网膜色素变性视力恢复药物,但两者距离实际用于患者仍有一段距离。
巴塞罗那海滨医院神经计算实验室负责人曼努埃尔·巴莱罗表示,光遗传学推动了科学与科幻之间的边界。他说,研究人员已在实验动物中控制情绪、制造虚假记忆,并在阿尔茨海默病模型中恢复失去的记忆,但其创立时提出的治疗人类脑部疾病的重要承诺尚未实现。三位获奖者的经历也各不相同:黑格曼早年着迷于探索未知领域;纳格尔曾当过教师、开过咖啡馆,并以悬挂式滑翔为爱好;戴瑟罗斯在精神科诊所目睹的痛苦,促使他通过研究更深入地理解大脑,而不仅依赖临床实践。
American Karl Deisseroth and Germans Peter Hegemann and Georg Nagel won the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for developing optogenetics, a technique that uses light to control individual nerve cells.
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