三位科学家凭借一项将藻类蛋白质转化为神经细胞 " 开关 " 的突破性技术,摘得 2026 年诺贝尔生理学或医学奖,这一发现将开启神经科学新时代。
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科学家卡尔 · 戴塞洛斯(Karl Deisseroth)和德国科学家彼得 · 黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格 · 纳格尔(Georg Nagel),以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。

光遗传学提供了一种我们曾经只能梦想的大脑图谱绘制方式。
正如人们所说的那样,这些科学家们的贡献,宣告了神经科学新纪元的到来。光遗传学技术使科学家得以在活体大脑中对单个神经细胞的活动进行精准开关控制,从而揭示神经回路如何塑造记忆、情感与行为。
目前,该方法已在全球各地实验室得到广泛应用,并在临床领域被尝试用于恢复视障患者的视力。
从藻类到大脑:一项发现的起源
这项研究的起点,源自 Peter Hegemann 对一个看似简单问题的好奇:单细胞藻类莱茵衣藻(Chlamydomonas)是如何感知光源并游向光线的?
Peter Hegemann 带着这份好奇心开始研究。21 世纪初,他与 Georg Nagel 共同发现了一种名为光敏感通道蛋白(channelrhodopsin)的藻类蛋白质,该蛋白分布于细胞表面。
当蓝光照射时,蛋白质内部的通道随即开放,带电离子涌入细胞,产生电信号。更为关键的是,两人发现,无论将这种蛋白质引入哪种细胞,该细胞都会对光产生敏感反应。
2003 年,Nagel、Hegemann 与 Ernst Bamberg 教授领衔的团队进一步证实,在动物细胞中表达的光敏感通道蛋白 -2(ChR2)确实可在光的作用下调控离子进出,并在论文中指出,该技术有望成为 " 一个强大的工具 "。

Nagel 现为德国维尔茨堡大学分子植物生理学教授,相关发现完成于法兰克福马克斯 · 普朗克生物物理研究所。两人分别生于 1954 年和 1953 年。
Deisseroth 的关键转化:从蛋白质到神经开关
将这一基础发现推向实际应用的,是美国科学家 Karl Deisseroth。
当读到上述论文后,时任斯坦福大学博士后的 Karl Deisseroth 与博士生 Edward Boyden 迅速与 Nagel 团队建立合作,着手将 ChR2 引入神经元。
Deisseroth 解决了 ChR2 在神经细胞膜上稳定表达这一核心难题,Boyden 则开发出可精准控制光线的光纤系统。
2004 年 8 月 4 日凌晨 1 时,Boyden 在显微镜下对表达 ChR2 的神经元施加蓝光刺激,第一个被测神经元随即在数毫秒内产生了稳定的动作电位。这一夜,现代光遗传学技术的雏形宣告诞生。
他于 2005 年发表了这一突破性成果。两年后,他进一步实现了在活体小鼠大脑中用光控制神经细胞的目标,标志着光遗传学技术正式进入实验应用阶段。

临床前景与神经科学的新纪元
此后,光遗传学领域呈现出爆炸式发展态势。并且光遗传学的意义已超越基础研究范畴,正在向临床医学延伸:
2005 年 12 月,Nagel 与 Alexander Gottschalk 教授的联合团队首次用光遗传学方法改变了线虫行为;
2006 年,潘卓华教授课题组使视网膜病变小鼠重塑了对光的反应;
2007 年,冯国平教授课题组报道了稳定表达 ChR2-YFP 的转基因小鼠体系。
凭借这一技术,研究人员得以揭示与神经系统疾病及精神疾病相关的特定记忆、情感和行为背后的神经回路。在临床层面,研究人员正在尝试利用该方法为视力受损患者恢复视觉功能。
" 光遗传学 " 这一术语本身,直至 2006 年才首次出现于学术论文,但相关研究已迅速席卷全球实验室。
颁奖典礼将按惯例于 12 月 10 日在斯德哥尔摩举行。
