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刚刚,2026年诺奖公布!光遗传学推动大脑革命

2026-10-05 4496

新智元报道 刚刚,2026年诺贝尔生理学或医学奖公布! 三位科学家Karl Deisseroth, Peter Hegemann和Georg Nagel共享此次殊荣,表彰他们在「光控离子通道及光遗传学研究方面的杰出贡献」。 简单来说,这三位新晋诺奖得主,为人类的神经细胞找到了一把「光控开关」。 他们发明了一种叫做 「 光遗传学 」 (Optogenetics) 的技术,这项技术能够以前所未有的精度,揭示活体大脑中的神经细胞如何塑造人类的记忆、情感和行为。 诺贝尔生理学或医学委员会主席 Per Svenningsson 激动地评价道: 「 光遗传学为我们提供了以过去只能梦想的方式绘制大脑图谱的机会。 」 是的,他们为神经科学开启了一个全新的纪元。但你绝对想不到,这场足以载入人类史册的大脑革命,最初的起点,竟然只是池塘里一小撮微不足道的「绿藻」。 这次奖金总额为1200万瑞典克朗(约 800 万元,较去年多了100万瑞典克朗),由三位获奖者均分。 而1901年首次的奖金是15万克朗,2012年曾砍到800万。 因「发展出针对一些最具毁灭性的寄生虫疾病具有革命性作用的疗法」,我国第一位自然科学诺奖获得者屠呦呦独享2015年该奖生理学和医学奖一半奖金。 人类大脑:宇宙中最复杂的「黑匣子」 在讲这个不可思议的故事之前,我们得先了解一下,为什么科学家们对大脑如此「头疼」。 人类的大脑,重约1.4千克,却包含了大约860亿个神经元(神经细胞),它们之间的连接点(突触)高达数百万亿个。这比整个银河系的恒星还要多。 大脑是如何掌管我们的情感、行为和身体机能的?这长期以来一直是人类科学界最大的谜团之一。 在整个 20 世纪,神经科学家们就像是拿着手电筒在巨大的迷宫里盲人摸象。他们试图探究大脑的哪些区域影响哪些功能。 比如,他们发现大脑某处受损,人就会失去语言能力;电击大脑某个区域,人就会感到快乐。 但问题在于,过去的方法太「粗暴」了。 想象一下,你想要修好一台精密的超级计算机里的一行代码,但你手里唯一的工具,却是一把大铁锤。 过去的脑科学研究就是这样:无论是切除部分脑组织,还是用电极进行广泛的电刺激,又或者是使用影响整个大脑的化学药物,都像是用铁锤砸电脑。 科学家们能观察到现象,但 「 无法证明因果关系 」 。 正如诺奖委员会所说,当时他们绘制的大脑图景,就像是一张粗糙的「草图,充满了问号和未知」。 科学家们做梦都想拥有一把「上帝的手术刀」—— 它必须足够精准,能够只控制某一个或某一类特定的神经元;它又必须足够迅速,能够跟得上神经元毫秒级闪烁的速度。 这可能吗?整个神经科学界都陷入了绝望。 直到,两位德国生物学家在水坑里,多看了一眼那些游动的绿色单细胞生物。 池塘里的奇迹:好奇心与趋光藻类 故事的镜头,切到了德国。 本届诺奖得主之一,柏林洪堡大学的 彼得·黑格曼(Peter Hegemann) ,是一个充满好奇心的人。与其他死磕人类大脑的神经科学家不同,黑格曼的关注点「卑微」得多。 他经常盯着显微镜下的一种单细胞藻类—— 衣藻(Chlamydomonas) 发呆。 衣藻是一种非常神奇的微生物。它没有眼睛,没有大脑,完全是一个单细胞。但是,如果你在装满衣藻的培养皿旁边放一盏灯,你会发现一个奇妙的现象: 所有的衣藻都会像被施了魔法一样,齐刷刷地朝着光源游去。 这种现象在生物学上叫「趋光性」。 黑格曼的好奇心被彻底点燃了: 一个连神经系统都没有的单细胞生物,凭什么能 「 看见 」 光?它是怎么把光信号转化成 运动 指令 的? 带着这个看似和人类医学八竿子打不着的纯粹疑问,进入21世纪初,黑格曼和他的老搭档、维尔茨堡大学的 格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel) 开始了疯狂的寻宝之旅。 功夫不负有心人,他们在这项基础得不能再基础的植物学研究中,挖到了震惊世界的宝藏。 他们发现,在衣藻的细胞表面,存在一种非凡的、具有独特性质的藻类蛋白质。他们给它起名为 「 通道视紫红质 」 (channelrhodopsin) 。 这个蛋白质的工作原理简直精妙绝伦,就像一扇装了「光控感应器」的门: 当蓝光照射到这个蛋白质上时,蛋白质的通道就会瞬间打开(Light-gated ion channels)。 接着,带电的离子就会像潮水一样涌入细胞内部,从而产生一个微小的电脉冲。正是这个电脉冲,指挥着衣藻向着光游去。 更让这两位德国科学家头皮发麻的是,他们做了一个极为大胆的测试:如果把这种藻类的蛋白质,放到其他生物的细胞里会怎样? 结果令人震撼: 无论他们将这种蛋白质放入哪种细胞,那些细胞都会瞬间变得 「 对光敏感 」 ! 只要光一照,细胞就会产生电信号。 这就好比他们找到了一把万能的「光控开关」,只要把这个开关装在任何细胞上,光就能控制它的活动。 一个奇妙发现诞生了。 但

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