**2026年诺贝尔生理学或医学奖授予Karl Deisseroth、Peter Hegemann和Georg Nagel,表彰他们发现光门控离子通道和开创光遗传学技术,使科学家能精确控制特定神经细胞活动,为神经科学开启新时代。** **要点** **1. 技术原理:用光精确开关特定神经细胞** 光遗传学通过向目标细胞植入光敏蛋白,使细胞膜上产生只在光照下才打开的离子通道。蓝光照射时通道开启细胞激活,光灭后恢复安静,控制精度达毫秒级,远超传统电刺激和药物的速度和选择性。 **2. 核心突破:解决了长期难以区分细胞类型的难题** 此前电刺激会无差别激活电极附近所有细胞,药物起效太慢。光遗传学让研究者能在活体大脑中单独操纵某一类细胞,直接检验其与记忆、情绪和行为间的因果关系,例如通过光刺激特定脑区成功唤醒睡眠小鼠或重现恐惧记忆。 **3. 关键技术来源:绿藻光敏蛋白与哺乳动物神经细胞的融合** Hegemann和Nagel发现并证实单细胞绿藻中的光敏通道蛋白,Deisseroth则将其引入神经细胞并发展出活体动物完整操作体系。2007年起多项早期实验验证了其可行性,包括引起小鼠胡须运动和唤醒小鼠。 **4. 临床价值:认识疾病机制,眼科治疗取得初步进展** 该技术帮助识别与疼痛、焦虑、抑郁症、帕金森病等相关的神经回路。在眼科领域,2021年《自然·医学》报道一名视网膜色素变性患者通过光遗传学治疗恢复部分视觉,2025年一项针对斯塔加特病的Ⅱ期研究也报告改善,但人体应用仍限于光线易达器官,研究规模小。 **5. 当前局限:主要作为研究工具,人体应用需更多验证** 光遗传学目前仍以基础研究为主。用于人体需要安全递送外源基因和有效光照,已发表临床试验规模很小,疗效持久性、受益人群和长期安全性有待更大规模对照研究确认。
诺贝尔奖表彰的光遗传学,究竟是什么?
2026-10-05 20:06

诺贝尔奖表彰的光遗传学,究竟是什么?

本文来自微信公众号: 医学界 ,作者:科学·专业·善良


这项技术为神经科学开启了一个新的时代。


10月5日,2026年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家Karl Deisseroth、德国科学家Peter Hegemann和Georg Nagel,以表彰他们“有关光门控离子通道和光遗传学的发现”。


光遗传学是一种用光来控制特定细胞活动的技术。它让科学家第一次能够在活体大脑中,精确地打开或关闭某一类神经细胞,从而直接检验这些细胞与记忆、情绪和行为之间的因果关系。评审委员会认为,这项技术为神经科学开启了一个新的时代。



光遗传学是什么?


成年人的大脑约有900亿个神经细胞,不同类型的细胞相互交错,功能各异。想要弄清某一类细胞的作用,最直接的办法是单独改变它的活动,再观察动物的行为是否随之变化。


但在很长一段时间里,这是一道难题。常用的电刺激无法区分细胞类型——电极附近的所有细胞都会同时被激活;药物虽然可以针对某一类细胞,但起效需要数分钟甚至更久,远远跟不上以毫秒计的神经信号。


正因如此,科学家长期只能观察到某个脑区在某种行为发生时变得活跃,却无法证明是其中哪一类细胞引起了这种行为。


光遗传学改变了这一困境。它的名称概括了两个要素:“遗传”决定哪些细胞被选中,“光”决定这些细胞何时被激活。


要理解它,先要知道神经细胞如何工作。细胞膜上分布着许多离子通道,如同一扇扇门:门关着,细胞保持安静;门一开,带电的离子涌入,细胞就会发出一次电信号。


光遗传学的做法,是给目标细胞装上一种只在光照下才打开的“门”。研究者先选定一种光敏蛋白,再借助病毒载体,把编码这种蛋白的基因送入目标神经细胞,使其细胞膜上长出这种通道,最后通过植入的细光纤把光送到相应脑区。


蓝光一照,门打开,细胞随即发出信号;光一熄灭,细胞恢复安静,前后间隔只有几毫秒。换用另一类光敏蛋白,光照则会让细胞安静下来。两者配合,研究者就能随时“打开”或“关闭”同一类神经细胞。


这种光控的“门”来自一种单细胞绿藻。Hegemann和Nagel发现并证实了藻类中的光敏通道蛋白,Deisseroth则把它引入神经细胞,并发展出在活体动物中使用的整套方法。


早期的几项实验展示了它的能力。2007年,研究者用光照射小鼠运动皮层中的特定细胞,引起了胡须的运动;同年,他们用光激活下丘脑中的一类细胞,唤醒了睡眠中的小鼠。2012年,研究者标记出小鼠形成恐惧记忆时活跃的一群海马细胞,之后在安全环境中用光重新激活它们,小鼠再次表现出恐惧。


对临床有什么价值?


光遗传学对医学的价值,首先在于认识疾病。借助这一方法,研究者识别出了与疼痛、进食、睡眠、奖赏和社会行为相关的神经回路,并发现焦虑这类复杂状态,是由多条功能不同的回路共同构成的。


这些研究加深了人们对抑郁症、焦虑症、精神分裂症、阿尔茨海默病和帕金森病的理解。当研究者知道哪一类细胞、哪一条连接与某种症状相关时,就有可能设计出更有针对性的干预手段,同时减少对其他功能的影响。


在治疗方面,进展最快的是眼科。视网膜色素变性是一种遗传性疾病,会逐渐破坏视网膜中负责感光的细胞,最终导致失明,但视网膜中向大脑传递信号的神经节细胞往往仍然存活。


光遗传学治疗的思路,是让这些存活的细胞承担感光的任务。


2021年,《自然·医学》报道了一名患者的治疗结果:研究团队将光敏蛋白的基因送入其视网膜神经节细胞,使这些细胞能够对光产生反应。患者佩戴的专用眼镜把外界图像转化为适当的光刺激,投射到视网膜上。经过训练,这名失明多年的患者恢复了部分视觉,能够辨认并抓取桌上的物体。


这一方向仍在推进。2025年,一项纳入6名斯塔加特病患者的Ⅱ期研究,也报告了治疗后部分视觉指标的改善。此外,现有的人工耳蜗依靠电流刺激听神经,研究者希望借助光遗传学,以更高的精度激活听神经。


需要说明的是,光遗传学目前主要仍是一种研究工具。用于人体时,既要把外源基因安全地送入目标细胞,又要让光抵达相应部位,因此现有的临床尝试,也多集中在眼睛这类光线易于到达的器官。


目前,已发表的人体研究规模还很小。疗效能维持多久、哪些患者能够受益、长期安全性如何,都有待更大规模的对照研究来回答。

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