2026年诺贝尔生理学或医学奖公布,光遗传学领域三位科学家获奖。
他们是彼得·黑格曼、卡尔·代塞尔罗思、格奥尔格·纳格尔。

光遗传学被认为是一项注定要得诺奖的技术,这次获奖并不意外。
对领域有重要贡献的科学家,不止他们三位。
黑格曼1954年生于德国,1984年获博士,研究卤代视紫红质,2004年起任柏林洪堡大学教授。
他与纳格尔一起发现通道视紫红质,这是直接光门控离子通道家族,开辟了光遗传学新领域。
代塞尔罗思1971年生于美国,1998年获斯坦福神经学博士,2004年在斯坦福建实验室。
2005年,博伊登、张锋等首次用通道视紫红质,在神经细胞实现毫秒级动作电位控制。
2006年,代塞尔罗思把这种方法命名为光遗传学。
纳格尔1953年生于德国,在康斯坦茨大学学习生物学和生物物理学,1988年获博士。

大脑是人最复杂的器官,感觉、记忆、思考、运动,都与神经元功能相关。
神经生物学家一直想特异性控制神经元,但微电极精度不够,化学物质速度难控。
1999年,克里克提出用光精确控制大脑细胞。
2002年1月,米森伯克团队首次用光控制神经活动。
黑格曼研究绿藻时发现,绿藻光响应极快,难以用经典动物视紫红质解释。
他与纳格尔合作,发现绿藻有一种把感光和质子泵偶联的视紫红质,取名Channelrhodopsin-1,简称ChR1。
2002年6月,这项开创性工作发表在 Science 上。
第二年,他们又发现ChR2,并首次在人类细胞中表达。
ChR1和ChR2的发现,让光遗传学的大门正式开启。
2000年,博伊登到斯坦福,在钱永佑实验室遇到代塞尔罗思。
两人决定开发控制特异神经元的新工具。
他们最初想用磁场,技术难度太大。
后来博伊登意识到,用光控制离子通道更容易。
2004年,代塞尔罗思联系纳格尔索要ChR2克隆。
纳格尔已做改良,并把克隆寄给他们。
2004年8月4日凌晨,博伊登用蓝光照射表达ChR2的神经元,成功观察到去极化和动作电位。
2005年,张锋改进表达体系,用慢病毒在神经元中表达ChR2,增加稳定性。
论文最终被 Nature Neuroscience 接受。
华人科学家潘卓华也发现ChR2可用于恢复视力。他2004年7月把ChR2注入小鼠,5周后确认表达,开灯后电极显示电活性。
他2004年11月投 Nature,被建议转投 Nature Neuroscience,但被拒绝。
论文直到2006年4月才在 Neuron 发表,关注度远不如前者。

潘卓华 | 图源:kresgeeye.org/
2005年,日本 Yawo 实验室、美国兰德梅赛和 Herlitze 也发表类似结果,只晚两三个月。
科学竞争是常态,每位探索者都值得敬意。
2005年后,光遗传学飞速发展。
神经生物学家把它当工具,其他领域科学家也用它控制蛋白相互作用或基因转录。
潘卓华首先将光遗传学用于临床试验,治疗视网膜色素变性导致的失明。
2016年,达拉斯一位女性接受全球第一个光遗传学治疗试验。
根据 Clinical Trial 数据,安全性试验 I/II 期还在进行,预计2024年9月初步完成。
还有团队尝试用同样原理治疗失聪、疼痛、药物成瘾。
光遗传学有望走出实验室,成为医生手中的工具。
参考文献:
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更新时间:2026-10-09
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