Открытие лауреатов Нобелевской премии 2026 года по медицине и физиологии является фундаментальным прорывом, который подарил нейробиологии уникальный инструмент управления активностью нервных клеток с помощью света, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики МФТИ Анастасия Власова.
Биолог назвала открытие лауреатов Нобелевской премии по медицине прорывом
Власова: открытие нобелевских лауреатов дало нейробиологии уникальный инструментЧитать ria.ru в
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Открытие лауреатов Нобелевской премии 2026 года по медицине и физиологии является фундаментальным прорывом, который подарил нейробиологии уникальный инструмент управления активностью нервных клеток с помощью света, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики МФТИ Анастасия Власова.
Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман. Премия присуждена за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.
"Присуждение Нобелевской премии Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю — это признание фундаментального прорыва, который подарил нейробиологии уникальный инструмент. Суть открытия заключается в возможности управлять активностью нервных клеток с помощью света", - сказала Власова.
Она отметила, что история началась с изучения одноклеточной водоросли хламидомонады. Питер Хегеманн и Георг Нагель показали, что белок, отвечающий за фоторецепцию у этой водоросли, — канальный родопсин 2 — может быть встроен в клетки других организмов, делая их светочувствительными. В своей статье они доказали, что этот белок представляет собой светочувствительный ионный канал, который при освещении пропускает положительно заряженные ионы (катионы) через мембрану клетки.
Другая ключевая работа, выполненная под руководством Карла Дайссерота, показала, что канальный родопсин 2 можно встраивать в конкретные нейроны животных, например, мышей, картировать их функции и активировать различное поведение.
По словам исследователя, канальный родопсин 2 стал первым инструментом оптогенетики, позволяющим активировать нейроны светом. Позже были найдены и улучшены инструменты, позволяющие также подавлять активность нейронов.