每年十月,诺贝尔奖揭晓都是医学界的年度盛会。北京时间10月5日,2026年诺贝尔生理学或医学奖正式公布,授予光遗传学领域三位科学家:卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼、格奥尔格·内格尔,以表彰他们在光门控离子通道与光遗传学方面的发现。三人共同分享本届单项奖金1200万瑞典克朗。
三位获奖者中,卡尔・戴塞罗思(Karl Deisseroth) 的身份格外特别:他不只是生物工程、神经科学教授,同时是持证执业的精神科临床医生。 卡尔・戴塞罗思本科毕业于哈佛大学,在斯坦福大学同时取得医学博士 MD 与神经科学博士 PhD,完成精神科住院医师培训,至今仍在斯坦福接诊患者,主攻心境障碍、孤独症谱系疾病。一边出门诊感受精神疾病患者的真实痛苦,一边在实验室开发脑科学工具。
正是临床一线的见闻,驱动他寻找解析大脑环路的全新手段。黑格曼与内格尔在藻类中发现光敏蛋白,而戴塞罗思把这项分子发现转化成可用于哺乳动物大脑的光遗传学技术,搭建整套实验体系。他还开发了 CLARITY 脑组织透明成像技术,让完整大脑可以直接观察神经网络。全球上万间实验室如今都在使用这套工具,探索抑郁、癫痫等脑病背后的神经环路。
这项技术让研究者可以用光精准激活或抑制特定神经元,被视为脑科学研究的范式级工具。借此契机,我们回望百年诺奖征程。自 1901 年首次颁发以来,百余年间无数顶尖科研突破,从冰冷的实验室走向温热的临床病房,一次次突破医学边界、拯救亿万生命,构筑起了现代医学的完整体系。
2026医学诺奖:一束光,解锁大脑终极密码
大脑,是人体最复杂、最神秘的器官。长久以来,癫痫、阿尔茨海默病、抑郁症、神经病理性疼痛等脑病,始终是临床诊疗的重难点。
过去,我们研究神经系统疾病,只能依靠电刺激、药物干预、事后观察,手段粗放、特异性极差,根本无法精准区分不同神经元的功能,也难以探明疾病的核心发病机制。
而光遗传学的出现,彻底打破了这一僵局。
科学家从单细胞藻类中发现了特殊的通道视紫红质光敏蛋白,将其导入神经元后,通过不同光敏蛋白和波长,可精准激活或抑制特定神经元。
这项技术精准度远超传统手段,让人类能够清晰厘清记忆、情绪、行为、疼痛与特定神经环路的对应关系。目前已广泛应用于各类脑疾病机制研究,为难治性神经、精神疾病的精准治疗,开辟了前所未有的全新方向,是近几十年神经科学领域最具颠覆性的突破。
诺奖委员会在颁奖词中强调,该技术为大脑研究提供了前所未有的工具。
百年诺奖回眸:每一项突破,都在改写临床
百余年来,诺贝尔生理学或医学奖从不缺惊艳世界的成果。这些看似遥远的基础研究,许多已落地临床,另一些仍在持续转化,但都重塑了医学认知与临床方向。
抗感染领域:终结感染致死,筑牢医学根基
在抗生素诞生前,一场普通的细菌感染、一次外科手术,都可能夺走人的生命。
1945年 青霉素获奖:正式开启人类抗生素时代,彻底扭转了细菌感染无药可治的局面。正是依托青霉素及后续抗生素的发展,外科手术、产科救治、创伤急救等学科才有了安全开展的基础,亿万生命得以被拯救。
1984年 单克隆抗体技术获奖:尼尔斯·杰尼、乔治·科勒、塞萨尔·米尔斯坦,三位科学家共同完成这项奠基性工作,奠定了现代靶向治疗、肿瘤免疫治疗、生物制剂研发的底层核心基础。如今临床广泛使用的肿瘤靶向药、自身免疫病治疗药物、抗病毒生物制剂,均源于这项经典突破。
肿瘤与免疫:开启精准抗癌新时代
从传统放化疗的“杀敌一千自损八百”,到精准免疫治疗,诺奖成果推动抗癌医学实现跨越式升级。
2018年 肿瘤免疫检查点疗法获奖:科学家发现PD-1/CTLA-4免疫抑制通路,催生了颠覆性的肿瘤免疫治疗方案。该技术彻底改写了晚期黑色素瘤、肺癌、肝癌等多种恶性肿瘤的治疗格局,让无数晚期肿瘤患者获得长期生存可能。
2009年 端粒与端粒酶获奖:揭开了染色体保护、细胞衰老的核心机制,为人类探究衰老本质、肿瘤发生发展的底层逻辑,提供了关键理论支撑,推动了衰老医学与肿瘤基础研究的快速发展。
神经与脑科学:层层破译人体“最高机密”
今年光遗传学获奖并非偶然,百年间,诺奖始终深耕脑科学领域,一步步解锁大脑奥秘。
1906年 神经元学说获奖:首次明确神经元是神经系统的基本功能单位,推翻了旧有认知,奠定了现代神经解剖学、神经生理学的全部研究基础,是神经科学发展的起点。
2014年 大脑“GPS”位置细胞获奖:揭示了大脑空间感知与记忆的核心机制,完美解释了人类定位、导航、场景记忆的原理,也为阿尔茨海默病认知衰退、记忆力丧失的机制研究与干预,提供了重要支撑。
遗传与分子医学:解锁生命底层规律
分子生物学的突破,让医学从“对症治疗”迈向“溯源治病”,实现了从表象到本质的跨越。
1962年 DNA双螺旋结构获奖:揭开了人类遗传物质的核心奥秘,正式开启分子生物学时代。如今的基因检测、遗传病筛查、基因治疗、精准个体化诊疗,全部建立在这一发现之上。
2012年 iPS诱导多能干细胞获奖:实现了成熟体细胞的人工重编程,规避了胚胎干细胞的伦理争议,为器官修复、组织再生、细胞治疗、疑难病修复治疗打开了全新大门。
2023年 mRNA技术获奖:攻克了mRNA稳定性与递送的核心难题,不仅助力新冠疫苗快速研发落地,更推动肿瘤疫苗、罕见病基因治疗、个体化免疫治疗进入全新发展阶段。
医客说
从培养皿中的青霉素,到操控神经元的一束微光;从DNA双螺旋,到免疫检查点与mRNA技术。回望百年诺奖,一个规律反复出现:震撼临床的突破,往往源于数十年默默无闻的基础科研。
医学没有捷径。每一次诊疗迭代,背后都是科研人长期、孤独的坚守。未来,光遗传学、干细胞、mRNA等技术仍有望为脑病、肿瘤、罕见病治疗带来更多突破。
【责编】医客君
【文章来源】诺贝尔基金会官网、卡罗林斯卡医学院诺奖大会颁奖公告、国内外公开医学综述文献。 文中诺奖成果信息基于官方公开资料整理,所有观点仅为科普,不引用第三方媒体完整原文。
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