Оптогенетика: ювелирное обнаружение и, возможно, фиксация поврежденных клеток, которое поможет победить или замедлить ныне кажущиеся неизлечимыми заболевания
Считаю, что подобные сообщения занимают недостаточно высокие места в рейтинге новостей. Помните, как в ваших семьях выписывали журналы "Наука и жизнь", "Химия и жизнь", да тот же журнал "Здоровь"е.
В Израиле, к сожалению, очень мало внимания уделяют созданию положительного имиджа науки, исследований и прочего такого, что не измеряется лишь цифрами дохода. Если бы теле-, радио и интернет-каналы почаще приглашали ученых, популяризаторов науки, может молодежь бы больше интересовалась неочевидными занятиями.
Сегодня в качестве примера хочу привести статью о совсем недавних лауреатах Нобелевской премии по медицине и физиологии.
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года была присуждена немецким ученым Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю, а также их американскому коллеге Карлу Дейссероту за открытие светоуправляемых ионных каналов и создание метода оптогенетики. Эта технология совершила революцию в нейробиологии, позволив ученым буквально “включать” и “выключать” определенные группы нервных клеток в живом организме с помощью вспышек света.
Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!
Суть открытия состоит из двух ключевых этапов:
* Открытие природного переключателя (Хегеманн и Нагель): В начале 2000-х годов ученые изучали одноклеточные зеленые водоросли и обнаружили в них уникальный светочувствительный белок — каналородопсин. При освещении синим светом этот белок работает как клапан: он открывает ионный канал в мембране клетки, пропуская внутрь заряженные частицы и создавая электрический импульс. Исследователи доказали, что если перенести ген этого белка в любую другую клетку, она также станет чувствительной к свету.
* Применение технологии в нейробиологии: Карл Дейссерот перенес этот принцип на структуры мозга. В 2005 году его команда внедрила ген каналородопсина в нейроны, превратив белок в управляемый светом тумблер. Подавая световые импульсы через тончайшие оптические волокна, ученые смогли мгновенно и с высочайшей точностью активировать или подавлять работу конкретных нейронов сначала в лаборатории, а затем и в мозге живых животных.
В чем главная ценность оптогенетики?
До этого открытия ученые стимулировали мозг электрическим током, который действовал на все клетки подряд. Оптогенетика дала науке принципиально иной уровень контроля.
Ювелирная точность: можно управлять строго определенным типом нейронов, не затрагивая соседние клетки.
Картирование эмоций и памяти: метод помог расшифровать, какие именно нейронные цепи отвечают за формирование конкретных воспоминаний, страхов, привычек и социального поведения.
Лечение заболеваний: технология позволяет изучать природу шизофрении, депрессии, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Восстановление зрения: оптогенетика уже проходит клинические испытания на людях — с ее помощью ученым удалось частично вернуть зрение пациенту с неизлечимой слепотой.
Заголовок и подзаголовок даны редакцией


































