Идея использовать свет для прицельного воздействия на нейроны возникла еще в 1979 году у Фрэнсиса Крика, однако биологи долго не могли найти подходящий инструмент. Прорыв случился лишь в начале 2000-х, когда немецкие исследователи Георг Нагель, Петер Хегеман и Эрнст Бамберг выделили из водорослей светочувствительный белок каналородопсин-2. Они разослали ДНК этого белка коллегам по всему миру, но в большинстве лабораторий, включая группу Роджера Тсиена, эксперименты закончились неудачей.
Случайный тумблер: как оптогенетика едва не провалилась
Нобелевская премия 2026 года по физиологии и медицине могла не состояться, если бы не случайное нажатие кнопки в калифорнийской лаборатории. Революционная технология управления нейронами с помощью света, за которую сегодня чествуют ученых, десятилетиями оставалась лишь гипотезой, а первые образцы белков для экспериментов пылились в холодильнике нобелевского лауреата Роджера Тсиена.

Успех пришел к Карлу Дайссероту и его сотруднику Эду Бойдену, которые также столкнулись с трудностями при внедрении белка в культуру нейронов. Решающим стал момент, когда исследователь наугад выставил максимальную интенсивность света. Как рассказал доктор биологических наук Петр Брежестовский, именно этот случайный жест позволил зафиксировать генерацию потенциала действия. В 2005 году авторы опубликовали результаты, заложив фундамент оптогенетики. Несмотря на ключевую роль Бойдена в запуске технологии, Нобелевскую премию 2026 года разделили Дайссерот, Хегеман и Нагель, что лишний раз подчеркивает роль слепого случая в фундаментальной науке.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!