Эксперт МИФИ рассказала о вкладе нобелевских лауреатов в развитие медицины
Нобелевскую премию этого года по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся светозависимых ионных каналов и оптогенетики» поделили на троих американский профессор биоинженерии Карл Дейссерот и два немецких профессора — Петер Хегеманн из Берлинского университета и Георг Нагель из Вюрцбургского университета. По мнению членов Нобелевской ассамблеи стокгольмского Каролинского института, проголосовавших за этих ученых, их «оптогенетика открывает возможности для картирования мозга, о которых раньше можно было только мечтать» и вообще «открывают новую эру в нейробиологии». О значении открытий, сделанных нобелевских лауреатов заведующая Научно-образовательной лабораторией регенеративных биотехнологий и тканевой инженерии НИЯУ МИФИ Ирина Захарова рассказала газете «Известия». Ниже мы публикуем полный текст комментария эксперта.

Фото: Reuters
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2026 года присуждена ученым Карлу Дейссероту (Karl Deisseroth), Петеру Хегеманну (Peter Hegemann) и Георгу Нагелю (Georg Nagel) за открытие, позволившее разработать революционную технологию, которая позволяет активировать и инактивировать клетки, используя свет. Для этого в клетки внедряют ген белка опсина, способного под действием света открывать ионные каналы в клеточной мембране и пропускать ионы, генерируя электрический импульс. Оптогенетика позволяет избирательно активировать клетки только определенного типа, не затрагивая соседние. Этот подход в частности позволил провести высокоточное картирования мозга и выявить нейронные цепи, отвечающие за память, страх, чувство голода, жажду и социальные связи, что способствовало пониманию природы поведения и эмоций. В практической медицине оптогенентичекий подход потенциально можно использовать для лечения слепоты и глухоты, борьбы с нейродегенеративными заболеваниями и таргетной терапии других органов, например, для коррекции ритма сердца.
Развитие оптогенетики приведёт к развитию новых высокотехнологичных методов регенеративной медицины. В 2026 году вошли в завершающую стадию клинические исследования оптогенетических методов в области офтальмологии. Глаз человека оказался идеальной мишенью для разработки первых оптогенетических методов лечения: он прозрачен для света, анатомически изолирован (что снижает риски для всего организма) и имеет естественные пути передачи сигналов в мозг. Терапия MCO-010 от Nanoscope Therapeutics наиблее близкая к завершению испытаний предлагает введение аденоассоциированного вируса для доставки гена многофункционального опсина в биполярные клетки сетчатки больных, страдающих тяжелыми стадиями репинита или болезнью Штаргардта. В результате исходно «слепые» клетки глаза превращаются в светочувствительные нейроны, которые активируются обычным дневным светом. В результате происходит восстановление или улучшение зрения у пациентов, которое на данный момент сохраняется на протяжении уже почти 3 лет.





