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RexAA
昨天 13:51
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【諾貝爾獎】82歲的2026諾貝爾物理學獎得主:用30年,在南極埋下看穿宇宙的眼睛
2026年10月6日,瑞典皇家科學院宣佈:將諾貝爾物理學獎單獨授予今年82歲的弗朗西斯・哈爾岑(Francis Halzen,比利時出生、美國威斯康星大學麥迪遜分校物理學教授,冰立方中微子天文台首席研究員),表彰他"對冰立方中微子天文台的決定性貢獻,以及對天體物理起源高能中微子的發現"。獎金1200萬瑞典克朗,由他一人獨享。 這份獎的故事,關於一種幾乎無法被捕獲的粒子,和一個瘋狂到近乎天真的設想:把南極一立方公里的冰,變成人類望向宇宙深處的一隻眼睛。 穿過一切,也躲過一切"幽靈粒子" 要理解這份獎,先要認識中微子——宇宙裡最害羞的"幽靈"。
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小小天下
昨天 08:17
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澤平宏觀—【諾貝爾獎】諾獎站在光裡:光在醫學的上應用超出你想像
光不僅能用於AI時代的通訊,還能用於醫學治病。 2026諾貝爾生理學或醫學獎授予卡爾・戴塞羅思 (美國)、彼得・黑格曼(德國)、格奧爾格・內格爾(德國)三人, 基於他們在光門控離子通道與光遺傳學領域的發現。 這是一套跨物種的蛋白工具:把來自藻類的蛋白基因轉入神經細胞,用光就能毫秒級精準打開和關閉特定神經元,把神經科學從 “看圖猜腦” 推向 “操控驗證因果” 的時代。 未來有望帶來失明、神經退行疾病等的全新療法。
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RexAA
前天 14:36
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諾獎為什麼給了光遺傳學?用光控制腦!
新鮮出爐的2026年諾貝爾生理學或醫學獎授予了卡爾·代塞爾羅思(Karl Deisseroth),彼得·黑格曼(Peter Hegemann)和格奧爾格·納格爾(Georg Nagel),他們發現了一種用光就能打開的“光控開關”(光控離子通道),並由此催生了光遺傳學(optogenetics),讓人們能在活體大腦中開啟或關閉單個神經細胞的活動。 神經科學家一直夢想著能夠隨意控制特異神經元的活性,是光讓他們夢想成真了!光遺傳學技術實現了特異、快速、直接地改變神經元活性,從而使“光”成了腦細胞乃至動物行為的開關。無數的神經科學難題以嶄新的視角被重新闡述。 小鼠行為“光”說了算 電影《黑衣人》中,只要閃光筆一閃,目擊者便會瞬間失去記憶。現實可能比電影中更神奇:科學家已經能夠用特定波長的可見光來精準無誤地控制小鼠的特定行為。
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前天 14:36
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美國、德國3人獲獎,2026年首個諾貝爾獎揭曉!這項發現,讓人類第一次控制大腦
大腦如何調控情緒、行為與機體功能,長期以來都是未解之謎。20世紀,研究人員開始探究大腦那些區域對應那些生理功能,但受限於當時的研究手段,他們無法證明二者之間存在因果關係。那時人們勾勒出的大腦圖景,就像一張草圖,遍佈疑問與未知。 如今,一切正在發生改變。 當地時間10月5日,瑞典卡羅琳醫學院宣佈,將2026年諾貝爾生理學或醫學獎授予卡爾·戴塞洛斯(Karl Deisseroth)、彼得·黑格曼(Peter Hegemann)、格奧爾格·納格爾(Georg Nagel)三位科學家,以表彰他們在光門控離子通道和光遺傳學方面的發現。 圖片來源:央視新聞客戶端
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RexAA
前天 14:36
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2026年諾獎公佈!光遺傳學推動大腦革命
2026年諾貝爾生理學或醫學獎公佈! 三位科學家Karl Deisseroth, Peter Hegemann和Georg Nagel共享此次殊榮,表彰他們在「光控離子通道及光遺傳學研究方面的傑出貢獻」。 簡單來說,這三位新晉諾獎得主,為人類的神經細胞找到了一把「光控開關」。 他們發明了一種叫做「光遺傳學」(Optogenetics) 的技術,這項技術能夠以前所未有的精度,揭示活體大腦中的神經細胞如何塑造人類的記憶、情感和行為。
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RexAA
前天 14:03
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光遺傳學獲得今年首個諾獎!一家中國公司已將它推進臨床
10 月 5 日,2026 年首個諾貝爾獎揭曉。卡羅琳斯卡醫學院諾貝爾大會宣佈,將今年的生理學或醫學獎授予 Karl Deisseroth(卡爾·戴塞羅斯)、Peter Hegemann(彼得·赫格曼)和 Georg Nagel(格奧爾格·納格爾),表彰他們“在光門控離子通道和光遺傳學方面的發現”。三人將分享 1200 萬瑞典克朗獎金。 就在兩個月前,一家中國公司宣佈,基於光遺傳學的在研療法已獲准在國內開展臨床試驗。成立於 2019 年的中眸醫療,正在用 ZM-02 嘗試幫助晚期視網膜色素變性患者恢復部分視覺功能;公司此前已開展首次人體研究,並披露了 52 周隨訪資料。 中眸與這屆諾獎還有一層聯絡:Nagel 是其科學顧問委員會成員。今天獲獎的是支撐這一領域的基礎發現,中眸要繼續回答的,則是一種具體療法在患者身上能產生多大的獲益、能維持多久。 2026 年諾貝爾生理學或醫學獎三位得主。插畫:Niklas Elmehed;圖片沿用原稿所附獲獎海報。
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北風窗
2025/09/17
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他們找到辦法,要重建達文西的DNA
500多年以來,列奧納多·達·芬奇一直被譽為藝術家、科學家和發明家,以非凡才華和開創性實驗聞名於世。如今,一個名為“列奧納多DNA計畫”的國際合作項目正在揭開這位文藝復興時期偉大天才的生物學秘密。科學家比以往任何時候都更接近重建達文西的DNA。圖片來源:Shutterstock在最新出版的《天才達文西:列奧納多DNA的譜系與遺傳學》中,達文西遺產協會的Alessandro Vezzosi和Agnese Sabato介紹了30年來有關達文西家譜的研究成果。該書跨越21代,涵蓋400餘人,記錄了可追溯至1331年的詳盡家譜。這項工作為迄今最先進的歷史遺傳學研究——重建達文西的基因圖譜奠定了基礎。通過對史料和檔案檔案的細緻分析,Vezzosi和Sabato重建了達文西的家族分支,包括確定了與達文西父親及其同父異母兄弟有血緣關係的15名直系男性後裔。研究人員還在義大利芬奇鎮的聖十字教堂內發現了一座達文西家族墓地。發掘負責人、義大利佛羅倫薩大學的Alessandro Riga和Luca Bachechi在墓穴中發現了骨骼碎片,其中部分碎片進行了放射性碳測年。此外,一件與達文西可能的親屬年齡一致的標本還完成了古基因組分析,初步結果表明該個體為男性。“我們還需要進一步的詳細分析以確定提取的DNA是否保存完好。”佛羅倫薩大學的David Caramelli說,“基於這些結果,我們可以進行Y染色體片段分析,並與達文西現在的後代進行比對。”如果能夠在教堂墓穴中發現現存後代的Y染色體,就可以證實父系記錄的精準性,並對死亡登記冊建立的家譜進行歷史重建,進而更深入地研究達文西的生物材料及其在原始手稿或其他作品上留下的痕跡,最終可能實現DNA重建。該團隊的科學出發點是一個簡單卻至關重要的假設:追蹤從父親傳給兒子的不變Y染色體。“我們重建達文西家族至今的譜系,同時保護與他相關的場所,是為了能對他的DNA進行科學研究。”Vezzosi表示,“我們希望通過復原達文西的DNA,瞭解他非凡的視覺敏銳度與創造力的生物學根源,甚至他的健康狀態和死因。”“即便是紙張上的微小指紋也可能包含可測序的細胞。”美國洛克菲勒大學的Jesse H. Ausubel指出,“21世紀的生物學正在改變不可知與未知的邊界。或許我們很快就能獲得曾被認為已永久消失的、關於達文西及其他歷史人物的資訊。” (中國科學報)
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