尹烨

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华大集团CEO

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  • 2026诺贝尔化学奖预测:改写生命密码的华人科学家能拿奖吗?
  • 咖啡抗癌再获证据!中国医科大学:咖啡因通过阻断腺苷受体,抑制结直肠癌发生发展

    8小时前
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  • 把南极变成望远镜的人:2026年诺贝尔物理学奖,颁给了一个"抓幽灵"的老先生

    20小时前
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  • 刚刚!2026年诺贝尔物理学奖揭晓,今年还是“反直觉”

    22小时前
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  • 2026诺奖生物奖背后的大佬:钱学森的侄子、钱永健的哥哥,钱氏家族为何千年不衰?

    22小时前
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  • 长期不吃蔬菜,最先坏的是哪?

    1天前
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  • 光,点亮今天的诺奖。2026年诺贝尔生理学或医学奖公布!
    2026 年诺贝尔生理学或医学奖,颁给了一件挺浪漫的事。三位科学家——卡尔·代塞尔罗斯(Karl Deisseroth)、彼得·黑格曼(Peter Hegemann)、格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel)——因为"在光控离子通道和光遗传学方面的发现",共同分享这份荣誉。 浪漫在哪儿?浪漫在,人类第一次不是用药物,不是用电极,而是用一束光,去读写大脑。 从伽伐尼发现"生物电"那天算起,两百多年了,我们跟神经系统打交道的方式,本质上就两招:要么通电,要么下药。通电,像拿榔头敲钢琴,一敲一片响;下药,像往整座城市里撒传单,指望目标人物刚好捡到一张。 可大脑是什么?大脑是 860 亿个神经元组成的一团"带电的迷雾"。你敲一下、撒一把,然后问:到底是哪一个细胞,决定了这只老鼠突然开始害怕? 对不起,答不上来。 光遗传学干的事,说白了就一句话:给指定的神经元,装一个只对光起反应的开关。蓝光一照,开;光一关,停。从此,神经科学从"看监控录像",升级成了"拉电闸做实验"。 这是从相关性,跨到因果性的那一步。别小看这一步。科学史上,能迈出这一步的领域,屈指可数。 --- *01追光的藻类:一个亿万年前的导航系统 科学的可爱之处在于,它的起点经常特别不像起点。 这次的主角不是人,不是小鼠,甚至不是任何"高等"生物,而是一种单细胞绿藻——衣藻。这小东西没眼睛、没脑子,却有个本事:会朝着光游。 为什么?因为它得找光做光合作用,找不着就饿死。所以细胞膜上必须有一套"感光—转向"的装置,相当于一个亿万年前就上线的"趋光导航系统"。 黑格曼几十年就盯着这件事:衣藻到底用什么分子"看见"光?2001 年,他团队在衣藻的 cDNA 数据库里,翻出了几段编码"微生物型视紫红质"的新序列;真正临门一脚,是纳格尔把这些基因放进非洲爪蟾的卵母细胞里去表达,结果证明:这两个基因编码的,是"直接被光门控的阳离子通道",被命名为通道视紫红质 ChR1 和 ChR2。 这话翻译成人话是什么?是自然界居然存在一种蛋白质,它本身就是一个"光控阀门"。蓝光打上去,蛋白里的视黄醛一变构,离子通道"咔哒"一开,带电离子涌进细胞,膜电位一变——一个电信号就这么诞生了。 更妙的是,黑格曼和纳格尔当时就看出来了:这玩意儿不挑宿主。你把它塞进别的细胞,那些本来对光毫无反应的细胞,也会开始"听光的话"。藻类用一个分子,把"光"翻译成了"电"。 而神经元,恰恰就是一种用电说话的细胞。那把藻类这个"翻译器"搬进神经元,会发生什么?会发生一场革命。 --- *02代塞尔罗斯:把藻类的"眼睛",焊进神经元 真正把这件"分子兵器"带进神经科学的,是代塞尔罗斯。 1971 年出生的他,任职于斯坦福大学和霍华德·休斯医学研究所,是个少见的"两栖动物":既是精神科医生,又是生物工程学者。这个双重身份很关键。 正因为他在临床上天天面对抑郁、焦虑、精神分裂这些"电路故障"级别的疾病,他比谁都清楚:不搞清楚具体是哪条回路、哪类细胞在放电,精神科就永远停留在"凭经验调药"的时代。 2005 年,代塞尔罗斯团队把编码 ChR2 的基因导入哺乳动物神经元,证明只用蓝光照射,就能以毫秒级精度触发神经信号;两年后,这套方法在活体小鼠大脑里跑通。到这儿,"光遗传学"(optogenetics)这个词正式诞生:光学(opto)加遗传学(genetics)——用基因手段指定"哪些细胞装开关",用光学手段决定"什么时候按开关"。 这里最该强调的是"毫秒级"三个字。神经元放电本来就是毫秒级的事件,你用一个慢吞吞的工具去研究一个飞快的系统,就像用算盘去追高铁。而光遗传学第一次在"时间精度"和"空间精度"上,同时够到了神经元的门槛:时间上,毫秒;空间上,单个细胞、单一类型。 这就好比,以前你只能在体育场外听声猜比分,现在你能坐在场内,点名让某个球员单独跑一次战术,看他一跑,全队阵型怎么变。这是为什么全世界的实验室几乎在一夜之间都换上了这套工具。 2021 年拉斯克奖的颁奖词说得很直白:这些光敏感微生物蛋白能激活或沉默单个脑细胞,由此发展出的光遗传学,是"神经科学的一项革命性技术"。 注意,拉斯克奖常被称为"诺奖风向标",那年给的是代塞尔罗斯、黑格曼,以及更早发现细菌视紫红质的奥斯特黑尔特。而 2013 年的"脑奖"(The Brain Prize),则一口气表彰了六位奠基者——班贝格、博伊登、代塞尔罗斯、黑格曼、米森伯克、纳格尔。 你看,光遗传学的"功劳簿"从来不止三个名字。诺奖最多只能给三个人,这次选了黑格曼、纳格尔、代塞尔罗斯,本质上是在奖励一条最干净、最不可替代的因果链:发现这个"光控通道"的是谁,和把它变成"神经科学通用语言"的是谁。 科学史在这里很残酷,也很诚实——它奖励的不是"参与过",而是"少了他,这条链就断"。 --- *03从"只能看",到"能改写" 我常说,判断一项技术是不是里程碑,别看它发了多少论文,要看它把哪个"不可能"变成了"日常"。 光遗传学之前,神经科学最大的痛,是"只能看,不能改"。fMRI 再漂亮,那也是相关性的艺术:这个脑区亮了,那个行为出现了,可谁因谁果?不知道。 光遗传学之后,研究者可以主动打开或关闭特定神经细胞,再看动物行为是否随之改变——从相关性研究,跨进因果验证。 举一个让人心里"咯噔"一下的例子:恐惧记忆。小鼠在某个笼子里被电击过,再回那个笼子就僵住不动。过去我们只能说"杏仁核好像参与了恐惧"。 现在,研究者能在小鼠大脑里找到当初被激活的那一小撮神经元,过几天,在完全安全的笼子里,只用蓝光把那一小撮细胞重新点亮——小鼠当场僵住。记忆,被一束光"调取"出来了。 再换个实验:把另一群细胞关掉,已经成瘾的动物对毒品的渴求能被压下去;抑郁模型里被抑制的奖赏回路,能被重新点亮。这些已经不是科幻,是过去十几年反复被重复的基础操作。所以你会明白,为什么这项从"藻类为什么追光"出发的研究,最后撞开了理解记忆、情绪、行为的大门。 生命的底层逻辑在这里露出它一贯的风格:最锋利的工具,常常藏在最不起眼的生物里。限制性内切酶来自细菌,成就了基因工程;Cas9 来自细菌的免疫系统,成就了基因编辑;而这一次,光控开关来自藻类,成就了神经科学。大自然早把答案写好了。它只是不说话,等你去抄。 --- *04几乎不存在没有疾病的衰老那它能治病吗? 能,但要冷静。最接近临床的方向是眼科。 逻辑很美:视网膜退化的病人,感光细胞死了,可后面的双极细胞、神经节细胞往往还在。那就绕开坏掉的"灯泡",直接给后面的"线路"装上新的光敏蛋白,让残余细胞重新对光起反应。 临床上已经在尝试用类似原理,让视网膜细胞获得新的光敏能力,以部分恢复视力。除此之外,光遗传学刺激胰岛细胞、在糖尿病模型里重建血糖稳态,也被寄望于把帕金森病的深脑电刺激做得更精准——从"电一大片",变成"只点该点的那一类细胞"。 但我必须把丑话说在前面:这些大多还停留在动物模型和早期探索,离"常规治疗"还有距离。要把基因送进人脑,要把光精准递到深部核团,要证明长期安全——每一步都是硬骨头。 科普最怕两件事:把黎明说成中午,把曙光说成太阳。光遗传学今天更像一把刚刚开刃的手术刀,锋利是真的,但握刀的手、消毒的规矩、适应证的边界,都得一寸一寸地建立。 --- *05生命,第一次变得"可读写" 我很喜欢一句话:科学的尽头不是解释世界,而是获得改写世界的资格。 读,是测序,是成像,是记录;写,是编辑,是调控,是干预。过去一百年,我们对基因先读后写,于是有了基因工程,有了基因治疗。而这一次,轮到了大脑。 光遗传学让神经元第一次变得"可读写"——你能指定是哪一个细胞,能在毫秒之间决定它是开还是关,能在一只自由活动的动物身上,看着一个行为被一束光唤起、又被一束光熄灭。 这件事的哲学分量,怎么强调都不过分。因为我们每一个人此刻的喜怒哀乐,每一次心动和心软,归根结底,都是一团离子在膜上进进出出。 藻类和人类,隔着十几亿年的演化,居然共用同一套"把光变成电"的分子语言。这不是巧合。这是生命在告诉你:它从头到尾,就是一套信息。 所以请记住今天这三个名字,也请记住那条最朴素的科学道理:伟大的突破,常常不是来自更复杂的机器,而是来自更谦卑的提问——衣藻为什么会游向光?就这么一个小问题,追下去,追了二十年,最后照亮的是我们自己的大脑。 生命的密码,原来一直写在光里。而人类,才刚刚学会读。
  • 光,点亮今天的诺奖。2026年诺贝尔生理学或医学奖公布!

    1天前
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  • “把白砂糖还给我们”,果葡糖浆比白砂糖坏多少?

    2026-10-05
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  • 走在布宜诺斯艾利斯,像走在欧洲的另一个副本

    2026-10-05
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    01:48
  • 2026年诺贝尔生理学或医学奖预测 火爆的“减肥针”真的能拿诺贝尔奖吗?

    2026-10-05
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    04:44
  • 走在布宜诺斯艾利斯,像走在欧洲的另一个副本。

  • 10月4日,华大集团人道响应工作组抵达尼泊尔,将配合中尼边境中央喜马拉雅“8·26”极端地质灾害应急跨境联合科考,参与遇难人员遗骸身份鉴定相关工作,以基因科技为遇难人员身份确认提供专业支持,为家属带来慰藉。 今年8月26日,尼泊尔一侧蓝塘里壤峰北坡发生高位冰岩崩,形成冰岩崩—泥石流极端灾害链,波及我国吉隆口岸及尼泊尔境内下游地区,造成中尼两国人员伤亡和财产损失。 灾害发生后,中尼双方联合组建应急跨境科学考察队,由中国科学院院士、中国地质大学(北京)王成善教授和尼泊尔科学院院士Upreti教授共同担任首席科学家。科考将覆盖尼泊尔境内灾害源区、中国吉隆受灾区域及尼泊尔境内下游全流域,重点查明冰岩崩向碎屑流、泥石流和洪流的链式转化过程,为次生灾害风险评估和吉隆口岸恢复重建提供科学依据。 吉隆“8·26”不是第一次跨境冰岩崩,但此次联合科考是中尼两国第一次以科技部门支持、科学家联合、全流域覆盖的方式作出系统性回应。 作为此次联合科考的参与方,华大集团迅速组建由法医物证、基因组测序等领域专业骨干组成的人道响应工作组,于10月4日随应急跨境科考队启程前往尼泊尔。针对现场考察过程中可能发现的遇难人员遗骸,工作组将严格遵循尼泊尔官方相关管理办法与程序,与中尼联合科考队及尼方有关部门对接协调,参与相关样本采集、DNA身份鉴定等工作。 遗骸身份鉴定是灾害响应中的重要环节。每一份身份确认,都关系到一个家庭的牵挂。华大将以严谨、规范的鉴定工作支持此次人道响应,努力让逝者安息、让生者得到慰藉。 华大长期从事基因组学研究与法医DNA鉴定,并曾参与多次国际灾害人道响应。2004年印度洋海啸发生后,华大组建DNA鉴定组赶赴泰国灾区,参与遇难人员身份鉴定。2005年,中泰建交30周年之际,中方将华大完成的逾千份海啸遇难人员DNA鉴定结果移交泰国政府。2018年,应老挝外交部请求,华大派遣司法鉴定救援队赶赴老挝溃坝事故灾区,参与遇难人员DNA身份鉴定和失踪人口DNA档案建立等工作。 此次工作组将严格遵守国际人道救援规范和相关国家法律法规,全程落实人员安全与健康保障,规范开展样本与信息管理,并与相关各方保持密切沟通,安全、有序推进此次人道响应工作。
  • 如何科学增进夫妻感情?1693对夫妻实证:伴侣一起运动,不仅能强身健体,还能显著提升沟通质量、增强冲突解决能力、减少矛盾

    2026-10-04
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  • 世界是个草台班子?特朗普把AI改叫SI,结果美国拼错了。

    2026-10-04
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  • 落地墨西哥城,机场里的读书室长什么样?

    2026-10-03
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    01:05
  • 别再被“无糖”骗了!看墨西哥超市的黑标有多狠?

    2026-10-03
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    01:31
  • 活到100岁,是福气还是折磨?

    2026-10-03
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    04:32
  • 别再被“无糖”骗了!看墨西哥超市的黑标有多狠?
  • 今年诺奖,你看好谁?

    2026-10-03
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