Белоусов рассказал о значении технологии оптогенетики, получившей Нобелевку

Технология оптогенетики открывает новые горизонты в исследовании нервной системы, отметил Всеволод Белоусов, член-корреспондент РАН и генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Об этом сообщает портал ТАСС.

5 октября Нобелевский комитет Каролинского института объявил, что Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2026 год за их открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

"Я предсказывал, что именно эта технология будет отмечена премией. Ее значение трудно переоценить. Она позволила исследовать работу нервной системы на совершенно новом уровне. Это переворот в парадигме таких исследований. Ранее ученые использовали в основном классические методы нейрофизиологии, такие как электроды. С оптогенетикой исследователи получили генетически кодируемые инструменты для активации определенных нейронов", - подчеркнул он.

По словам Белоусова, генетически кодируемые инструменты позволяют их появление в строго определенных областях мозга или периферической нервной системы.

"С помощью света можно управлять конкретными группами нейронов, что дало возможность собрать огромный объем данных о работе мозга, особенно у экспериментальных животных, и выяснить, какие нейронные контуры отвечают за различные активности или поведение. Это также позволяет проводить прямую экспериментальную проверку гипотез", - добавил он.

В качестве примера ученый привел исследование страха у мышей.

"Мы хотим выяснить, какие нейроны отвечают за реакцию испуга. Поместив мышь в определенные условия, вызываем эту реакцию, например, показывая ей кошку, и определяем активные нейроны. Затем эти нейроны можно активировать без внешнего раздражителя. Если у мыши возникает такая же реакция, это подтверждает связь нейронного контура с функцией", - объяснил он.

Белоусов отметил, что подобных экспериментов проведено множество.

"Оптогенетика значительно продвинула понимание структуры и функций различных нейронных контуров - от исследований плодовой мушки до приматов", - добавил он.

Что касается клинических перспектив, то он отметил, что оптогенетика может помочь в восстановлении функций нейронов, которые работают неправильно, путем доставки в них светочувствительных белков и стимуляции светом. Однако, по его словам, эта технология еще не вошла в клиническую практику в ожидаемом масштабе, хотя у нее есть большой клинический потенциал в будущем.