照光就能控制大腦神經開關!獲諾貝爾生醫獎「光遺傳學」是什麼
諾貝爾委員會官方插圖描繪女性下棋時,大腦神經元被電燈開關的光束精準點亮。該圖生動象徵科學家借用綠藻感光特性為腦細胞裝上開關,實現以一束光精準操控思考與行為的革命性突破。(擷取自諾貝爾官網)
人類大腦擁有數百億個交錯纏繞的神經細胞,過去想單獨操控其中幾顆細胞而不波及鄰居,幾乎是不可能的任務。今年奪下諾貝爾生理學或醫學獎的「光遺傳學」(Optogenetics),正是替特定腦細胞裝上「專屬感光開關」的革命性技術。
諾貝爾委員會科普資料指出,傳統研究大腦主要依賴電極刺激或藥物,但電流會順著腦組織四處亂竄,藥物則會擴散全身且作用緩慢,科學家始終難以精準確認「到底哪幾顆細胞負責哪種情緒或動作」。這個困擾學界數十年的僵局,破口竟然來自池塘裡的單細胞綠藻。
德國學者黑格曼(Peter Hegemann)與納格爾(Georg Nagel)研究發現,綠藻雖然沒有眼睛,卻能精準朝著陽光游動,關鍵在於綠藻表面有一種特殊的「感光蛋白質」,只要照到特定光線就會打開通道讓電流通過。美國學者代塞羅斯(Karl Deisseroth)隨後突發奇想,利用基因工程把這段「綠藻感光基因」放進動物的特定大腦神經細胞裡。
照光瞬間開關 盲人臨床重獲光感
如此一來,只有裝上綠藻開關的目標神經細胞會對光產生反應,周圍數百萬顆沒有裝開關的細胞則完全不受影響。科學家只要透過比頭髮還細的光纖照光,就能在千分之一秒內隨時「開啟」或「關閉」目標細胞。在動物實驗中,研究人員只要打開光源,就能讓原本吃飽的小鼠瞬間開始進食,或是直接切換特定的恐懼與記憶反應。
這項技術目前已成為全球實驗室解開記憶、睡眠、憂鬱症與帕金森氏症大腦迴路的標準工具。由於需植入基因與光纖,現階段針對大腦的直接操控仍集中於動物實驗;但醫學界已將其推進至人類眼科臨床試驗,透過將感光蛋白注入視網膜,成功讓因遺傳性眼疾失明的患者重新看見物體輪廓。
