Karl Deisseroth
Psiquiatra y bioingeniero de Stanford que convirtió proteínas microbianas sensibles a la luz en herramientas para controlar neuronas concretas y estudiar circuitos vivos.
Premio Nobel de Fisiología o Medicina: selección, historia, investigación. Conoce el proceso de selección, la historia y el contexto de las obras o investigaciones mediante fuentes verificables.
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Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026Psiquiatra y bioingeniero de Stanford que convirtió proteínas microbianas sensibles a la luz en herramientas para controlar neuronas concretas y estudiar circuitos vivos.
Investigador de Humboldt en Berlín que estudió algas fotosensibles y las canalrodopsinas. Su trabajo sobre la respuesta de estas proteínas a la luz sentó bases moleculares para la optogenética.
Biofísico vinculado a Würzburg que ayudó a demostrar que las canalrodopsinas son canales iónicos activados por luz. Sus experimentos conectaron proteínas de algas con actividad eléctrica controlable.
Investigador en endocrinología que aclaró las acciones de GLP-1 y otras hormonas intestinales, conectando biología básica y desarrollo de medicamentos metabólicos.
Fisiólogo que estudia cómo las hormonas intestinales regulan la insulina y el metabolismo. Ayudó a establecer la actividad de GLP-1.
Química de péptidos que identificó la forma activa de GLP-1 y desarrolló métodos para sintetizarla y medirla, facilitando el estudio de la secreción de insulina.
La optogenética incorpora proteínas fotosensibles a células seleccionadas para cambiar su actividad con luz. Permite probar funciones de circuitos mediante intervenciones, no solo observar correlaciones. Una herramienta experimental eficaz no implica un tratamiento listo para uso habitual.
GLP-1 es una hormona intestinal que participa en la secreción de insulina dependiente de glucosa y otras señales metabólicas. Su forma activa y sus receptores ayudaron a desarrollar medicamentos que imitan su acción. Hormona, fármaco y elección personal son cuestiones distintas.
La tomografía de coherencia óptica utiliza luz reflejada e interferencia para obtener cortes de tejido, como las capas de la retina, sin cortarlo. Mostrar una estructura no demuestra por sí solo la causa de una enfermedad.