Karl Deisseroth
スタンフォードの精神科医・生物工学研究者。微生物の光感受性タンパク質を特定の神経細胞を制御する道具へ発展させ、分子の発見を生きた神経回路の実験につなげた。
ノーベル生理学・医学賞: 選考方法, 歴史, 研究. 確認可能な情報源に基づき、選考方法、歴史、作品や研究の背景を解説します。
確認可能な情報源に基づき、選考方法、歴史、作品や研究の背景を解説します。
担当する選考機関は資格を満たす推薦を受け付け、推薦された貢献を審査して受賞者を決めます。推薦資格と手続きは分野により異なり、推薦されても受賞が保証されるわけではありません。
NobelPrize.org当年の推薦記録は50年間非公開です。専門家の推薦や市場への掲載は、公式に確認された推薦を意味しません。
情報源ごとの対象範囲を踏まえて比較してください。複数のリストに名前があることは、計算された受賞確率ではありません。
ノーベル生理学・医学賞 2026スタンフォードの精神科医・生物工学研究者。微生物の光感受性タンパク質を特定の神経細胞を制御する道具へ発展させ、分子の発見を生きた神経回路の実験につなげた。
ベルリンのフンボルト大学の研究者。光に反応する藻類からチャネルロドプシンを研究し、その光応答の仕組みを探って光遺伝学の分子的基盤を築いた。
ヴュルツブルク大学に関わる生物物理学者。チャネルロドプシンが光で開くイオンチャネルであることを示し、藻類のタンパク質と他の細胞の電気活動を結びつけた。
GLP-1 などの腸ホルモンの作用を解明した内分泌研究者。基礎的なホルモン生物学と代謝疾患の薬の開発をつないだ。
腸ホルモンがインスリン分泌と代謝を調節する仕組みを研究する生理学者。GLP-1 の活性の解明に貢献した。
活性型 GLP-1 の同定、合成、測定に貢献したペプチド化学研究者。インスリン分泌への作用を検証する研究を可能にした。
光遺伝学は選んだ細胞に光感受性タンパク質を導入し、光で活動を変える。観察だけでなく介入によって神経回路の役割を検証できる。研究道具の成功が、そのまま日常診療で使える治療を意味するわけではない。
GLP-1 は血糖に応じたインスリン分泌などに関わる腸ホルモン。活性型と受容体の研究から、その働きを模倣する薬が発展した。ホルモン、薬、個人の治療選択は別の問題。
光干渉断層計は反射光と干渉を利用して、網膜などの組織の断面像を切開せずに得る。構造が見えることと病気の原因を証明することは異なる。