Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images
Хроника05 – 07 октября 2026 года

Нобелевская премия - 2026

Нобелевская неделя проходит с 5 по 12 октября. В 2026 году Нобелевской премии исполняется 125 лет. К юбилею Нобелевский фонд приурочил увеличение призового фонда на 1 млн крон до 12 млн крон (около $1,2 млн).

Хронология событий

07 октября

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года. Победителями в этой номинации стали Анри Каган и Кенсо Соай "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

В прошлом году премию по химии получили Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) "за разработку металлоорганических каркасных структур" (MOF – metal-organic frameworks).

Полный текст новости
06 октября

Нобелевскую премию по физике присудили за обсерваторию IceCube и открытие космических нейтрино

Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал Фрэнсис Хальцен, объявили во вторник в Нобелевском комитете. Премия присуждена "за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических астрофизических нейтрино". Хальцен родился в 1944 году в Тинене (Бельгия), работает в Висконсинском университет в Мадисоне.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, Фрэнсис Хальцен в 1988 году предложил использовать лед на Южном полюсе для обнаружения нейтрино из "высокоэнергетических процессов в далекой Вселенной". У льда на Южном полюсе множество преимуществ: он чист и прозрачен, свободен от различных помех, а территория геологически стабильна и не подвержена землетрясениям. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании в 2011 году нейтринной обсерватории IceCube. Она представляет собой блок льда объемом свыше кубического километра, расположенного под антарктической станцией Амундсена-Скотта. Внутри этого блока на глубине до 2,5 км находятся высокочувствительные фотоэлементы, способные регистрировать голубые вспышки света. Достичь такой глубины могут нейтрино и мюоны. В релизе отмечается, что "нейтрино, в отличие от других частиц, долетают до нас без изменения направления и без потери энергии". При столкновении нейтрино с атомным ядром возникает вспышка света, которую можно отследить с помощью детекторов в леднике.

"Данные о взаимодействии нейтрино позволят исследователям получить знания об условиях, в которых могут возникать высокоэнергетические нейтрино, и, возможно, даже позволят открыть неизведанные космические явления", - говорится в релизе Нобелевского комитета.

Полный текст новости
05 октября

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику

Американский ученый Карл Дейссерот
Американский ученый Карл Дейссерот
Фото: АР/ТАСС

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2026 году стали американский ученый Карл Дейссерот и ученые из ФРГ Петер Хегеман и Георг Нагель объявили в понедельник в нобелевском комитете. Они удостоились этой награды "за открытия в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики".

Подробнее об исследованиях говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Оптогенетика позволяет показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в мозге. Это метод исследования нервных клеток при помощи опсинов – светочувствительных белков, которые встраиваются в мембрану клетки. Помимо того, что опсины имеются у многих животных в сетчатке глаз, и даже у водорослей, их стало возможно внедрить в мембраны с помощью генной инженерии. Для последующей активации нейронов используется оптическая аппаратура, в частности лазеры и оптоволокно.

Как отмечается в пресс-релизе, лауреаты этого года заложили основу новой эры в нейробиологии. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли белок каналородопсин в одноклеточной водоросли Chlamydomonas. При освещении синим светом в белке открывался ионный канал, затем заряженные ионы поступали в клетку, создавая электрический импульс. Исследователи обнаружили, что независимо от того, в какую клетку поместить белок, эти клетки становились светочувствительными. Таким образом, выяснилось, что каналородопсины в природе служат своего рода глазами одноклеточным водорослям и обеспечивают микроорганизмам способность передвигаться в направлении источника света.

Карл Дейссерот превратил этот белок в светоуправляемый переключатель для нервных клеток. Ученый ввел ген родопсина в нервные клетки крыс и, освещая клетки синим светом, смог запустить нервный сигнал. Результаты этого открытия были опубликованы в 2005 году. Два года спустя он добился того, чтобы этот управляемый светом переключатель для нервных клеток работал в мозге живых мышей.

Основное отличие между родопсинами млекопитающих и микроорганизмов (каналородопсинами) состоит в том, что первые обеспечивают проведение сигнала опосредованно, только передают информацию канальным белкам, а вторые сами являются ионными каналами. Под действием света каналородопсины начинают пропускать положительно заряженные ионы, и открытие ионного канала происходит быстро. Это свойство сделало белок каналородопсин основным инструментом для искусственного управления активностью нейронов при помощи света.

С помощью оптогенетики исследователи смогли выявить нейронные цепи, управляющие определенными воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющими отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам. В клинической медицине исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей.

Полный текст новости