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科学 · 信息简报 / 2026年诺贝尔奖 / 开奖进行时 2026年诺贝尔奖: 六天六奖,已揭晓五项 诺贝尔奖自 10 月 5 日起陆续揭晓,截至本简报核验时刻,生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖已公布,仅剩经济学奖待揭晓。以下按“已揭晓 / 待揭晓”整理,事实均以官方发布为准,并附原始出处。 核验截止: 北京时间 2026年10月9日 19:45 时间基准: 北京时间(CEST 换算) 进度: 5 / 6 项已揭晓 5 项 已揭晓:生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖、和平奖 12 00万瑞典克朗 单项奖金(约815万元人民币),较上年增加100万 125 周年 1901年首颁,2026年为诺贝尔奖创设125周年 01 开奖时间表 六项奖项在 10 月 5 日至 12 日依次揭晓,时间为北京时间(瑞典/挪威当地时间为 CEST,北京时间 -6 小时)。未公布项以官方直播为准。 10月5日 17:30 生理学或医学奖 已揭晓 卡罗林斯卡学院 · 斯德哥尔摩 10月6日 17:45 物理学奖 已揭晓 瑞典皇家科学院 · 斯德哥尔摩 10月7日 17:45 化学奖 已揭晓 瑞典皇家科学院 · 斯德哥尔摩 10月8日 19:00 文学奖 已揭晓 瑞典学院 · 斯德哥尔摩 10月9日 17:00 和平奖 已揭晓 挪威诺贝尔委员会 · 奥斯陆 10月12日 17:45 经济学奖 待揭晓 瑞典皇家科学院 · 斯德哥尔摩(1968年由瑞典央行设立) 02 已揭晓 · 生理学或医学奖 10 月 5 日公布,三人平分,奖励“光门控离子通道与光遗传学的发现”。 生理学或医学奖 发布于 2026-10-05 17:30(北京时间) 已确认 光遗传学:给神经细胞装一个“光的开关” 科学家曾设想给神经细胞装一个“开关”,用光来控制它。光遗传学问世后,这一设想成为现实。 插图:Mattias Karlén / 诺贝尔生理学或医学委员会(Nobel Prize Outreach 官方发布) “表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。” “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” 1/3 卡尔·戴塞罗特 Karl Deisseroth 1971年生于美国波士顿 斯坦福大学、霍华德·休斯医学研究所 1/3 彼得·黑格曼 Peter Hegemann 1954年生于德国明斯特 柏林洪堡大学(成果完成于马普生物化学研究所) 1/3 格奥尔格·纳格尔 Georg Nagel 1953年生于德国魏因加滕 维尔茨堡大学(成果完成于马普生物物理研究所) 这项发现是什么 大脑约有 900 亿个神经细胞 ,不同功能的细胞常常混在一起,过去的方法难以证明“某一类细胞直接导致了某种情绪或行为”。光遗传学提供了一把精确的开关:把来自绿藻的感光蛋白基因导入特定神经细胞后,用光就能 按需开启或关闭 这些细胞的活动。 起点是单细胞绿藻 衣藻 (Chlamydomonas)的趋光性。1990 年代初,黑格曼发现衣藻感光反应仅需约 0.5 毫秒,远快于人类眼睛的 10 毫秒以上,由此推测“一个蛋白同时负责感光与离子通道”。这一设想最初并不被看好。转机出现在世纪之交,黑格曼从衣藻基因中找到可疑序列,并请纳格尔用蛙卵细胞表达验证。 2002 与 2003 年,两人先后报告 channelrhodopsin-1 (光门控质子通道)和 channelrhodopsin-2 (光门控阳离子通道),后者在 0.2 毫秒内即可开启。2005 年,戴塞罗特将 ChR2 基因导入大鼠神经元,证明神经细胞可被蓝光即时激活;2006 年这一方法被命名为 optogenetics(光遗传学) ;2007 年他在活体小鼠运动皮层实现光控胡须运动,2012 年又与利根川进合作激活了小鼠的恐惧记忆痕迹(engram)。 关键节点 1992 黑格曼报告衣藻光感受器电流 2002 纳格尔、黑格曼报告 channelrhodopsin-1(Science) 2003 报告 channelrhodopsin-2,光刺激下 0.2 毫秒开启(PNAS) 2005 戴塞罗特将 ChR2 导入神经元,实现毫秒级光控 2006 方法命名“光遗传学” 2007 在活体小鼠大脑实现光控行为 2012 激活小鼠恐惧记忆的神经痕迹 为什么重要 光遗传学把“观察大脑”推进到“按需操作大脑”。它已用于定位疼痛、社交、口渴、进食、奖赏、注意力等行为的神经环路,并推进对抑郁、焦虑、精神分裂、阿尔茨海默病、帕金森病的理解。临床上,已有试验尝试用它让视网膜色素变性致盲者恢复部分视力,并探索改良人工耳蜗。对普通人而言,这项成果的意义不在于“读心”,而在于为精神与神经疾病找到更精确的研究和治疗工具。 原文 · 诺贝尔奖官网 · 新闻稿 诺贝尔奖官网 · 科普说明 辅助核验 · 央视新闻(澎湃转载) 03 已揭晓 · 物理学奖 10 月 6 日公布,一人独得,奖励“冰立方中微子天文台”与高能宇宙中微子的发现。 物理学奖 发布于 2026-10-06 17:45(北京时间) 已确认 在南极的冰下,捕捉宇宙的“幽灵粒子” 一个高能中微子穿过南极冰层,极偶然地与原子核相撞,发出微弱蓝光——冰下的光传感器由此捕捉到它的方向与能量。 插图:Johan Jarnestad / 瑞典皇家科学院(Nobel Prize Outreach 官方发布) “表彰他对冰立方中微子天文台的决定性贡献,以及发现具有天体物理起源的高能中微子。” “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” 独得 1/1 弗朗西斯·哈尔岑 Francis Halzen 1944年生于比利时蒂嫩 美国威斯康星大学麦迪逊分校 这项发现是什么 中微子不带电荷、几乎没有质量,能几乎无阻碍地穿过物质。每一秒,约有 650 亿个太阳中微子 穿过你的指甲盖而不被察觉。来自遥远宇宙的高能中微子,则携带着宇宙“粒子加速器”的线索——这些天体源同样会加速质子形成宇宙射线,但质子会被磁场偏折,而中微子不会,因此可以回溯来源。 1980 年代,哈尔岑意识到南极的冰川是理想的“捕获器”。1988 年,他与约翰·勒尼德提出在南极冰中建造中微子天文台的构想。1992 年起,团队开始向冰下放置光传感器,先建成前身装置 AMANDA (2000 年建成)。当高能中微子在冰中与原子核相撞,会产生沿原方向前进的带电粒子并发出蓝光,深埋的传感器即可记录这次闪光。 冰层在 1400 米以下异常纯净透明,闪光可传播约 300 米,远超预期。最终建成的 IceCube 覆盖 1 立方公里 冰体,包含 5160 个光传感器、86 条缆绳 ,2011 年达到完整规模。2013 年,团队首次报告支持“确已发现宇宙中微子”的证据,数年后数据足以确认。 关键节点 1988 …