Regular UPSC news, every day
‹ News Blitz Science & Technology Settled

மருத்துவ நோபல் செல்களில் ஒளி-கட்டுப்பாட்டு சுவிட்சுகளின் கண்டுபிடிப்பை கௌரவிக்கிறது

First brief 6 Oct, 1:00 pm IST Updated 6 Oct, 1:00 pm IST 0 developments 1 min read
Co-laureate Karl Deisseroth; file photo
Christopher Michel · CC BY-SA 4.0

Where it stands

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவ நோபல், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களைக் கட்டுப்படுத்த ஒளியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு முறையை அங்கீகரிக்கிறது. ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் பின்னணியில் உள்ள கண்டுபிடிப்புகளுக்காக கார்ல் டெய்செரோத், பீட்டர் ஹெகெமன் மற்றும் ஜார்ஜ் நாகல் ஆகியோர் பரிசினைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். குறிப்பிட்ட நரம்பு செல்கள் செயல்படுவதை வெறுமனே கவனிப்பதை விட, அவை என்ன செய்கின்றன என்பதைச் சோதிக்க இந்த முறை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது. ஒளியை நோக்கி நகரும் ஒரு சிறிய பாசியே (alga) இதன் தொடக்கப் புள்ளியாகும். நீல ஒளி வரும்போது செல்லின் வெளிப்புற மென்படலத்தின் வழியாக ஒரு பாதையைத் திறக்கும் ஒரு புரதத்தை ஹெகெமன் மற்றும் நாகல் அடையாளம் கண்டனர். பின்னர் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் அந்தப் பாதையின் வழியாகப் பாய்ந்து, செல்லின் மின் செயல்பாட்டை மாற்றுகின்றன. இந்த ஒளி உணர்திறன் கொண்ட அமைப்பை நரம்பு செல்களில் எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தலாம் மற்றும் சிக்னல்களைத் தூண்டுவதற்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை டெய்செரோத்தின் ஆராய்ச்சி காட்டியது. மூளை ஆராய்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, இதன் நன்மை துல்லியமாகும். ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு குழு செல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் மற்றும் அந்த செல்கள் எப்போது செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்தலாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றை ஒரு செயல் அல்லது எதிர்வினையுடன் இணைக்க உதவுகிறது. பார்வை ஆராய்ச்சி உட்பட மருத்துவப் பயன்பாடுகள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன, ஆனால் நோபல் அறிவிப்பு என்பது குருட்டுத்தன்மை அல்லது மூளைக் கோளாறுகளுக்கான பொதுவான சிகிச்சையைக் குறிக்கவில்லை.

Background

ஒரு நரம்பு செல் மின் சிக்னல்கள் மற்றும் வேதியியல் செய்திகள் மூலம் தொடர்பு கொள்கிறது. இதுபோன்ற பல செல்கள் இணைக்கப்படும்போது, அவை இயக்கம், உணர்வு மற்றும் பிற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் சுற்றுகளை (circuits) உருவாக்குகின்றன. ஒரு செயலின் போது ஒரு சுற்று செயலில் ஈடுபடுவதைப் பார்ப்பது, அந்தச் சுற்றுதான் அந்தச் செயலை ஏற்படுத்தியது என்பதைத் தானாகவே காட்டாது. ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அதன் செயல்பாட்டை மாற்றுவதற்கும் பின்னர் என்ன நடக்கிறது என்பதைக் கவனிப்பதற்கும் ஒரு வழி தேவை. பழைய கருவிகள் அதை கடினமாக்கின. ஒரு மின்முனை (electrode) அருகிலுள்ள செல்களை ஒன்றாகத் தூண்டலாம், அதே நேரத்தில் ஒரு மருந்து ஒரு பரந்த பகுதியில் அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு செயல்பாட்டைப் பாதிக்கலாம். ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் மற்றொரு அணுகுமுறையை வழங்குகிறது: முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களுக்கு ஒளி உணர்திறன் கொண்ட புரதத்தை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை வழங்கவும், பின்னர் ஒரு சோதனையில் அவற்றை ஒளிரச் செய்யவும். மரபணு படியானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களைப் பதிலளிக்க வைக்கிறது; ஒளி துல்லியமான நேரத்தை வழங்குகிறது. சேனல்ரோடாப்சின் எனப்படும் புரதம் பாசிகள் மீதான ஆராய்ச்சியிலிருந்து வந்ததே தவிர, மூளைக்கான சிகிச்சையை உருவாக்கும் முயற்சியில் இருந்து அல்ல. பாசிகள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள சூழலுக்குப் பதிலளிக்க ஒளி உணர்திறன் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த வழிமுறையை மற்ற செல்களுக்கு மாற்றியது ஒரு அடிப்படை உயிரியல் கண்டுபிடிப்பை ஒரு ஆராய்ச்சி கருவியாக மாற்றியது. 2005 இல் வெளியிடப்பட்ட ஆராய்ச்சி, நரம்பு செல்களில் ஒளியால் தூண்டப்படும் சிக்னல்களை நிரூபித்தது, அதைத் தொடர்ந்து உயிருள்ள எலிகளின் மூளையில் சோதனைகள் செய்யப்பட்டன. இந்த முறைக்கு மரபணு வழிமுறைகள் மற்றும் ஒளி ஆகிய இரண்டையும் கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களைச் சென்றடைய இன்னும் ஒரு வழி தேவை. ஒருவரின் தலையில் சாதாரண டார்ச் அடிப்பது இதைச் சாதிக்காது. விலங்குகளில் வெற்றியடைந்த சோதனைகள், மக்களுக்கான பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள சிகிச்சையை உறுதிப்படுத்தவில்லை. முன்மொழியப்பட்ட ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் தனித்தனி மருத்துவ ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது.

How it developed

  1. 5 October 2026; Nobel announcement
    How it started

    பாசிகள் மீதான ஆராய்ச்சி நரம்பு சுற்றுகளைப் படிப்பதற்கான ஒரு கருவியாக மாறுகிறது

    கரோலின்ஸ்கா இன்ஸ்டிட்யூட்டில் உள்ள நோபல் அசெம்பிளி, ஒளியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் அயனி சேனல்கள் மற்றும் ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்காக பரிசினை வழங்கியது. ஒளி உணர்திறன் சேனல் பொறிமுறையை நிறுவுவதற்கு ஹெகெமன் மற்றும் நாகல் உதவினர். டெய்செரோத்தின் ஆராய்ச்சி, நரம்பு செல் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதன் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்தியது. இந்தப் பரிசு இந்த வாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அல்லாமல், பல ஆண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்ட பணிகளை அங்கீகரிக்கிறது. மற்ற ஒளி உணர்திறன் செல்கள் இழந்த பிறகு, எஞ்சியிருக்கும் ரெட்டினா செல்களை ஒளியைப் பொறுத்துப் பதிலளிக்கச் செய்வது ஒரு சாத்தியமான மருத்துவப் பயன்பாடாகும். 2021 ஆம் ஆண்டு ஆய்வில் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் சிறப்புக் கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு நோயாளிக்கு பார்வையின் செயல்பாட்டில் பகுதி மீட்பு ஏற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த முடிவு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட மருத்துவ நிரூபணமாகும், மாறாக இயல்பான பார்வையை மீட்டெடுப்பது அல்லது குருட்டுத்தன்மைக்கான ஒவ்வொரு காரணத்திற்கும் ஒரு சிகிச்சை அல்ல.

Why it matters for UPSC

GS3 · Biotechnology and scientific research

பாசிகள் மீதான ஆர்வம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி நரம்பு சுற்றுகளைப் படிப்பதற்கான ஒரு கருவியை எவ்வாறு உருவாக்கியது என்பதை விளக்குங்கள். ஒரு தொடர்பைக் கவனிப்பதற்கும் காரணத்தின் பங்கைச் சோதிப்பதற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் கண்டறியவும். மரபணுக்கள், புரதங்கள் மற்றும் மின் சிக்னல்களை இணைக்கவும், அதே நேரத்தில் ஒரு ஆய்வக முறையை அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சையிலிருந்து பிரிக்கவும்.

Key terms

ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் (Optogenetics)தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களைக் கட்டுப்படுத்த ஒளியுடன் மரபணுக் கருவிகளை இணைக்கும் ஒரு முறை. ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒளி உணர்திறன் புரதத்திற்கான வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றனர், பின்னர் செல்களின் செயல்பாட்டை மாற்ற ஒளியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். நரம்பு சுற்றுகளின் பங்குகளை சோதிக்க இந்த முறை குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது இயற்கையாகச் செயல்படும் செல்களைப் பார்ப்பது போன்றதல்ல.
சேனல்ரோடாப்சின் (Channelrhodopsin)பாசிகளில் முதலில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஒளி உணர்திறன் கொண்ட ஒரு புரதம். இது செல் மென்படலத்தில் ஒரு சேனலை உருவாக்குகிறது. பொருத்தமான ஒளி சேனலைத் திறக்கும்போது, மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் கடந்து சென்று மின் செயல்பாட்டை மாற்றலாம். இந்தப் பண்பு இதை ஆராய்ச்சியில் ஒளி கட்டுப்பாட்டு சுவிட்சாகப் பயன்படுத்த உதவுகிறது.
அயனி சேனல் (Ion channel)அயனிகள் எனப்படும் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் செல் மென்படலத்தின் வழியாகச் செல்ல ஒரு பாதையை வழங்கும் ஒரு புரதம். அயனிகளின் ஓட்டத்தை மாற்றுவது ஒரு நரம்பு செல்லின் மின் நிலையை மாற்றும். ஒளியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சேனல் ஒளிக்கு பதிலளித்து திறக்கிறது; மற்ற சேனல்கள் வெவ்வேறு சிக்னல்களுக்குப் பதிலளிக்கின்றன.
மரபணு மற்றும் புரதம் (Gene and protein)ஒரு புரதத்தை உருவாக்க ஒரு செல் பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை ஒரு மரபணு கொண்டுள்ளது. சேனல்களை உருவாக்குவது மற்றும் சிக்னல்களைக் கண்டறிவது உட்பட பல பணிகளை புரதங்கள் செய்கின்றன. ஆப்டோஜெனெடிக்ஸில், தொடர்புடைய மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செல்களை முன்பு இல்லாத ஒளி உணர்திறன் புரதத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.
நரம்பு சுற்று (Neural circuit)தகவல்களைச் செயலாக்குவதில் அல்லது பதிலை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள நரம்பு செல்களின் இணைக்கப்பட்ட ஒரு குழு. ஒரு சுற்று இயக்கம், நினைவாற்றல் அல்லது உணர்வுக்குப் பங்களிக்கலாம். சிக்கலான நடத்தை பல சுற்றுகளை உள்ளடக்கியிருந்தாலும், சோதனை முறையில் அதன் செயல்பாட்டை மாற்றுவது அதன் பங்கைச் சோதிக்க உதவுகிறது.
ரெட்டினா (Retina)கண்ணின் பின்புறத்தில் உள்ள ஒளி உணர்திறன் திசு. இது வரும் ஒளியை மூளையை நோக்கி அனுப்பப்படும் சிக்னல்களாக மாற்ற உதவுகிறது. சில நோய்கள் குறிப்பிட்ட ரெட்டினா செல்களை அழிக்கும் அதே வேளையில் மற்றவற்றை உயிருடன் விட்டுவிடுகின்றன. உயிர்வாழும் அந்த செல்களை ஒளியைப் பொறுத்துப் பதிலளிக்க வைக்க முடியுமா என்பதைப் பார்வை ஆராய்ச்சி விசாரிக்க முடியும்.
மருத்துவ ஆராய்ச்சி (Clinical research)மருத்துவ அணுகுமுறையின் பாதுகாப்பு மற்றும் விளைவுகளை ஆய்வு செய்வதற்காக மக்களை உள்ளடக்கிய ஆராய்ச்சி. ஒரு நோயாளிக்கு ஏற்படும் ஊக்கமளிக்கும் முடிவுக்கு மேலதிக விசாரணை தேவை. அந்த அணுகுமுறை அனைவருக்கும் வேலை செய்யும் என்றோ, பல ஆண்டுகளாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றோ, அல்லது வழக்கமான சிகிச்சைக்கான அங்கீகாரத்தைப் பெறும் என்றோ இது காட்டவில்லை.
Sources (3)
Sign in Today’s news
Current affairs Daily news Daily quiz News Blitz Shorts Economic Survey 2025-26 Subjects
Polity Economy Geography Environment History Science & Tech Intl. Relations Internal Security Art & Culture Social Issues
All subjects Exam info UPSC Syllabus Prelims syllabus Mains syllabus Exam pattern Eligibility & attempts OBC & EWS checker Resources How to prepare for UPSC Prepare with a job Free downloads Books & NCERTs Previous year papers Video notes YouTube channel