綠藻的“眼睛”給盲人帶來光明
發(fā)布時間:2021-06-01
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在過去,失明往往意味著要在黑暗中度過余生。但有一名在黑暗中摸索了40年的盲人是幸運的——借助最新的光遺傳學技術(shù),科學家們給他的世界重新帶來了一絲光明。

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圖片來源:Pixabay

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撰文 | 李詩源

審校 | 吳非

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常言道,“眼睛是心靈的窗戶”。一雙清澈的明眸,是我們欣賞多彩世界、獲取豐富信息的通道,也是溝通環(huán)境和我們認知的橋梁。然而,有將近4000萬人生活在黑暗的世界里,無法欣賞到常人眼中的美麗。多年來,科學家們一直在探索治愈失明的技術(shù)。最近,光遺傳學領(lǐng)域的最新進展,讓一位患者時隔40年后看見復明的希望。

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40年的黑暗

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這名58歲的男性患者來自法國布列塔尼大區(qū)。40年前,他被診斷出患有色素性視網(wǎng)膜炎。這是一種遺傳性的神經(jīng)退行性眼疾,會導致視網(wǎng)膜中的細胞遭到破壞,嚴重時可導致完全失明。接受治療前,這名患者無法辨識任何物體,只能感知白天和夜晚。據(jù)估計,大約每4000人中就有一人患有這種遺傳缺陷。

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目前,只有一種基因替代療法已被批準用于治療色素性視網(wǎng)膜炎,但這一療法針對的僅是由一種特定基因突變導致的早發(fā)型色素性視網(wǎng)膜炎。但目前已知有71種不同的基因突變都可能導致色素性視網(wǎng)膜炎——換言之,對于許多色素性視網(wǎng)膜炎患者而言,迄今為止并沒有有效的療法。

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來自衣藻的救星

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為了探索更普適的色素性視網(wǎng)膜炎治療方法,法國生物制藥公司GenSight聯(lián)合多國科研人員,開展了一項名為PIONEER的I/II期臨床研究。他們利用的是光遺傳學這一新興技術(shù),也就是將“感光基因”(optogene)轉(zhuǎn)入視網(wǎng)膜中特定類型的細胞里。

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在一些藻類中存在著這些“感光基因”,它們編碼光門控的離子通道蛋白,可以被光激活并產(chǎn)生視覺信號,因而使細胞對光敏感,讓藻類能夠朝陽光移動。在PIONEER項目中,科學家們選擇了一種叫做ChrimsonR的蛋白,這種蛋白源自一種衣藻(Chlamydomonas noctigama)中發(fā)現(xiàn)的光敏感通道蛋白Chrimson。

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2014年,就有科學家在研究衣藻時發(fā)現(xiàn)Chrimson的光譜峰值在黃光區(qū)間,而ChrimsonR則是Chrimson的改良突變株。PIONEER團隊將編碼ChrimsonR的基因與紅色熒光蛋白的基因融合后搭載到腺相關(guān)病毒載體上,并注射到患者視力較弱的眼睛的玻璃體內(nèi)。這時,這一融合蛋白就能在視網(wǎng)膜中央凹的神經(jīng)節(jié)細胞里定向表達。

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由于融合蛋白對波長約590納米的黃光最為敏感,因此在接受治療后,患者還需要佩戴一種特制的電子眼鏡。這種眼鏡可以捕捉環(huán)境光強的變化,并逐像素地將其轉(zhuǎn)換為單色圖像,實時地以高光強、波長595納米的局部黃-橙光脈沖投射到視網(wǎng)膜上,以激發(fā)ChrimsonR蛋白。

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光遺傳學技術(shù)有賴于產(chǎn)生黃光的眼鏡。(圖片來源:Sahel et al,Nature Medicine and StreetLab/Institut de la Vision)

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手術(shù)后4個半月,研究人員開始對患者進行系統(tǒng)的視覺訓練,包括在不佩戴電子眼鏡的情況下進行眼動練習,以及佩戴電子眼鏡進行簡單眼動練習和涉及日常生活的眼動練習。術(shù)后約1年,患者開始表示自己在佩戴眼鏡時的視力相較之前有所改善。

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隨后的一系列測試證實了這一點。在佩戴眼鏡的情況下,患者在92%的測試中能夠看到放在面前桌面上的筆記本,并準確地把手放到筆記本所在位置。在另一項測試中,研究人員在患者面前隨機放置2個或者3個不倒翁,患者對不倒翁進行計數(shù)和定位的正確率分別達到了63%和58%。此外,研究人員通過患者的腦電圖也監(jiān)測到,將不倒翁放置在面前時,患者的視覺皮層中相應(yīng)區(qū)域的神經(jīng)元被激活。不過這些改善都只有在佩戴特制電子眼睛時才能體現(xiàn)出來,裸眼情況下患者仍然幾乎看不到物體。

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患者在進行測試。(圖片來源:研究論文)

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更加光明的未來

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研究人員表示,截至2020年年底,一共有7名患者接受了類似的單眼玻璃體內(nèi)注射,但受到新冠肺炎疫情的影響,目前只有這1名患者可以在術(shù)后持續(xù)地接受訓練,他們也無法對其他患者進行功能評估。盡管如此,這項研究依然令人振奮——這是人們首次成功應(yīng)用光遺傳學技術(shù)改善盲人視力。

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“我認為一個新的領(lǐng)域即將誕生?!边@項研究的領(lǐng)導者,巴塞爾大學的博通德·羅斯卡(Botond Roska)說道。雖然目前患者視覺恢復的程度很有限、分辨率很低,無法閱讀、無法分辨出兩個物體,也無法分辨人臉,但治療至少給他的生活帶來了些許光明。他已經(jīng)能夠在佩戴電子眼鏡的情況下數(shù)出斑馬線的條紋,看到盤子、杯子、手機等小器物和走廊上的門,而這些都是治療之前無論如何都做不到的。

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巴黎視覺研究所(Vision Institute)的何塞-阿萊恩·薩赫爾(José-Alain Sahel)與GenSight團隊合作開展了此項研究,他表示隨著時間推移,患者的視力還可能進一步改善,因為大腦需要花時間學習如何處理不同尋常的視覺信號:“患者的視網(wǎng)膜和大腦的神經(jīng)連接可能正在發(fā)生重塑?!彼_赫爾對這一領(lǐng)域也寄予了厚望:“未來我們能夠達到的視覺恢復效果是無法估量的?!?/p>

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事實上,在應(yīng)用光遺傳學治療失明的賽道上并不只有一個玩家。2016年,美國的一家小型公司RetroSense對1名失明的婦女使用了光遺傳學技術(shù)進行治療,不過后來該公司并未公布治療結(jié)果。今年3月,另一家美國公司Bionic Sight表示,4名全盲或接近全盲的患者在接受光遺傳學治療后,可以感知光照和物體的運動,但是目前尚未發(fā)表科研論文。而GenSight的PIONEER項目在這場競賽中脫穎而出,成為了首例公開發(fā)表的對人體直接應(yīng)用光遺傳學技術(shù)的研究。

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目前,這一療法仍有待進一步完善。由于只導入了一種對特定波長的光敏感的感光基因,所以患者還不能恢復彩色視覺,不過未來或許可以將多種不同的感光基因組合來實現(xiàn)這一點。對電子眼鏡進行調(diào)?;蛟S能進一步提升恢復效果,但這一工作也由于疫情而無法正常完成。

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科學家們面臨的挑戰(zhàn)也是顯而易見的——這些療法針對的都是視網(wǎng)膜嚴重受損的群體,這也就意味著讓這些患者完全恢復正常的視覺或許很困難。不過在倫敦大學學院的米歇爾·邁克里德斯(Michel Michaelides)看來,對于幾乎失明的人而言,即便是視力上的一點點改善,對他們的影響可能也是巨大的?!斑@個領(lǐng)域面臨著巨大的挑戰(zhàn)——但也透露出一線光明?!边~克里德斯說道。

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原始論文:

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01351-4

參考鏈接:

https://www.technologyreview.com/2021/05/24/1025251/a-blind-man-can-perceive-objects-after-a-gene-from-algae-was-added-to-his-eye/

https://www.newscientist.com/article/2278405-partial-sight-restored-for-man-who-is-blind-thanks-to-optogenetics/

https://stm.sciencemag.org/content/8/368/368rv6





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聽說,打賞我的人最后都找到了真愛。