Из рубрики «Биографии»
Биофизик Олег Александрович Синещеков начал свою научную деятельность в 1970-х годах в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, где занимался изучением фототаксиса микроорганизмов и первым в мире зарегистрировал электрические ответы водорослей на световое воздействие (Литвин, Синещеков, Синещеков, 1978).
В 1990 году Синещеков стал стипендиатом исследовательской программы Александра фон Гумбольдта и прошёл постдокторскую стажировку в Марбургском университете под руководством профессора Вильгельма Нультша.
В дальнейшем Олег Синещеков переехал в США, где в настоящее время является профессором исследовательского направления в департаменте биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета в Хьюстоне. Сфера его научных интересов включает фотобиологию, фотосенсорную трансдукцию, фотоконверсию, ретинальные белки и канальные родопсины.
Ключевым достижением Синещекова стало открытие двух родопсинов, опосредующих фототаксис у Chlamydomonas reinhardtii (Sineshchekov, Jung, Spudich, 2002), и последующее описание природных светозависимых анионных каналов для оптогенетики (Govorunova, Sineshchekov, Janz et al., 2015), а также калиевых канальных родопсинов (Govorunova, Gou, Sineshchekov et al., 2022).
Его работы по фототаксису и канальным родопсинам, опубликованные ещё в советский период (Sineshchekov, Govorunova, Dér et al., 1994), впоследствии, по заявлениям российских учёных, были упомянуты нобелевскими лауреатами как один из истоков оптогенетики. Это утверждение основывается на комментариях, прозвучавших в октябре 2026 года в связи с присуждением Нобелевской премии по физиологии и медицине. Член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов в комментарии ТАСС 5 октября 2026 года указал, что нынешние лауреаты сами упоминают эти работы как один из истоков развития направления. Академик РАН Павел Балабан также отметил, что эффект, при котором можно вызвать ток или стимуляцию, был открыт Литвиным и Синещековым ещё в 1978 году и опубликован в Nature. Конкретные обстоятельства — в какой именно лекции или публикации лауреатов — в доступных источниках не детализируются.
В настоящее время исследования Олега Синещекова сосредоточены на функциональном анализе канальных родопсинов в организмах-источниках и гетерологичных системах. Канальные родопсины представляют собой светозависимые ионные каналы эукариотических протистов, использующие ретиналь в качестве хромофора.
Было показано, что у модельной хлорофитовой водоросли Chlamydomonas канальные родопсины действуют как фоторецепторы, направляющие фототаксис, то есть ориентированное движение к источнику света. Фотовозбуждение канальных родопсинов приводит к генерации пассивных трансмембранных фототоков, которые деполяризуют мембрану и в конечном итоге индуцируют ответы жгутикового мотора.
Экспрессия генов канальных родопсинов в нейронах или кардиомиоцитах млекопитающих позволяет управлять мембранным потенциалом с помощью света, что составляет основу оптогенетики и широко используется в биомедицинских исследованиях.
Однако связь между фотоизомеризацией ретиналя и воротным механизмом канала у канальных родопсинов остаётся плохо изученной. Чтобы лучше понять её, исследователи используют регистрацию фототоков методом пэтч-кламп в культивируемых клетках млекопитающих и транзиентную спектроскопию канальных родопсинов, очищенных из Pichia pastoris.
Идентифицированы несколько сотен генов канальных родопсинов, но лишь немногие кодируемые ими белки охарактеризованы биохимически и биофизически. Было продемонстрировано огромное разнообразие ионной селективности, кинетики фототоков и спектральной чувствительности канальных родопсинов.
Исследования механизмов воротного механизма (Sineshchekov, Govorunova, Li, Spudich, 2015) и структура-функциональных взаимосвязей (Govorunova, Sineshchekov, Spudich, 2022) продолжаются. Цель работы Олега Синещекова состоит в том, чтобы построить прогностическую модель функции канальных родопсинов и объяснить взаимосвязи структура–функция в этих молекулах.
#биографии
Post #16609
114