カール・デイセロス

カール・デイセロス
白いシャツを着て、腕を組んで寄りかかり、笑顔でカメラをまっすぐ見ているカール・ダイセロスのクローズアップ
2025年のデイセロス
生まれる1971年11月18日1971年11月18日
ボストン、マサチューセッツ州、米国
母校ハーバード大学( BA )スタンフォード大学( MD–PhD )
知られているオプトジェネティクスとハイドロゲル組織化学(CLARITYとSTARmapを含む)
配偶者ミシェル・モンジェ
受賞歴NAMedi (2010) NAS (2012) NAE (2019) W.オールデン・スペンサー賞(2011)慶応医学賞(2014)アルバニー医療センター賞(2015) BBVA財団フロンティア・オブ・ナレッジ賞(2015)生命科学ブレークスルー賞(2016)京都賞(2018)ハイネケン賞(2020)アルバート・ラスカー基礎医学研究賞(2021)ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞(2022)日本国際賞(2023)
科学者としてのキャリア
フィールド
機関スタンフォード大学
学術アドバイザーリチャード・ツィエンロバート・マレンカ
博士課程の学生フェン・チャンヴィヴィアナ・グラディナル
その他の注目すべき学生エドワード・ボイデンケイ・タイシャオ・ワン
Webサイトウェブ.stanford .edu /group /dlab /index .html

カール・アレクサンダー・ダイセロス(1971年11月18日生まれ)は、アメリカの科学者であり医師である。スタンフォード大学D・H・チェン財団バイオエンジニアリング教授、および精神医学行動科学教授を務めている。

彼は、ハイドロゲル組織化学( CLARITY 、 STARmapなど)と光遺伝学の技術の開発、および統合光学および遺伝学戦略を適用して神経疾患精神疾患における正常な神経回路機能と機能不全を研究したことで知られています。

2019年、デイセロス氏は、分子および光学的ツールを用いて、健康時および疾患時の動物行動の根底にある神経信号の発見と制御に成功した功績により、米国工学アカデミーの会員に選出されました。また、米国科学アカデミーおよび米国医学アカデミーの会員でもあります。

教育

デイセロスは1992年にハーバード大学で生化学の学士号を取得し、1998年にスタンフォード大学神経科学の医学博士号を取得しました。彼はスタンフォード大学医学部医療インターンシップ精神科レジデント研修を修了しました。[ 1 ] [ 2 ]

キャリア

デイセロスは2004年からスタンフォード大学で研究室を率いています。スタンフォード病院・診療所主治医を務めており、2009年からはハワード・ヒューズ医学研究所(HHMI)に所属しています。[ 3 ] [ 4 ] 2014年から2019年の間、スウェーデンのカロリンスカ研究所の外国人非常勤教授を務めていました。

2021年にはランダムハウスから出版された『Projections: A Story of Human Emotions 』という本を執筆し、神経精神病患者との個人的な出会いを通して人間の感情の起源を探究した。[ 5 ]

研究

光依存性イオンチャネル、オプトジェネティクス、行動の神経回路

デイセロスは2006年にこの分野を「オプトジェネティクス(光遺伝学) 」と名付け、その後もオプトジェネティクス技術の開発を続け、精神医学や神経学を含む多くの分野への応用につながりました。2010年には、ネイチャー・メソッド誌がオプトジェネティクスを「メソッド・オブ・ザ・イヤー」に選出しました。[ 6 ]

デイセロスはオプトジェネティクスの開発により、2010年に中曽根賞、2013年にラウンズベリー賞とディクソン科学賞、2014年に慶応医学賞、2015年にアルバニー賞、ルリー賞、ディクソン医学賞、生命科学ブレークスルー賞を受賞した。[ 7 ]また、2015年にはエドワード・ボイデンおよびゲロ・ミーゼンベックと共同で、BBVA財団フロンティア・オブ・ナレッジ賞バイオメディカル部門を受賞した。 2016年には、デイセロスはピーター・ヘーゲマンおよびミーゼンベックと共に、「光を利用して生体組織内の細胞を制御する技術であるオプトジェネティクス」によりマスリー賞を受賞した。[ 8 ] 2016年、デイセロスとヘーゲマンはイスラエルのテクニオンから「微生物の光感知に関与するオプシン分子の発見と、これらのオプシンを用いたオプトジェネティクスの開発における先駆的研究」によりハーヴェイ賞を受賞した。 [ 9 ]その後、デイセロスは2018年に「オプトジェネティクスの発見と因果システム神経科学の開発」により日本の最高位の民間賞である京都賞を受賞し、同賞の史上最年少受賞者となった。[ 10 ] [ 11 ] 2019年、デイセロス、ヘーゲマン、ボイデン、ミーゼンベックはウォーレン・アルパート財団賞を受賞した。[ 12 ]最後に、2020年、デイセロスは「光で神経細胞の活動に影響を与える方法であるオプトジェネティクスの開発」により、オランダ王立芸術科学アカデミーからハイネケン賞を受賞した。[ 13 ]

デイセロスは、彼のチームによる陽イオンおよび陰イオン伝導チャネルロドプシンの初期の高解像度結晶構造[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]や、彼の頻繁な共同研究者であるピーター・ヘーゲマンと共同で行ったチャネルロドプシンの運動学、イオン選択性、色選択性のメカニズムの発見を通じ、チャネルロドプシン自体の光依存性イオンチャネル細孔への洞察を達成したことでも知られています。[ 17 ]デイセロスの光依存性イオンチャネルの構造と機能の解明に関する研究は、2つの主要な賞で特に注目されました。2016年のハーベイ賞は、デイセロスとヘーゲマンに授与され、「微生物の光感知に関与するオプシン分子の発見と、これらのオプシンを利用してオプトジェネティクスを開発する先駆的な研究」に対して授与されました。[ 9 ]そして2018年のガードナー賞は、「彼のグループは、ピーター・ヘーゲマンと緊密に協力し、多くの変異体を用いて、ゲノム、生物物理学、電気生理学、構造の幅広い手法を用いて、ユニークなチャネルロドプシンタンパク質の基本原理を分子レベルで発見した」ことが評価されました。[ 18 ]

チャネルロドプシンによるニューロンの活性化を実証した最初の査読付き論文[ 19 ]は、2005年半ばに彼の研究室から発表されたものであったが、Deisseroth は、世界中の多くの「先駆的な研究室」[ 20 ]もこのアイデアに取り組んでおり、翌年中に論文を発表していたことを強調している。彼は、2005年後半に論文を発表したStefan Herlitze [ 21 ]と Alexander Gottschalk/Georg Nagel [ 22 ] 、2006年に最初の論文を発表した Hiromu Yawo [ 23 ]と Zhuo-Hua Pan [ 24 ]を例に挙げている(Pan によるチャネルロドプシンを発現する網膜ニューロンの光学的活性化の初期の観察は、Pan [ 25 ]によると、Deisseroth の最初の観察の約1か月後の2004年8月に起こったはずである)。デイセロスはチャネルロドプシンを発現するニューロンの光活性化を示す最初の実験を記した2004年7月初旬のノートのページを公開している。[ 26 ]デイセロスまた、さらに早い時期にヘベルレとビュルトが1994年に発表した実験では、光活性化イオンフローのバクテリオロドプシンの機能的異種発現が非神経系(酵母)で発表されていたことを指摘している。[ 27 ]微生物オプシンを用いたオプトジェネティクスが神経科学の汎用技術として可能になったのは、ジョー・ツィエンが1990年代に開発したCre-lox神経遺伝学を利用して、行動中の動物の特定の細胞にオプシンと光を標的とする多用途の戦略が完全に開発されたからである。 [ 26 ] [ 28 ] [ 29 ]

その他の賞:

  • デイセロスは2018年の京都賞を受賞し、「因果システム神経科学」の業績が認められた。[ 30 ]
  • 2013年のパサロウ賞[ 31 ]は、デイセロスに「神経精神医学研究」の功績により授与されました。[ 32 ]
  • 2013年のフィレンツェ国際芸術祭賞は、「統合失調症、自閉症、ナルコレプシー、パーキンソン病、うつ病、不安症、依存症に関連する回路の構造とダイナミクスを調査するための革新的な技術」によりデイセロスに授与されました。[ 33 ]
  • 生物学的精神医学会のレデルシャイマー賞は、デイセロスに「行動の根底にある神経科学の理解を深めた」として授与された。[ 34 ]
  • デイセロスの2017年のフレゼニウス賞[ 35 ]では、「オプトジェネティクスとハイドロゲル組織化学における発見、およびうつ病の神経回路基盤に関する研究」が評価された。[ 36 ]

組織における機能性物質の化学的組み立て

デイセロス氏は、別の分野の技術革新でも知られています。彼のグループは、生物組織内で機能性材料を化学的に組み立てる方法を開発しました。このアプローチは、健全な脳内の細胞の分子構成や配線を調べるなど、幅広い応用が可能です。

2013年、Deisseroth氏は、この手法の初期の形であるCLARITY (筆頭著者で彼の研究室のポスドク研究員であるKwanghun Chung氏[ 37 ] 、神経科学者のViviana Gradinaru氏を含むチーム)について説明した論文の主任著者でした。 [ 38 ]この手法は、哺乳類の脳などの生物学的組織を半透明にし、分子プローブにアクセスできるようにします。[ 39 ] CLARITY [ 40 ] は広く使用されており、[ 41 ] 基本的なHTCバックボーンの多くのバリエーションが2013年以降他の研究室でも開発されています([ 42 ]でレビューされています)。

HTCの重要な特徴は、ハイドロゲル-組織ハイブリッドが「将来、化学的・光学的手法による調査・操作のための基盤となり、新たな方法でプローブ化・操作できるようになる」ことである。[ 42 ]例えば、HTCバリアントは、RNAのアンカーと増幅の改善、可逆的なサイズ変化(収縮または拡張)、そしてin situシーケンシング([ 42 ]でレビュー)を可能にしている。特に、STARmapは、無傷組織内で3次元細胞解像度のトランスクリプトーム解析を可能にするHTCバリアントである。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] )

Deisseroth の HTC 開発は、次のようないくつかの主要な賞を受賞しています。

  • 2017年のフレゼニウス賞は「オプトジェネティクスとハイドロゲル組織化学における発見、およびうつ病の神経回路基盤に関する研究」に対して授与された。[ 46 ] [ 35 ] [ 47 ]
  • 2015年のルリー生物医学賞は「光を使って細胞を制御し機能を決定する技術であるオプトジェネティクスの開発を主導したこと、および、無傷の臓器を透明なポリマーゲルに変換して生物学的構造を高解像度かつ詳細に視覚化することを可能にする方法であるCLARITY」に対して受賞した。[ 48 ]
  • 2013 プレミオ チッタ ディ フィレンツェ[ 33 ]
  • レデルシャイマー賞は「オプトジェネティクス、CLARITY、その他の斬新で強力な神経回路アプローチによって、行動の根底にある神経科学の理解を深めた」ことに対して授与される。[ 49 ]
  • 2015年ディクソン医学賞[ 50 ]
  • 2020年のハイネケン医学賞は、「光遺伝学(光を使って神経細胞の活動に影響を与える方法)の開発と、研究者が生物組織に光や分子プローブをアクセスできるようにするハイドロゲル組織化学の開発」に対して受賞した。[ 51 ]

私生活

デイセロスは神経科学者のミシェル・モンジェと結婚しており、4人の子供がいる。[ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

栄誉と賞

参考文献

  1. ^ 「Karl Deisseroth | Stanford Medicine」 . CAP Profiles . 2025年8月11日閲覧
  2. ^ "Karl Deisseroth – NAS" . nasonline.org . 2025年8月11日閲覧
  3. ^ 「Karl Deisseroth, MD, PhD」HHMI.org . 2016年3月1日閲覧
  4. ^スミス、ケリー(2013年5月29日)「神経科学:メソッドマン」ネイチャーニュース2014年2月27日閲覧
  5. ^ 「Projections by Karl Deisseroth: 9781984853691 | PenguinRandomHouse.com: Books」PenguinRandomhouse.com . 2022年1月18日閲覧
  6. ^ 「2010年のメソッド」 Nature Methods 8 ( 1): 1. 2010年12月20日. doi : 10.1038/nmeth.f.321 .
  7. ^ a b「Breakthrough Prize」 . Breakthrough Prize . 2016年3月1日閲覧
  8. ^ 「MASSRY PRIZE 2016」(PDF) . keck.usc.edu . 2020年9月15日閲覧
  9. ^ a b「ハーヴェイ賞 – 受賞者」 。 2020年9月15日閲覧
  10. ^ “2018年京都賞受賞者、11月10日に受賞式を開催|Kyoto Prize USA” . 2019年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月12日閲覧
  11. ^ Scovie, Jay (2018). 「スタンフォード大学の神経科学者カール・ダイセロス氏が先端技術における京都賞を受賞」 . Business Wire . 2019年6月13日閲覧
  12. ^ a b “2019 Warren Alpert Prize Recipients Announced | Warren Alpert Foundation Prize” . warrenalpert.org . 2021年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月16日閲覧
  13. ^ 「カール・ダイセロス氏が2020年ハイネケン医学賞を受賞」ニュースセンター2020年6月3日 . 2022年7月23日閲覧
  14. ^ Kim YS (2018年9月). 「天然陰イオン伝導チャネルロドプシンGtACR1の結晶構造」 . Nature . 561 (7723): 343– 348. Bibcode : 2018Natur.561..343K . doi : 10.1038/ s41586-018-0511-6 . PMC 6340299. PMID 30158696 .  
  15. ^加藤 秀 (2012年1月22日). 「チャネルロドプシン光依存性カチオンチャネルの結晶構造」 . Nature . 365 ( 6453): 369–74 . Bibcode : 2012Natur.482..369K . doi : 10.1038/nature10870 . PMC 4160518. PMID 22266941 .  
  16. ^加藤 浩 (2018年9月). 「陰イオンチャネルロドプシンにおける選択性とゲーティングの構造的メカニズム」 . Nature . 561 ( 7723): 349– 354. Bibcode : 2018Natur.561..349K . doi : 10.1038/s41586-018-0504-5 . PMC 6317992. PMID 30158697 .  
  17. ^ Deisseroth K; Hegemann P (2017年9月15日). チャネルロドプシンの形状と機能」 . Science . 357 (6356) eaan5544. doi : 10.1126/science.aan5544 . PMC 5723383. PMID 28912215 .  
  18. ^ 「Karl Deisseroth – 2018 Gairdner Awards Laureate」 . 2021年12月13日閲覧
  19. ^ Boyden ES; Zhang F; Bamberg E; Nagel G; Deisseroth K (2005年9月). 「ミリ秒スケール、遺伝子標的の神経活動光制御」. Nature Neuroscience . 8 (9): 1263–8 . doi : 10.1038/nn1525 . PMID 16116447. S2CID 6809511 .  
  20. ^ Deisseroth K (2015年9月). 「オプトジェネティクス:神経科学における微生物オプシン10年」 . Nature Neuroscience . 18 (9): 1213– 1225. doi : 10.1038/nn.4091 . PMC 4790845. PMID 26308982 .  
  21. ^ Li X; Gutierrez DV; Hanson MG; Han J; Mark MD; Chiel H; Hegemann P; Landmesser LT; Herlitze S (2005年12月6日). 「脊椎動物ロドプシンおよび緑藻類チャネルロドプシンによる神経系およびネットワーク活動の迅速な非侵襲的活性化および阻害」 . Proc Natl Acad Sci USA . 102 (49): 17816–21 . Bibcode : 2005PNAS..10217816L . doi : 10.1073 / pnas.0509030102 . PMC 1292990. PMID 16306259 .  
  22. ^ Nagel G; Brauner M; Liewald J; Adeishvili N; Bamberg E; Gottschalk A (2005年12月). 「Caenorhabditis elegansの興奮性細胞におけるチャネルロドプシン2の光活性化は迅速な行動反応を引き起こす」 Current Biology . 15 ( 24): 2279– 2284. doi : 10.1016/j.cub.2005.11.032 . PMID 16360690. S2CID 7036529 .  
  23. ^石塚 剛志; 角田 正之; 荒木 亮; Yawo H (2006). 「緑藻類光依存性チャネルを発現する遺伝子組換えニューロンにおける光感受性の速度論的評価」. Neuroscience Research . 54 (2): 85– 94. doi : 10.1016/j.neures.2005.10.009 . PMID 16298005. S2CID 17576414 .  
  24. ^ Bi A; Cui J; Ma Y; Olshevskaya E; Pu M; Dizhoor A; Pan Z (2006). 「微生物型ロドプシンの異所的発現は、光受容体変性マウスの視覚反応を回復させる」 . Neuron . 50 ( 1): 23– 33. doi : 10.1016/j.neuron.2006.02.026 . PMC 1459045. PMID 16600853 .  
  25. ^ 「彼は数十年ぶりの神経科学における最大のブレークスルーの正当な発明者かもしれない。しかし、あなたは彼のことを聞いたことがない」 STAT 2016年9月1日. 2020年2月9日閲覧
  26. ^ a b c Deisseroth K. (2015年9月). 「オプトジェネティクス:神経科学における微生物オプシン10年」 . Nature Neuroscience . 18 (9): 1213–25 . doi : 10.1038/nn.4091 . PMC 4790845. PMID 26308982 .  
  27. ^ Hoffman A; Hildebrandt V; Heberle J; Buldt G (1994). 「光活性ミトコンドリア:光駆動型プロトンポンプのSchizosaccharomyces pombeミトコンドリア内膜への生体内移行」 . Proc . Natl. Acad. Sci. USA . 91 (20): 9367– 9371. Bibcode : 1994PNAS...91.9367H . doi : 10.1073/pnas.91.20.9367 . PMC 44813. PMID 7937771 .  
  28. ^ Joe Z. Tsien; et al. (1996). 「マウス脳におけるサブ領域および細胞型限定遺伝子ノックアウト」 . Cell . 87 ( 7): 1317– 1326. doi : 10.1016/S0092-8674(00)81826-7 . PMID 8980237. S2CID 863399 .  
  29. ^ Tsien JZ. (2016). Cre-lox神経遺伝学:脳研究における20年間の多彩な応用とその数え上げ…Front. Genet. | doi : 10.3389/fgene.2016.00019 http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2016.00019/abstract
  30. ^ 「京都賞、稲盛財団」京都賞、稲盛財団2019年3月13日閲覧
  31. ^ 「3人の研究者がパサロウ賞を受賞」ニュースセンター
  32. ^ "AAAS" . AAAS . 2021年12月13日閲覧
  33. ^ a b “プレミオ チッタ ディ フィレンツェ” .
  34. ^ 「Karl Deisseroth 氏が初の SOBP Distinguished Redelsheimer 賞を受賞」
  35. ^ a b https://web.stanford.edu/group/dlab/media/documents/fresenius.pdf doi:10.15252/embr.201744400
  36. ^ 「エルゼ・クローナー・フレゼニウス医学研究賞 2017」ekfs.de . 2020年9月15日閲覧
  37. ^ Deisseroth KA, Chung K. 2015. 顕微鏡分析用生物学的標本を調製するための方法および組成物. www.google.com/patents/US20150144490. 出願日:2013年3月13日. 米国特許出願番号:US20150144490
  38. ^ Deisseroth KA, Gradinaru V. 2014. 機能標的脳内骨格化. www.google.com/patents/US20140030192. 出願日:2012年1月26日. 米国特許出願番号:US20140030192.
  39. ^「脳はゼリーのように透明で、科学者はそれを研究する」 2013年4月10日ニューヨーク・タイムズ
  40. ^ 「CLARITY Wiki」 . wiki.claritytechniques.org .
  41. ^ 「ジャーナル記事 – CLARITY Wiki」 . wiki.claritytechniques.org .
  42. ^ a b c Viviana Gradinaru; Jennifer Treweek; Kristin Overton; Karl Deisseroth (2018). 「ハイドロゲル-組織化学:原理と応用」 . Annual Review of Biophysics . 47 : 355–376 . doi : 10.1146/annurev - biophys-070317-032905 . PMC 6359929. PMID 29792820 .  
  43. ^ Wang, X (2018年6月21日). 「単一細胞転写状態の3次元インタクト組織シーケンシング」 . Science . 361 (6400). doi : 10.1126/science.361.6400.375-I . PMC 6339868. PMID 29930089 .  
  44. ^ Thomas Knopfel (2018年7月27日). 「大きな疑問を解決する神経技術」. Science . 361 (6400): 328– 329. Bibcode : 2018Sci...361..328K . doi : 10.1126/science.aau4705 . hdl : 10044/1/71425 . PMID: 30049862. S2CID : 50787948 .  
  45. ^ “STARmap Resources” . STARmap Resources . 2021年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月3日閲覧
  46. ^ “2017 年エルゼ クローナー フレゼニウス医学研究賞 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung” . ekfs.de
  47. ^ Deisseroth K (2017). 「生物学精神医学への影響が認められた光学的・化学的発見」 . EMBO Reports . 18 (6): 859–60 . doi : 10.15252/embr.201744405 . PMC 5452044. PMID 28566521 .  
  48. ^ 「FNIHがカール・デイセロスにルリー賞を授与 | 国立衛生研究所財団」 fnih.org 2023年4月27日。
  49. ^ 「Karl Deisseroth 氏が初の SOBP Distinguished Redelsheimer 賞を受賞」
  50. ^ 「2015年ディクソン賞受賞者」
  51. ^ a b “Dr AH Heineken Prize for Medicine 2020 award to Karl Deisseroth — KNAW” . knaw.nl. 2021年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月12日閲覧
  52. ^ 「ミシェル・モンジェ」。The Brain Prize 。 2025年8月11日閲覧
  53. ^ 「愛とはシャンパンを分かち合うこと」 news.stanford.edu 20258月11日閲覧
  54. ^ゴッドウィン、リチャード(2021年6月12日)「神経科学者カール・ダイセロス:「コロナウイルスは私たちすべてを変えた」ガーディアン紙」 20258月11日閲覧
  55. ^ 「ホワイトハウス、2005年度若手科学者・エンジニア賞を発表」(PDF)。大統領府科学技術政策局。2006年7月26日。 2021年7月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2018年11月12日閲覧。テキサス大学オースティン校宇宙研究センター経由。
  56. ^ “中曽根賞2010 - カール=ダイセロート” .
  57. ^ “ケッツァー賞の歴代受賞者” .
  58. ^ 「第34回W・オールデン・スペンサー賞・講演会」コロンビア大学。2015年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月24日閲覧
  59. ^ 「2012年ズエルチ賞」
  60. ^ "deisseroth-wins-four-awards-seminal-work-optogenetics" . 2014年4月21日.
  61. ^ “2013 プレミオ チッタ ディ フィレンツェ” . 2014 年 6 月 17 日のオリジナルからアーカイブ2020 年4 月 2 日に取得
  62. ^ “past-outstanding-achievement-prizewinners#goldman-past” . 2017年4月11日.
  63. ^ 「2013年ギャベイ賞歴代受賞者」
  64. ^ 「Brain Prize Winners」 . Lundbeckfonden (デンマーク語). 2020年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年3月13日閲覧
  65. ^ 「2013年ラウンズベリー賞」
  66. ^ "jan29_dicksonprizedeisseroth.html" .
  67. ^スタンフォード大学のカール・ダイセロス教授が光遺伝学で慶応医学賞を受賞、スタンフォード大学、2014年
  68. ^ “Albany Medical College: AlbanyPrize” . Amc.edu . 2015年8月14日. 2018年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月1日閲覧
  69. ^ “2015 lurie-prize” . 国立衛生研究所財団. 2015年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年8月14日閲覧。
  70. ^ 「Dickson recipients/2015-deisseroth.php」
  71. ^ 「2015 BBVA Award」 YouTube 2016年6月24日。
  72. ^ “2016 massry-prize-winners” . 2016年10月4日.「karl-deisseroth がオプトジェネティクスの研究で 2016 年の Massry 賞を受賞」
  73. ^ 「2017 Redelsheimer賞」
  74. ^ 「2017年フレゼニウス賞」「フレゼニウス」(PDF)
  75. ^ 「2017年ハーヴェイ賞」(PDF) .
  76. ^ 「2018 Leibinger karl-deisseroth」 .
  77. ^ 「2018 アイゼンバーグ」
  78. ^ 「2018 Gairdner karl-deisseroth」 .
  79. ^ 「京都賞、稲盛財団」京都賞、稲盛財団2019年3月13日閲覧「karl-deisserothが京都オプトジェネティクス賞を受賞.html」 2017年5月31日
  80. ^ホフシュナイダー、マーク. 「光感受性微生物タンパク質とオプトジェネティクス」 .ラスカー財団. 2021年12月13日閲覧
  81. ^ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞 2022
  82. ^ 2023年日本国際賞
  83. ^ 이지현 (2025 年 3 月 18 日)。「칼 다이서로스 美 스탠포드대 교수 등 아산의학상 수상」【スタンフォード大学のカール・ダイセロート教授らが峨山医学賞を受賞】。데일리 (韓国語) 2025 年11 月 4 日に取得
  84. ^ “칼 다이서로스·안명주 아산의학상” [カール・ダイセロート氏とアン・ミョンジュ氏が峨山医学賞を受賞].朝鮮日報(韓国語)。 2025 年 1 月 22 日2025 年11 月 4 日に取得