{"id":527,"date":"2021-06-11T18:28:03","date_gmt":"2021-06-11T21:28:03","guid":{"rendered":"https:\/\/fisica.net\/biografias\/?p=527"},"modified":"2021-06-11T18:53:54","modified_gmt":"2021-06-11T21:53:54","slug":"em-12-06-bert-sakmann","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fisica.net\/biografias\/em-12-06-bert-sakmann\/","title":{"rendered":"Em 12\/06: BERT SAKMANN"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" class=\"wp-image-529\" style=\"width: 1000px;\" src=\"https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.12-BERT-SAKMANN.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.12-BERT-SAKMANN.jpg 1000w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.12-BERT-SAKMANN-300x300.jpg 300w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.12-BERT-SAKMANN-150x150.jpg 150w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.12-BERT-SAKMANN-768x768.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br>\u260512\/06\/1942<br>M\u00e9dico alem\u00e3o e cientista pesquisador que, em 1991, compartilhou com o f\u00edsico alem\u00e3o Erwin Neher o Pr\u00eamio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela pesquisa sobre a fun\u00e7\u00e3o celular b\u00e1sica e pelo desenvolvimento da t\u00e9cnica de patch-clamp (um m\u00e9todo de laborat\u00f3rio amplamente utilizado em biologia celular e a neuroci\u00eancia para detectar correntes el\u00e9tricas t\u00e3o pequenas quanto um trilion\u00e9simo de ampere atrav\u00e9s das membranas celulares.<\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Um dos processos fundamentais da vida \u00e9 o tr\u00e2nsito de \u00e1tomos carregados &#8211; \u00edons &#8211; atrav\u00e9s da camada superficial das c\u00e9lulas que constituem os organismos. Entre outras coisas, esse tr\u00e2nsito \u00e9 de fundamental import\u00e2ncia para a transfer\u00eancia de sinais nos nervos e m\u00fasculos para que o corpo funcione. Por volta de 1980, Bert Sakmann e Erwin Neher desenvolveram um m\u00e9todo para medir as correntes extremamente fracas envolvidas nos tr\u00e2nsitos de \u00edons. Esses resultados confirmaram que o tr\u00e2nsito ocorre por canais i\u00f4nicos &#8211; mol\u00e9culas na superf\u00edcie das c\u00e9lulas que, sob certas condi\u00e7\u00f5es, permitem a passagem dos \u00edons.<\/p>\n\n\n\n<p>De 1969 a 1970, Sakmann atuou como assistente de pesquisa no departamento de neurofisiologia do Instituto Max Planck de Psiquiatria e, em seguida, concluiu seu p\u00f3s-doutorado no departamento de biof\u00edsica da University College de Londres. Depois de receber seu diploma de m\u00e9dico pela Universidade de G\u00f6ttingen em 1974, Sakmann ingressou no departamento de neurobiologia do Instituto Max Planck de Qu\u00edmica Biof\u00edsica, onde dividiu espa\u00e7o de laborat\u00f3rio com Neher.<\/p>\n\n\n\n<p>Trabalhando juntos, os dois cientistas usaram a t\u00e9cnica patch-clamp para estabelecer conclusivamente a exist\u00eancia de conjuntos caracter\u00edsticos de canais i\u00f4nicos nas membranas celulares &#8211; alguns dos quais permitem o fluxo apenas de \u00edons positivos, enquanto outros passam apenas \u00edons carregados negativamente. Isso estabelecido, eles examinaram uma ampla gama de fun\u00e7\u00f5es celulares, finalmente descobrindo o papel que os canais i\u00f4nicos desempenham em doen\u00e7as como diabetes, fibrose c\u00edstica, epilepsia, v\u00e1rias doen\u00e7as cardiovasculares e certos dist\u00farbios neuromusculares. Essas descobertas possibilitaram o desenvolvimento de novas e mais espec\u00edficas terapias medicamentosas.<\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Em 1979, Sakmann tornou-se pesquisador associado do grupo de biologia de membrana do Instituto Max Planck de Qu\u00edmica Biof\u00edsica. Mais tarde, ele serviu como chefe da unidade de biologia de membrana (1983) e do departamento de fisiologia celular do instituto (1985). De 1989 a 2008, Sakmann chefiou o departamento de fisiologia celular do Instituto Max Planck de Pesquisa M\u00e9dica. Sakmann e Neher co-escreveram Single-Channel Recording (1983; 2\u00aa ed., 2005), um trabalho de refer\u00eancia que cobre uma variedade de t\u00e9cnicas usadas para estudar canais de membrana.<\/p>\n\n\n\n<p>VIS\u00c3O MOLECULAR DA MEMBRANA CELULAR<br>As prote\u00ednas intr\u00ednsecas penetram e se ligam fortemente \u00e0 bicamada lip\u00eddica, que \u00e9 composta em grande parte por fosfolip\u00eddios e colesterol e que normalmente tem entre 4 e 10 nan\u00f4metros (nm; 1 nm = 10^-9 m) de espessura. Prote\u00ednas extr\u00ednsecas s\u00e3o fracamente ligadas \u00e0s superf\u00edcies hidrof\u00edlicas (polares), que ficam de frente para o meio aquoso tanto dentro quanto fora da c\u00e9lula. Algumas prote\u00ednas intr\u00ednsecas apresentam cadeias laterais de a\u00e7\u00facar na superf\u00edcie externa da c\u00e9lula.<\/p>\n\n\n\n<p>DIFERENTES TIPOS DE TRANSPORTE DE MEMBRANA<br>A membrana celular cont\u00e9m prote\u00ednas que transportam \u00edons e mol\u00e9culas sol\u00faveis em \u00e1gua para dentro ou para fora da c\u00e9lula. Algumas mol\u00e9culas s\u00e3o capazes de se difundir livremente atrav\u00e9s da membrana em um processo conhecido como difus\u00e3o simples.<\/p>\n\n\n\n<p>LEIA<br><a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Bert_Sakmann\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Bert_Sakmann<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.britannica.com\/biography\/Bert-Sakmann\">https:\/\/www.britannica.com\/biography\/Bert-Sakmann<\/a><\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>AUTOBIOGRAFIA<br>LEIA O TEXTO ORIGINAL EM INGL\u00caS<br><a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/medicine\/1991\/sakmann\/biographical\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/medicine\/1991\/sakmann\/biographical\/<\/a><br>Nasci durante a segunda guerra mundial em Stuttgart, capital da Su\u00e9bia, como o primeiro de dois filhos. Meu pai, Bertold Sakmann, era o diretor de um teatro, o terceiro filho de um m\u00e9dico cuja fam\u00edlia havia vivido no sul da Alemanha por v\u00e1rias gera\u00e7\u00f5es. Minha m\u00e3e, Annemarie Sakmann, era fisioterapeuta e nasceu em Bangkok, a segunda filha de um m\u00e9dico prussiano que serviu como m\u00e9dico para o rei do Si\u00e3o e foi o fundador do primeiro hospital no Si\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante a primeira metade da minha inf\u00e2ncia, cresci em Lindau, no Lago Constan\u00e7a, em um ambiente totalmente rural. L\u00e1 fui para a escola prim\u00e1ria, antes de retornar a Stuttgart, onde completei meu Abitur no Wagenburg Gymnasium. Meus \u00fanicos interesses reais na escola eram as aulas de f\u00edsica. Em casa, passei a maior parte do tempo projetando e construindo modelos de barcos a motor e \u00e0 vela, bem como avi\u00f5es de controle remoto. Geralmente, presumia-se que eu me tornaria um engenheiro. No \u00faltimo ano da escola, no entanto, aprendi sobre cibern\u00e9tica e sua poss\u00edvel aplica\u00e7\u00e3o \u00e0 biologia. A cibern\u00e9tica me fascinou, porque me parecia que os organismos vivos podiam ser entendidos em termos de engenharia.<\/p>\n\n\n\n<p>Como n\u00e3o conseguia me decidir entre f\u00edsica e biologia, matriculei-me na faculdade de medicina da Universidade de T\u00fcbingen. Os primeiros dois anos na medicina ofereceram um amplo espectro em bioqu\u00edmica e fisiologia e decidi fazer minha tese de doutorado em eletrofisiologia que parecia estar mais pr\u00f3xima da engenharia. Na \u00e9poca, era pr\u00e1tica comum estudar em v\u00e1rias escolas m\u00e9dicas diferentes e frequentei escolas em Friburgo, Berlim e Paris. Minha decis\u00e3o de terminar os estudos de medicina em Munique foi em grande parte ditada por uma bela jovem cuja aten\u00e7\u00e3o eu estava desesperado para chamar em T\u00fcbingen, embora sem sucesso inicial. Hoje Christiane \u00e9 minha esposa e temos dois filhos e uma filha. Christiane \u00e9 uma oftalmologista de grande sucesso, especializada em oftalmologia pedi\u00e1trica. Na maior parte do tempo, desde que nos casamos, sou conhecido em G\u00f6ttingen e Heidelberg como o \u201cmarido do oftalmologista\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Naquela \u00e9poca, a &#8220;cibern\u00e9tica biol\u00f3gica&#8221; era um campo que fascinava muitos estudantes de biologia e f\u00edsica. A an\u00e1lise comportamental quantitativa de Werner Reichardt e Bernhard Hassenstein da resposta optomotora de um besouro prometeu tornar as fun\u00e7\u00f5es cerebrais compreens\u00edveis em termos da teoria da informa\u00e7\u00e3o. Otto Creutzfeldt, do Instituto Kraepelin em Munique, me aceitou como aluno de doutorado para trabalhar na base eletrofisiol\u00f3gica do reconhecimento de padr\u00f5es. Embora pequeno para os padr\u00f5es de hoje, o Instituto Kraepelin abrangia quase todos os aspectos da neurobiologia da \u00e9poca, variando de grava\u00e7\u00f5es de corrente de grampo de tens\u00e3o de neur\u00f4nios de caracol no departamento de Dieter Lux a an\u00e1lise quantitativa do comportamento de macaco no departamento de Detlev Ploog No departamento de Otto Creutzfeldt, grande entusiasmo e otimismo prevaleceu na tentativa de compreender e construir modelos de reconhecimento de padr\u00f5es pelo sistema visual, e houve uma estreita colabora\u00e7\u00e3o com engenheiros el\u00e9tricos e cientistas da computa\u00e7\u00e3o da Universidade T\u00e9cnica de Munique. Ap\u00f3s tr\u00eas anos de trabalho experimental na base neurofisiol\u00f3gica da adapta\u00e7\u00e3o \u00e0 luz no sistema visual do gato, percebi que o sistema nervoso central (SNC) era muito dif\u00edcil de compreender sem compreender as conex\u00f5es sin\u00e1pticas de forma mais clara. Fiz um curso sobre mecanismos b\u00e1sicos da vis\u00e3o em uma escola de ver\u00e3o e assisti a uma palestra ministrada por Bernard Katz sobre nervos, m\u00fasculos e sinapses, que me convenceu de que a fisiologia celular seria muito \u00fatil para tentar entender as fun\u00e7\u00f5es do sistema nervoso central sistema. Para ganhar experi\u00eancia em fixa\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o, entrei para o laborat\u00f3rio de Dieter Lux e aprendi com Erwin Neher como fixar a tens\u00e3o em correntes sin\u00e1pticas em neur\u00f4nios caracol antes de me mudar para o departamento de Bernard Katz na University College, em Londres.<\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>L\u00e1 trabalhei com Bill Betz por um ano, aprendendo os fundamentos da transmiss\u00e3o sin\u00e1ptica e desmontando a sinapse neuromuscular em seus elementos pr\u00e9 e p\u00f3s-sin\u00e1pticos. Durante os dois anos seguintes, aprendi, com Dale Purves, que a sinapse neuromuscular tamb\u00e9m \u00e9 um bom modelo para estudar mudan\u00e7as de longo prazo na excitabilidade qu\u00edmica e el\u00e9trica. Durante esse tempo, Bernard Katz e Ricardo Miledi descobriram &#8220;ru\u00eddo de membrana&#8221; e &#8220;eventos elementares&#8221;, e Linc Potter e Ricardo Miledi, no mesmo departamento, fizeram as primeiras tentativas de contar e isolar os receptores de acetilcolina. Tive muita sorte de estar no University College nessa \u00e9poca espec\u00edfica, quando tanto a eletrofisiologia quanto a bioqu\u00edmica da transmiss\u00e3o sin\u00e1ptica se tornaram moleculares. Parecia que uma compreens\u00e3o molecular das correntes da placa terminal estava ao meu alcance, e ficou claro para mim que eu queria trabalhar nos aspectos moleculares da transmiss\u00e3o sin\u00e1ptica e no desenvolvimento das sinapses, que \u00e9 o que tenho feito desde . Os principais desafios experimentais foram o registro direto dos eventos elementares que foram postulados a partir dos experimentos de Katz e Miledi, a caracteriza\u00e7\u00e3o bioqu\u00edmica e estrutural da mol\u00e9cula do receptor de acetilcolina e a rela\u00e7\u00e3o entre a estrutura e fun\u00e7\u00e3o dos canais i\u00f4nicos e receptores.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando Otto Creutzfeldt me ofereceu a oportunidade de dirigir um laborat\u00f3rio pr\u00f3prio em seu departamento no Instituto Max-Planck de Qu\u00edmica Biof\u00edsica em G\u00f6ttingen, aceitei de bom grado, porque outros departamentos de orienta\u00e7\u00e3o f\u00edsico-qu\u00edmica e bioqu\u00edmica pareciam fornecer a base certa para fisiologia molecular . Erwin Neher tamb\u00e9m havia se mudado para G\u00f6ttingen e concordamos em caracterizar diferentes subtipos de canais ativados por acetilcolina com m\u00e9todos biof\u00edsicos. Este projeto correu muito bem e nos sugeriu que os canais i\u00f4nicos nas fibras musculares desnervadas podem ser uma boa escolha para experimentar pipetas extracelulares para o registro de eventos elementares. Algum sucesso inicial foi seguido por muitas frustra\u00e7\u00f5es nas tentativas de melhorar a resist\u00eancia do selo pela escolha de diferentes prepara\u00e7\u00f5es e tratamentos de pontas de pipeta. Finalmente, com a ajuda de um grupo de colaboradores muito dedicados, Owen Hamill, Alain Marty e Fred Sigworth, conseguimos estabelecer configura\u00e7\u00f5es de grava\u00e7\u00e3o de patch clamp que nos permitiram investigar quase qualquer tipo de canal em quase todos os tipos de c\u00e9lulas. Um curso pr\u00e1tico e o livro que resultou dele marcaram o fim de nosso foco principal em problemas metodol\u00f3gicos e me permitiram concentrar meus esfor\u00e7os na compreens\u00e3o do papel dos canais i\u00f4nicos na sinaliza\u00e7\u00e3o sin\u00e1ptica no n\u00edvel molecular. O trabalho resultante foi realizado com David Colquhoun e Joachim Bormann nos anos seguintes.<\/p>\n\n\n\n<p>O pr\u00f3ximo passo metodol\u00f3gico foi aplicar t\u00e9cnicas de biologia molecular a problemas de fisiologia de canais i\u00f4nicos. Parecia que o uso adequado de canais recombinantes em o\u00f3citos de Xenopus s\u00f3 poderia ser feito em combina\u00e7\u00e3o com medi\u00e7\u00f5es de condut\u00e2ncia de canal \u00fanico. Junto com Veit Witzemann, descobrimos uma maneira simples de liberar o\u00f3citos injetados com mRNA de suas camadas de cobertura para realizar as primeiras medi\u00e7\u00f5es de condut\u00e2ncia de canal \u00fanico de receptores de acetilcolina expressos de maneira heterog\u00eanea. Mais tarde, Shosaku Numa sugeriu que colabor\u00e1ssemos combinando t\u00e9cnicas de patch clamp e DNA recombinante para estabelecer rela\u00e7\u00f5es estrutura-fun\u00e7\u00e3o do receptor de acetilcolina. Esta colabora\u00e7\u00e3o frut\u00edfera identificou a base estrutural dos subtipos de canal e dom\u00ednios localizados importantes para o transporte de \u00edons. Tamb\u00e9m me deu um forte incentivo para aprender t\u00e9cnicas de DNA recombinante sozinho. Mais tarde, quando criei meu pr\u00f3prio departamento, assegurei-me de que as t\u00e9cnicas de biof\u00edsica celular e biologia molecular estivessem bem representadas. Como resultado, eu estava bem equipado para seguir meu forte interesse nas rela\u00e7\u00f5es estrutura-fun\u00e7\u00e3o dos canais i\u00f4nicos e na sinaptog\u00eanese da jun\u00e7\u00e3o neuromuscular.<\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Outro desafio t\u00e9cnico, desenvolver novos m\u00e9todos para registrar correntes p\u00f3s-sin\u00e1pticas de neur\u00f4nios em fatias cerebrais, foi motivado pelo meu interesse cont\u00ednuo na fisiologia sin\u00e1ptica do SNC. Junto com Tomoyuki Takahashi, desenvolvemos um m\u00e9todo para expor neur\u00f4nios em fatias do c\u00e9rebro, de modo que as t\u00e9cnicas de patch clamp pudessem ser aplicadas para medir correntes sin\u00e1pticas qu\u00e2nticas e eventos elementares no SNC. Compreender a transmiss\u00e3o sin\u00e1ptica no SNC requer uma estreita colabora\u00e7\u00e3o com bi\u00f3logos moleculares, ent\u00e3o mudei meu laborat\u00f3rio de G\u00f6ttingen, onde colaborava com Erwin Neher por dezesseis anos, para Heidelberg, um dos centros de biologia molecular na Alemanha. Aqui, estou colaborando com Peter Seeburg para elucidar as fun\u00e7\u00f5es e disfun\u00e7\u00f5es das sinapses do SNC em n\u00edvel molecular, usando uma abordagem que combina as t\u00e9cnicas da biof\u00edsica e da biologia molecular.<\/p>\n\n\n\n<p>Olhando para tr\u00e1s, me sinto muito feliz por ter come\u00e7ado minha carreira em dois laborat\u00f3rios que me orientaram para importantes quest\u00f5es cient\u00edficas que me interessaram por mais de vinte anos. Os cientistas que mais me influenciaram foram Otto Creutzfeld, que me fez decidir seguir a carreira cient\u00edfica em neurofisiologia, e Bernard Katz, em cujo departamento na University College de Londres fui formado em biof\u00edsica celular e que ainda continua sendo meu mentor. Mais tarde, tive a sorte de encontrar outros cientistas com quem compartilhei interesses e que se tornaram bons amigos. Com Erwin Neher, compartilhei dezesseis anos emocionantes e maravilhosos de aventuras cient\u00edficas e \u2018basteln\u2019 em novos m\u00e9todos no Instituto Max-Planck em G\u00f6ttingen. Em nossa colabora\u00e7\u00e3o, sempre se provou importante gastar uma boa parte de nosso tempo desenvolvendo m\u00e9todos e instrumentos, e compartilhar m\u00e9todos rec\u00e9m-desenvolvidos com outros cientistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Comecei minha carreira cient\u00edfica na Max-Planck-Gesellschaft em 1966 e, com exce\u00e7\u00e3o de tr\u00eas anos de p\u00f3s-doutorado (1970-1973) na University College de Londres, permaneci filiado a esta organiza\u00e7\u00e3o desde ent\u00e3o. As condi\u00e7\u00f5es ideais de trabalho fornecidas por esta organiza\u00e7\u00e3o foram inestim\u00e1veis le. Atualmente sou o Diretor do Departamento de Fisiologia Celular do Max-Planck-Institute for Medical Research em Heidelberg, bem como, atualmente, o Diretor Interino deste Instituto. A maioria dos principais pr\u00eamios foi concedida a mim juntamente com Erwin Neher, com quem tamb\u00e9m compartilho o Pr\u00eamio Nobel. Esses pr\u00eamios anteriores foram o Pr\u00eamio Bunsen, o Pr\u00eamio Feldberg, o Pr\u00eamio Spencer, o Pr\u00eamio Leibniz, o Pr\u00eamio Gross-Horwitz, o Pr\u00eamio Louis Jeantet e o Pr\u00eamio Gairdner. Para mim, os pr\u00eamios mais importantes, antes de dividir o Pr\u00eamio Nobel, foram o Pr\u00eamio Magnes da Universidade Hebraica (1982) e o Pr\u00eamio Harvey do Technion (1991). Estou feliz por ser o primeiro cientista alem\u00e3o a receber esses pr\u00eamios.<\/p>\n\n\n\n<p>Afilia\u00e7\u00e3o na \u00e9poca da premia\u00e7\u00e3o: Max-Planck-Institut f\u00fcr medizinische Forschung, Heidelberg, Rep\u00fablica Federal da Alemanha<\/p>\n\n\n\n<p>Motiva\u00e7\u00e3o do pr\u00eamio: &#8220;por suas descobertas sobre a fun\u00e7\u00e3o dos canais i\u00f4nicos \u00fanicos nas c\u00e9lulas.&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<div align=\"center\">\n<script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\" data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\" data-ad-slot=\"1093331068\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compartilhou com o f\u00edsico alem\u00e3o Erwin Neher o Pr\u00eamio Nobel de Medicina pela pesquisa sobre a fun\u00e7\u00e3o celular b\u00e1sica e pelo desenvolvimento da t\u00e9cnica de patch-clamp (um m\u00e9todo de laborat\u00f3rio amplamente utilizado em biologia celular e a neuroci\u00eancia para detectar correntes el\u00e9tricas t\u00e3o pequenas quanto um trilion\u00e9simo de ampere atrav\u00e9s das membranas celulares.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":528,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,161],"tags":[10,177,114,157,53,90,179,64],"class_list":["post-527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aniversariante","category-junho","tag-alemao","tag-biofisica","tag-fisica-aplicada","tag-junho","tag-medicina","tag-medico","tag-nobel-de-medicina","tag-seculo-xx"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.6 - 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