Bỏ qua nội dung
9 đọc tối thiểu

2026 Neurobiology of Brain Disorders Awards

The McKnight Endowment Fund for Neuroscience has selected four projects to receive the 2026 Neurobiology of Brain Disorders Awards. The awards will total $1.2 million for research on the biology of brain diseases, with each project receiving $100,000 per year in each of the next three years for a total of $300,000 funded per project.

Giải thưởng Neurobiology of Brain Disorders (NBD) hỗ trợ nghiên cứu sáng tạo của các nhà khoa học Hoa Kỳ, những người đang nghiên cứu các bệnh thần kinh và tâm thần. Giải thưởng khuyến khích sự hợp tác giữa khoa học thần kinh cơ bản và lâm sàng để chuyển những khám phá trong phòng thí nghiệm về não và hệ thần kinh thành các chẩn đoán và liệu pháp nhằm cải thiện sức khỏe con người.

Một lĩnh vực quan tâm khác là sự góp phần của môi trường vào các chứng rối loạn não bộ. Căng thẳng môi trường ở giai đoạn đầu đời là yếu tố xử lý mạnh mẽ các rối loạn thần kinh và tâm thần sau này. Các nghiên cứu cho thấy cộng đồng da màu có nguy cơ cao hơn đối với các yếu tố gây căng thẳng này, từ môi trường (ví dụ: khí hậu, dinh dưỡng, tiếp xúc với hóa chất, ô nhiễm) đến xã hội (ví dụ: gia đình, giáo dục, nhà ở, nghèo đói). Từ góc độ lâm sàng, việc hiểu các yếu tố môi trường góp phần gây ra bệnh não như thế nào là điều cần thiết để phát triển các liệu pháp hiệu quả.

“From uncovering how physiological temperature reshapes pain signaling, to mapping circuits that connect early life adversity to fear, to restoring motor plasticity in the aging brain, the researchers selected for this year’s award are pushing the frontiers of neuroscience in bold and much needed directions,” said Michael Ehlers, M.D., Ph.D., Chair of the Awards Committee.  This year’s projects include investigations into temperature as a missing variable in pain biology and drug discovery, the development of septal dopamine circuits controlling fear in the context of early life stress, the rescue of cortical plasticity and motor learning in aging, and an environmentally focused project examining how early life high fructose exposure impairs microglial function and disrupts neurodevelopment. These efforts promise to reshape our understanding of brain disease and point to transformative therapeutic possibilities for the future.” 

Giải thưởng được lấy cảm hứng từ mối quan tâm của William L. McKnight, người thành lập Quỹ McKnight vào năm 1953 và muốn hỗ trợ nghiên cứu về bệnh não. Con gái của ông, Virginia McKnight Binger và hội đồng Quỹ McKnight đã thành lập chương trình khoa học thần kinh McKnight để vinh danh ông vào năm 1977.

Nhiều giải thưởng được trao mỗi năm. Bốn giải thưởng năm nay là:

Juan Du, tiến sĩ

Professor, Northwestern University
Temperature as a Missing Dimension in Pain Neurobiology and Therapy

Corey Harwell, Ph.D.

Professor, University of California, San Francisco
How Early Life Stress Shapes the Development of Septal Dopamine Circuits Controlling Fear

Takaki Komiyama, Ph.D.

University of California, San Diego
Rescuing Motor Learning Failure in Aging

Justin Perry, Ph.D.

Associate Member, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Understanding how early life high fructose exposure suppresses microglia efferocytosis and disrupts neurodevelopment

With 177 applications received this year, the awards are highly competitive. A committee of distinguished scientists reviews the letters and invites a select few researchers to submit full proposals. In addition to Dr. Ehlers, the committee includes Nancy Bonini, Ph.D, University of Pennsylvania; Nicole Calakos, M.D., Ph.D., Duke University; Gloria Choi, Ph.D., Massachusetts Institute of Technology; Joseph G. Gleeson, M.D., University of California San Diego; Evan Macosko, M.D., Ph.D., Broad Institute of Viện công nghệ Massachusetts and Harvard University; and Michael Sofroniew, Ph.D., M.D., University of California, Los Angeles. 

Applications for both the 2027 Neurobiology of Brain Disorders Awards and Scholar Awards open August 3, 2026, and will be accepted through October 15 and November 3, 2026, respectively. 

Về Quỹ hỗ trợ thần kinh McKnight cho khoa học thần kinh

Quỹ McKnight Endowment Fund for Neuroscience là một tổ chức độc lập được tài trợ hoàn toàn bởi Quỹ McKnight tại Minneapolis, Minnesota, và được điều hành bởi một hội đồng quản trị bao gồm các nhà khoa học thần kinh hàng đầu trên khắp cả nước. Quỹ McKnight đã hỗ trợ nghiên cứu khoa học thần kinh từ năm 1977. Quỹ thành lập Quỹ vào năm 1986 để thực hiện một trong những mục tiêu của nhà sáng lập William L. McKnight (1887–1978), một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của Công ty 3M.

Ngoài Giải thưởng Sinh học thần kinh về Rối loạn Não, quỹ tài trợ cũng cung cấp tài trợ giải thưởng hàng năm thông qua Giải thưởng Học giả McKnight, hỗ trợ các nhà khoa học thần kinh trong giai đoạn đầu của sự nghiệp nghiên cứu của họ.

Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não

Juan Du, tiến sĩ, Professor, Northwestern University, Evanston, IL 

Temperature as a Missing Dimension in Pain Neurobiology and Therapy 

Temperature is one of the most fundamental signals sensed by the nervous system, shaping experiences from the warmth of sunlight to the pain of touching a hot surface. The Du laboratory studies how the body detects temperature and how disruptions in these pathways contribute to neurological disorders.  

Recent discoveries from the Du laboratory suggest that temperature is a previously overlooked “missing dimension” in biomedical research and drug discovery. Most biological experiments and drug screenings are performed at room temperature, even though proteins function in the body at 37°C. The lab discovered that important protein states and drug interactions can remain hidden under conventional laboratory conditions and only emerge at body temperature. These findings may help explain why some drug candidates succeed in early studies but fail later in development. Through this project, the team aims to uncover how temperature-driven protein dynamics contribute to chronic pain and to develop “temperature-aware” therapies with greater precision and fewer side effects. 

Corey Harwell, Ph.D., Professor, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 

How Early Life Stress Shapes the Development of Septal Dopamine Circuits Controlling Fear 

Anxiety disorders affect millions of people worldwide, and early life stress is one of the strongest risk factors for developing anxiety and trauma-related disorders later in life. Despite this clear link, the mechanisms by which stressful experiences during childhood alter the developing brain remain poorly understood. Emerging evidence suggests that disruptions in dopamine circuits involved in fear, safety learning, and emotional regulation may contribute to long-lasting changes in behavior. 

The Harwell lab aims to determine how early life stress alters the development of a specific dopamine circuit connecting the ventral tegmental area and lateral septum, two brain regions involved in regulating fear and anxiety-related behaviors. Using advanced genetic, imaging, and behavioral approaches in mice, the lab will define how stress changes the maturation and activity of this circuit and whether these alterations impair the ability to recognize when danger has passed. Overall, this work could identify new therapeutic targets and developmental windows for treating anxiety and trauma-related disorders. 

Takaki Komiyama, Ph.D., Professor, University of California, San Diego, San Diego, CA

Rescuing Motor Learning Failure in Aging 

The brain continuously reshapes itself through experience, allowing people to learn new skills, adapt to changing environments, and recover from challenges. Yet this remarkable flexibility is not unlimited. As we age and in many neurological conditions, the brain circuits become less able to reorganize itself in an adaptive manner, making learning and recovery increasingly difficult. Takaki Komiyama’s research seeks to uncover the fundamental rules that allow the brain to remain adaptable throughout life and to understand why those mechanisms sometimes fail. 

His laboratory combines innovative approaches that allow researchers to observe and precisely influence the activity of individual neurons in the brains of behaving animals. By studying how experiences alter neural circuits, his team aims not only to reveal how learning naturally occurs, but also to determine whether the brain’s ability to change can be restored or enhanced when it becomes impaired. This work seeks to bridge fundamental discoveries about how the brain learns with future strategies to improve learning, recovery, and brain health across the lifespan. 

Justin Perry, Ph.D., Associate Member, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY 

Understanding How Early Life High Fructose Exposure Suppresses Microglia Efferocytosis and Disrupts Neurodevelopment

Despite its success as a low-cost food additive, there has been significant attention on the potential downsides to the dramatic increase in use of high fructose corn syrup across the world, especially in foods marketed to children. Emerging evidence suggests that high fructose consumption by pregnant mothers (via breast milk) or by adolescent children is associated with the development of mood, anxiety, and autism spectrum disorders during adolescence. Despite this emerging link and the growing prevalence of such disorders, very little is known about how high fructose exposure affects neurodevelopment. 

During development, the human brain not only massively expands the number of new neurons formed but must also remove neurons that are deemed surplus. This process is achieved by specialized cells, called microglia, who must manage this burdensome but essential process in the harsh environment of the developing brain. Dr. Perry aims to apply cutting-edge approaches from multiple fields to uncover the metabolic pathways that support phagocytosis by microglia and to understand why these pathways go awry when the brain is exposed to high fructose.  

Đề tài: Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não, Quỹ hỗ trợ thần kinh McKnight cho khoa học thần kinh

Tháng 6 2026

Tiếng Việt