北京时间10月7日下午,万众期待的2026年诺贝尔化学奖正式揭晓。瑞典皇家科学院宣布,将本年度诺贝尔化学奖授予法国科学家亨利·B·卡甘与日本科学家硖合宪三,表彰二人发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象,解开了困扰科学界上百年的生命手性难题,两位学者将平分1200万瑞典克朗奖金,折合人民币约802万元 。
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很多人看到诺贝尔化学奖,第一反应是高深难懂,其实这项成果和我们日常生活息息相关。我们可以用一个简单比喻理解手性分子:分子就像我们的左右手,互为镜像,看起来几乎一样,但无法完全重合,这两种镜像分子,性质却天差地别。人体中的氨基酸、DNA里的糖分子,只选择其中一种“手性”分子,另一种镜像分子几乎不会出现在生命体内,这就是生命的同手性。长久以来,化学家在实验室合成分子时,两种镜像产物总会等量生成,很难单独拿到需要的那一种,这也是生命起源领域悬而未决的重大疑问。
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亨利·B·卡甘与硖合宪三的研究,为这个谜题找到了关键答案。亨利·卡甘来自巴黎-萨克雷大学,是不对称催化领域的奠基人之一。他在上世纪80年代发现了催化反应里的非线性效应,提出经典的Kagan MLn模型,让科学家可以预判、调控手性化学反应的走向,改写不对称合成的研究思路。而硖合宪三在90年代发现著名的硖合反应,也就是不对称自催化反应。简单来说,这个反应生成的产物,反过来又可以充当催化剂,不断放大单一手性分子的占比,从微小的不对称起点,持续生成大量单一镜像分子,完美解释了早期地球如何诞生单一手性的生命分子。
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诺贝尔化学委员会主席评价,两位科学家的发现,解答了持续百年的化学谜题。这项研究不只是停留在实验室理论,在制药、香料、农药行业都有极高的实用价值。药物分子很多都是手性分子,两种镜像异构体药效完全不同,有的甚至存在巨大毒副作用,曾经轰动世界的“反应停”事件,根源就是两种手性分子带来截然不同的结果。借助本次诺奖相关的不对称合成技术,药企能够精准合成目标手性药物,减少副产物,提升药品安全性,降低新药研发成本。
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不少网友好奇,诺贝尔化学奖经常被调侃成“诺贝尔生物奖”,今年的研究依旧横跨化学、生命科学两大领域。回顾历年诺贝尔化学奖,很多获奖成果都打破学科边界,从分子层面探索生命底层逻辑。化学作为连接物理和生物的桥梁,一直在默默支撑医药、材料等行业革新。
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从基础理论突破到产业落地,往往需要漫长的时间。两位科学家数十年深耕冷门基础化学方向,在漫长实验中反复试错,最终收获诺奖认可,也印证了基础科学研究的价值。基础研究很难立刻变现,但却是技术创新的源头,正是无数科研人员沉下心做研究,人类才能不断揭开自然的奥秘。
2026诺贝尔化学奖已经尘埃落定,这项关于手性分子的发现,不仅补齐生命起源理论的重要一环,也会持续推动医药化工行业向前发展。你之前有没有听说过手性分子这个概念?你觉得下一年诺贝尔化学奖,会偏向材料还是生物化学方向?欢迎在评论区留下你的看法。
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