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楼主: hkhtg090201
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[其他主题] 诺贝尔奖跟踪:2018年颁奖

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lemoncap 发表于 2015-10-20 11:59 | 显示全部楼层
DF21 发表于 2015-10-12 19:33
青蒿素也是40多年前的成果了

现在可能做不出这样的了 都去搞些莫名其妙的看似牛逼哄哄几万几十万分子量的东西,没啥用。
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-9-23 09:11 | 显示全部楼层

汤森路透公布诺奖预测名单 两位华人在列
澎湃新闻2016年09月22日12:52
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[摘要]据汤森路透9月21日消息,2016年引文桂冠奖得主名单出炉,已成功预测39位诺奖得主的引文桂冠奖名单这次再推24位科研精英。值得注意的是,有两位华人科学家位列席上。

汤森路透公布诺奖预测名单 两位华人在列

麻省理工学院的华裔科学家张锋。

据汤森路透 (Thomson Reuters)9月21日消息,2016年引文桂冠奖(Citation Laureates)得主名单出炉。已经成功预测出39位诺奖得主的引文桂冠奖名单这次再推24位科研精英,让今年诺贝尔奖结果隐约可见。值得注意的是,有两位华人科学家位列席上。

汤森路透是使用定量数据来分析和预测年度诺贝尔奖得主的机构。每年,汤森路透都会根据来自其引文数据库 Web of ScienceTM的数据进行定量分析,以确定诺贝尔奖颁发的学科领域(即:医学、物理、化学和经济学)中最具影响力的科研人员。这些高影响力的科研人员会被授予汤森路透“引文桂冠奖”。

这一奖项始于2002年,被授予“引文桂冠奖”的科研人员,同时也被预测为最有可能成为今年或不久后的诺贝尔奖得主。截止到2015年已成功预测了39位诺贝尔奖得主,被誉为诺贝尔的“风向标”。

今年的引文桂冠得主中值得关注的有:物理学家方面有在激光干涉仪引力波天文台(LIGO)有重大研究的的罗纳德·W.P·德雷福(Ronald W.P. Drever),基普·索恩(Kip S.Thorne)以及雷纳·韦斯(Rainer Weiss),他们的研究让黑洞中引力波的探测成为可能;生理学/医学方面有,詹姆斯·艾利森(James P. Allison)、杰弗里·布鲁斯通(Jeffrey A. Bluestone)以及克雷格·汤普森(Craig B. Thompson),他们的研究解释了CD28和CTLA-4是如何激活T细胞的,同时而戈登·弗里曼(Gordon J. Freeman)、本庶佑(Tasuku Honjo )以及阿琳·夏普(Arlene H. Sharpe)阐明了程序性死亡分子-1(PD-1)的功能,这两个科研小组的发现促进了癌症免疫治疗的发展;经济学方面,奥利佛·布兰乍得(Olivier J. Blanchard)因其对宏观经济学的宝贵贡献,以及在经济波动与雇佣的决定因素著名。

此外,从2014年起,引文桂冠奖名单中已连续第三年出现华人科学家——来自麻省理工学院的华裔科学家张锋、来自香港中文大学的卢煜明均入选今年引文桂冠奖化学领域的获奖名单。张锋因其在老鼠和人类细胞中应用CRISPR-cas9 基因编辑技术获此殊荣;卢煜明则因其在孕妇血浆中检测到胎儿游离DNA,取得了无创产前检测的革命性成果而入榜,不久前他刚刚获得2016年未来科学大奖生命科学奖。截至今年,共有8位华裔科学家曾摘得汤森路透引文桂冠奖,首位获此殊荣的华裔科学家钱永健(Roger Tsien)在获奖当年(2008年)即得到了诺贝尔化学奖。

汤森路透公布诺奖预测名单 两位华人在列

香港中文大学的卢煜明。 视觉中国 资料图

为什么汤森路透能够如此准确地预测出诺奖获得者?这来源于汤森路透的诺奖预测方法,预测考察主要是四个步骤:

一、在不同领域中统计出科研人员30年内的总被引次数和高被引论文数。

通过统计过去三十年里每个小领域内各个重要作者的总引用量、单篇引用量、高被引文章总数,以及领域内每篇论文的平均被引次数,或每位作者的平均被引次数,作者是否拥有多篇高被引论文等多个指标,决定哪些领域是热门领域,这些高被引作者是否是该领域的开创者,这些作者是否曾经因该项工作多次获奖。

二、评估该科研人员的研究内容,发掘被引频次背后的特征。

关注他的被引频次是集中在某一项研究成果上,还是散布于多项研究成果中?发掘出哪些领域是热门领域?该科研人员是否是该领域的开创者,是否是高被引论文的主要贡献?研究成果是否在领域内具有重大的意义,是不是具有理论前瞻性,是革命性的发现还是扩展了已有的基础研究成果?确定其成果与其他候选人相比是否具有优势。最后,需要特别注意的一点是,该研究领域是否已经授予过诺贝尔奖。

三、识别重大研究成果的主要贡献者。

根据诺贝尔的遗愿,每一个奖项的获奖者不能超过三位,所以必须精简候选人名单。

四、参考同行的尊重与认可。

除了定量分析,还需要考虑到一些非研究因素。比如,相关学科的一些重要奖项往往具有重要的指向作用,可以作为诺贝尔奖的“风向标”,拉斯克医学奖、沃尔夫奖、日本京都奖、克拉福德奖等都是很好的“标尺”。需要关注的还有科研人员的学术头衔,例如:国家科学院院士、外国科学院院士;或者是否在重要学术团体中任职等。此外,在国内和国际学术会议中发表过主题演讲,在大学或重要实验室中担任高级职位,以及在高影响力国际期刊中担任编委,都能为科研人员的诺奖之路加分。

今年诺贝尔奖近在咫尺,揭晓仪式将于10月3日起陆续举行,各奖项的具体揭晓时间如下(北京时间):

生理学或医学奖:10月3日17时30分;

物理学奖:10月4日17时45分;

化学奖:10月5日17时45分;

和平奖:10月7日17时;

经济学奖:10月10日17时45分。

文学奖的揭晓时间尚未最终确定,但按照往年规律,文学奖当会在化学奖公布的次日揭晓,也就是10月6日。奖金方面,由于受到经济危机的影响,从2012年起,诺奖总奖金由1000万瑞典克朗(约780万元人民币)缩水至去年的800万瑞典克朗(约624万元人民币),今年奖金的具体数目尚未公布。

2016引文桂冠奖能贡献几位诺贝尔奖得主?结果将在两周后公布。
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-4 07:40 | 显示全部楼层
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-4 07:41 | 显示全部楼层

日本科学家大隅良典获诺奖
2016年10月04日  京华时报
  
瑞典卡罗琳医学院3日在斯德哥尔摩宣布,将2016年诺贝尔生理学或医学奖授予日本科学家大隅良典,以表彰他在细胞自噬机制研究中取得的成就。诺贝尔生理学或医学奖评选委员会秘书托马斯·佩尔曼表示,他在该奖确定后已第一时间联系了大隅良典本人,获奖者得知这一消息后非常惊讶,“显然也相当高兴”。据新华社

  细胞自噬成为近年来热门研究领域

  细胞自噬是近年来热门研究领域。“自噬”字面意思是“将自己吃掉”,实则是一种细胞自身成分降解和循环的基本过程。通俗地说,细胞可以通过降解自身的非必需成分来提供营养和能量,也可以降解一些毒性成分以阻止细胞损伤和凋亡。“自噬”概念于上世纪60年代提出,当时研究人员就发现了细胞这种降解自身成分的现象,但有关机制一直不为人知。

  诺贝尔奖评选委员会表示,上世纪90年代初,大隅良典通过利用常见的酵母进行一系列实验后,发现了对细胞自噬机制具有决定性意义的基因。基于这一研究成果,他随后又阐明了自噬机制的原理,并证明人类细胞也拥有相同的自噬机制。

  研究成果对于癌症治疗有重要意义

  大隅良典的研究成果有助于人类更好地了解细胞如何实现自身的循环利用。在适应饥饿或应对感染等许多生理进程中,细胞自噬机制都有重要意义,大隅良典的发现为理解这些意义开辟了道路。研究发现,受到干扰的自噬过程与多种病症有关联,包括帕金森症、糖尿病和癌症。上世纪90年代,大隅良典利用酵母菌,发现了对自噬至关重要的基因,揭示了自噬的基本机理及其生理意义。

  卡罗琳医学院评价说,大隅良典的研究“给出了了解细胞物质如何循环利用的新模式”。“自噬基因突变能引发疾病,自噬过程关联多种病症,包括癌症和神经学疾病。”借助大隅等人研究成果,人类正在积极研制治疗相应疾病的药物。

  大隅良典得知获奖感到意外和荣幸

  大隅良典现年71岁,毕业于日本东京大学,后前往美国洛克菲勒大学留学。他是东京工业大学教授、分子细胞生物学家。他将获得今年诺贝尔生理学或医学奖的奖金800万瑞典克朗(约合93.33万美元)。

  得知自己获奖,大隅感到意外和荣幸。他在东京工业大学的研究室接受媒体采访时说:“对于我这样从事生物学这类基础科学研究的人而言,获得这样的评价是光荣。”

  他还说:“对年轻人来说,并不是在科学研究道路上都能取得成功,但重要的是去挑战。”

  “我的信念是,做别人不做的事。”他在日本广播协会电视节目中说。

  大隅良典获奖标志着日本学者连续第三年在诺贝尔奖中榜上有名,也是第二年斩获生理学或医学奖。去年,梶田隆章和大村智分获物理学奖和生理学或医学奖。

  包括大隅良典在内,已经有25名日本或日本裔学者获得诺贝尔奖,包括11项物理奖、7项化学奖和4项生理学或医学奖。

  此外,2012年,大隅良典因在阐明细胞适应环境的机制、细胞自噬作用原理及其生理意义方面的重大贡献,获得了当年京都奖中的基础科学奖。京都奖由日本京瓷公司创始人稻盛和夫捐资设立,从1985年起每年颁发一次,有“日本的诺贝尔奖”之称。

  >>新闻背景

  诺贝尔生理学或医学奖是根据已故的瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱而设立的,目的在于表彰前一年在生理学或医学界做出卓越发现者。12月10日是瑞典化学家诺贝尔的逝世纪念日,每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。

  2015年,中国科学家屠呦呦因“中药和中西药结合研究提出了青蒿素和双氢青蒿素的疗法”获得诺贝尔生理学或医学奖,成为亚洲第一位获得这一奖项的女性科学家,也让这一奖项更为中国人所熟知。
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-4 20:24 | 显示全部楼层
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-4 20:37 | 显示全部楼层
2016诺贝尔物理学奖揭晓:三位拓扑领域美国大学教授获奖
2016年10月04日



新浪科技讯 北京时间10月4日消息,2016年度诺贝尔物理学奖刚刚揭晓!  获奖者为戴维·索利斯(David Thouless)、邓肯·霍尔丹(Duncan Haldane)和迈克尔·科斯特立茨(Michael Kosterlitz)。
  今年的诺贝尔物理学奖奖金,一半授予美国华盛顿大学的David J.Thouless,另一半授予美国普林斯顿大学的F.Duncan M.Haldan以及布朗大学的J.Michael Kosterlitz。以奖励他们“在拓扑相变以及拓扑材料方面的理论发现”。

                               
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  他们揭示了奇异物质的奥秘
  今年的物理学奖获奖人开启了通往奇异物质状态研究的未知世界的大门。他们通过先进的数学方法对不同寻常的物质相或状态开展研究,如超导体,超流体或是超薄磁膜等。由于这几位获奖人的杰出工作,很多人预期他们的相关理论未来将可以在材料科学和电子学领域得到广泛应用。
  这三位获奖人对于物理学中拓扑理论的运用在他们做出发现的过程中发挥了关键性作用。拓扑学实际上是数学的一个分支,其对只做连续性变化的状态进行描述。将拓扑学作为工具,今年的获奖科学家作出了颠覆性的发现。在1970年代早期,迈克·科斯特立茨(Michael Kosterlitz)和戴维·索利斯(David Thouless)推翻了当时的一项主流观点,即认为超导或超流体无法在薄层中实现。他们证明了超导性能够在低温条件下实现,并解释了其背后的原理,以及为何在高温下超导性会消失的原因。
  在1980年代,索利斯在一个非常薄的电导层实验中对材料电导性进行了非常精确的整数步骤测量。他证明了这些整数在本质上是具备拓扑性质的。大约在同一时期,邓肯·霍尔丹(Duncan Haldane)发现了拓扑理论如何可以被应用于在某些材料中发现的一系列微小磁体的性质。
  我们现在知道很多拓扑相,不仅是在层状材料或是线状材料,也包括常规的三维材料。在过去的数十年间,这一领域一直是凝聚态物理研究的前沿,因为拓扑材料未来将可能在新一代电子与超导体研究,或是量子计算机研究中发挥作用。(晨风)
  生平简历:
  David J. Thouless

                               
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  生于1934年,拥有英国和美国双重国籍,是一名高分子物理学家,曾获得沃尔夫奖,目前任教于美国华盛顿大学。
  Duncan Haldane

                               
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  生于1951年,是一名英国物理学家,研究领域为凝聚态物理学,目前为美国普林斯顿大学教授。
  Michael Kosterlitz

                               
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  拥有英国和美国双重国籍,1982年起在布朗大学担任教授,研究领域为凝聚态物理学。
  相关阅读:
  获得诺贝尔物理学奖的“拓扑”:开启研究奇异物质的大门
   2016年诺贝尔物理学奖:拓扑与物理学的相遇




 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-6 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| hkhtg090201 发表于 2016-10-6 15:13 | 显示全部楼层
三名科学家分享2016年诺贝尔化学奖
2016年10月06日  新闻晨报

据新华社电

  瑞典皇家科学院5日宣布,将2016年诺贝尔化学奖授予让-皮埃尔·索瓦日、弗雷泽·斯托达特、伯纳德·费林加这三位科学家,以表彰他们在分子机器设计与合成领域的贡献。

  让-皮埃尔·索瓦日出生在法国,目前在法国斯特拉斯堡大学工作;弗雷泽·斯托达特出生在英国,目前在美国西北大学工作;伯纳德·费林加出生在荷兰,目前在荷兰格罗宁根大学工作。

  瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松于当地时间11时45分(北京时间17时45分)在皇家科学院会议厅公布了获奖者名单及获奖成就。


  分子机器是指在分子层面的微观尺度上设计开发出来的机器,在向其提供能量时可移动执行特定任务。诺贝尔奖评选委员会在声明中说,这三位获奖者发明了“世界上最小的机器”,将化学发展推向了一个新的维度。

  评选委员会表示,就像19世纪30年代,电动马达被发明出来时,科学家未曾想过它会在电气火车、洗衣机、电风扇上等被广泛运用。而分子机器正如当年的电动马达一样,未来很有可能将用于开发新材料、新型传感器和能量存储系统等。

  费林加在现场电话连线时说,得奖消息令自己“很震惊”,同时感到荣幸。他表示,荣誉属于全体科研合作者。费加林对其获奖成就解释说:“一旦在分子层面控制了运动,就为控制其他各种形式的运动提供了可能。这一研究成果为未来新材料的研发开启了广阔前景。”

  今年诺贝尔化学奖奖金共800万瑞典克朗(约合93.33万美元),将由这三位获奖者平分。
DF21 发表于 2016-10-10 06:50 | 显示全部楼层
hkhtg090201 发表于 2016-10-6 15:13
三名科学家分享2016年诺贝尔化学奖
2016年10月06日  新闻晨报

分子机器啊,有点意思
 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-9-5 21:26 | 显示全部楼层
2017年诺贝尔奖10月2日起陆续揭晓                                                  
    2017年09月04日                                                 新浪综合     
                                                               
                          来源:科学网
   
  据诺贝尔奖官网消息,2017年诺贝尔奖揭晓仪式将于10月2日起陆续举行。
  今年诺贝尔奖各奖项的具体揭晓时间如下:
  1、生理学或医学奖:最早于北京时间10月2日17时30分公布(斯德哥尔摩时间10月2日11时30分);
  2、物理学奖:最早于北京时间10月3日17时45分公布(斯德哥尔摩时间10月3日11时45分);
  3、化学奖:最早于北京时间10月4日17时45分公布(斯德哥尔摩时间10月4日11时45分);
  4、和平奖:北京时间10月6日17时公布(斯德哥尔摩时间10月6日11时);
  5、经济学奖:最早于北京时间10月9日17时45分公布(斯德哥尔摩时间10月9日11时45分)。
  至于今年的诺贝尔文学奖,其揭晓时间尚未最终确定。按照往年规律,文学奖当会在化学奖公布的次日揭晓。在奖金数量方面,由于受到经济危机的影响,从2012年起,诺奖奖金由1000万瑞典克朗缩水至800万瑞典克朗(约合656万人民币),今年奖金的具体数目尚未公布
  


 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-3 07:04 | 显示全部楼层
2017 年诺贝尔生理学或医学奖授予发现生物钟分子机制的三名科学家



2017年10月02日


诺贝尔奖评选委员会宣布,“发现控制昼夜节律分子机制”的三名美国科学家获得 2017 年诺贝尔生理学或医学奖。在这之前,三人于 2013 年分享了邵逸夫生命科学及医学奖。地球上的生命适应了星球的旋转,包括人类在内的生物体都有一个内部生物时钟帮助他们预测和适应昼夜节律。但生物钟是如何工作的?Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash 和 Michael W. Young 深入揭示我们的生物钟,阐明了其内部工作。他们的发现解释了植物、动物和人类如何调整生物节律使其与地球旋转同步。


站长 发表于 2017-10-3 20:27 | 显示全部楼层

2017年诺贝尔物理学奖获得者公布

刚刚,瑞典皇家科学院宣布将2017年诺贝尔物理学奖授予三位引力波探测计划的重要科学家,三人均来自LIGO/VIRGO合作组,以奖励他们在“LIGO探测器以及引力波探测方面的决定性贡献”。奖金的一半授予莱纳·魏斯(Rainer Weiss),另外一半由巴里·巴里什(Barry C。 Barish)和基普·索恩(Kip S。 Thorne)两人分享。
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http://www.9ifly.cn/portal.php?mod=view&aid=12951
 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-5 14:36 | 显示全部楼层






诺贝尔化学奖授予了三位发展低温电镜技术的科学
   
2017年10月04日 星期三
2017 年的诺贝尔化学奖授予了三位发展低温电子显微镜技术的科学家:瑞士洛桑大学的 Jacques Dubochet、在美国哥伦比亚大学任教的德国科学家 Joachim Frank,以及英国的 Richard Henderson。诺贝尔评选委员会称,低温电子显微镜技术将生物化学带入了新的时代,我们有望在不久之后以原子级分辨率成像生命的复杂机器。一图胜过千言万语,科学突破通常也建立在成功可视化肉眼看不见的物体之上。由于难以成像生命的分子机器,生物化学的地图充满着空白。





3431 发表于 2017-10-5 18:21 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
hkhtg090201 发表于 2017-10-5 14:36
6条评论



关于化学奖的一个笑活“拿化学奖的一定不是化学家”
 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-7 16:25 | 显示全部楼层
日裔英国作家石黑一雄获2017年诺贝尔文学奖

国际废除核武器运动获得2017年诺贝尔和平奖
 楼主| hkhtg090201 发表于 2018-10-1 21:41 | 显示全部楼层
卫星通讯社斯德哥尔摩10月1日电 瑞典卡罗林斯卡医学院诺贝尔奖委员会1日在斯德哥尔摩表示,2018年诺贝尔医学奖授予美国免疫学家詹姆斯·艾利森(James Patrick Allison )和日本免疫学家本庶佑(Tasuku Honjo),以表彰他们发现了抑制负免疫调节的癌症疗法。
 楼主| hkhtg090201 发表于 2018-10-3 11:05 | 显示全部楼层
美法加三激光科学家 共享诺贝尔物理学奖
2018年10月3日

三名杰出科学家分享今年的诺贝尔物理学奖,阿希金(左)得一半奖金,穆鲁(中)和斯特里克兰平分另外一半奖金。(路透社)


(斯德哥尔摩综合电)瑞典皇家科学院10月2日宣布,将2018年诺贝尔物理学奖授予三名科学家,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。

新加坡时间昨天下午5时50分左右,诺贝尔奖委员会宣布,美国科学家阿希金(Arthur Ashkin)、法国学者穆鲁(Gérard Mourou)和加拿大科学家斯特里克兰(Donna Strickland)获得2018诺贝尔物理学奖。

今年的获奖研究为激光物理学带来革命性的变化。激光物理通过新的装置,可对非常小的物体进行实验,并实现难以置信的快速进程。先进的精密仪器正在开辟未知研究领域,幷应用于工业和医疗领域。
 楼主| hkhtg090201 发表于 2018-10-3 11:22 | 显示全部楼层
解读诺贝尔物理学奖:强激光使矫正视力不损伤眼球
发布/2018年10月3日

来源:新华网

随着人类的研发和技术应用走入更高阶段,我们往往要不断地“钻牛角尖”,比如在实验室中观测并分析极其微小的病毒、分毫不差地在眼球上进行微创手术等。要实现这些难度极高的操作,我们需要驾驭光,让光成为奇迹工具。

美国科学家阿瑟·阿什金、法国科学家热拉尔·穆鲁以及加拿大科学家唐娜·斯特里克兰正是通过开创性发明和研究为我们提供了这方面的强大工具。他们2日共同获得2018年诺贝尔物理学奖。


阿什金发明了一种光镊工具,它能够用一束高度汇聚的激光形成三维势阱来捕获、操纵极其微小的粒子,也就是说,让激光将小粒子推向光束中心,并将它们固定在那里,从而更好地操纵它们。1987年,阿什金在这方面取得了实质突破。他在不伤害活细菌的情况下,成功用光镊捕获了它们。

瑞典皇家科学院院士埃娃·林德罗特接受新华社采访时说:“有了这种光镊,我们能够抓取分子,把它们移动到你想要的地方,并对它们展开操作,这是非常实用的工具,事实上我们也经常使用它。”

有了通过驾驭光而形成的新工具,人们可以操纵和移动原子、病毒和其他活细胞。阿什金的发明让科研人员有机会在不破坏细胞膜的前提下,深入分析细胞内发挥关键作用的分子马达,探讨其中的运作机制。如今在许多生物实验室中,光镊已经是标配的设备。

穆鲁和斯特里克兰发明了一种叫作“啁啾脉冲放大”的技术,简单解释就是,将短激光脉冲适时拉伸以减少峰值功率,然后放大它,并最终把它彻底压缩,这能让更多的光被压缩在一个极小空间内,从而大幅提高脉冲的强度。

他们的新技术为科研和一些产业发展提供了全新视角,在物理、化学以及医学等领域都得到应用。科研人员有机会一窥微观且快速变化中的分子和原子世界中发生了什么。超强的激光束能够精准地在不同材料上实现切割和钻孔。

林德罗特说,“这项研究涉及如何让激光变得更强,有了强大的激光我们可以做很多实际的事情,比如精准、低成本地为粒子加速,强激光带来的短脉冲又可以帮助我们以简单且尽可能不损伤眼球的方式来矫正视力。”
 楼主| hkhtg090201 发表于 2018-10-4 12:50 | 显示全部楼层
      2018 年诺贝尔化学奖授予了三名利用直接演化的生物化学家:加州理工教授 Frances H. Arnold 因设计出酶的直接演化而获得一半奖金,她也是第五位获得该奖的女性;密苏里大学的 George P. Smith 和英国剑桥的 Gregory P. Winter 爵士研制出肽和抗体的噬菌体展示技术而分享另一半的奖金。化学奖评选委员会称,数千年来,人类利用选择性育种创造出对我们有益的动植物;今年的化学奖得主迈出了下一步:利用直接演化加速创造出具有有用属性的蛋白质。直接演化推动了化学领域的革命,它允许研究人员模拟相同的自然界演化过程但速度提高数千倍去创造出可用于制药、可再生能源,工业化学等领域的有用酶。
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