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Nobel Prize in chemistry honours mirror molecule research
亨利·卡根和肯索·索艾因解决生命有机体中不对称性的谜团而获得诺贝尔化学奖,这一谜团对开发有效药物至关重要。
他们的突破为制造针对人体内分子结构的药物铺平了道路,这些分子结构理论上可能存在两种镜像形式,但实际上只存在其中一种。
这种结构上的生物偏向——称为手性——可能对对抗疾病至关重要,因为不考虑手性的潜在治疗方法可能无效甚至有害。
“就像舞伴必须匹配一样,化学依赖于分子以正确的方式结合,”美国化学学会会长里戈贝托·埃尔南德斯在谈到这对组合获奖时表示。“他们的发现让化学家对这一过程有了前所未有的控制,推动了药物、材料等方面的进步。”
他们的胜利于周三宣布,意味着他们将分享 1200 万瑞典克朗(约 120 万美元)的奖金。他们开发的化学反应“壮观”,诺贝尔化学委员会主席海纳·林克表示。
获奖者的工作源于某些分子因其内部元素排列方式而具有不对称性。它们可以以两种形式存在,元素组成相同,但结构不同,因为它们无法相互叠加——就像人的手一样。
化学家称这种现象为手性,源自希腊语“手”。体内重要物质如氨基酸(蛋白质的构建模块)是均手性的——也就是说,它们只以两种可能手性形式中的一种存在。
“我们体内的许多分子,包括药物靶向的蛋白质,本身都是手性的,”伦敦国王学院有机化学教授安德烈·科布说。“因此,药物的‘左手’和‘右手’版本可能以不同方式与身体相互作用,导致不同或减弱的药效。”
20 世纪 50 年代和 60 年代的沙利度胺药物丑闻是手性变化对人体影响的可怕例子。该药物的一种手性形式具有缓解孕妇晨吐的预期效果,但另一种形式导致严重出生缺陷,如脑损伤和肢体畸形。
诺贝尔委员会表示,卡根是法国奥赛巴黎南大学的荣休教授,他在 40 年前迈出了关键的第一步,发现了一种操纵化学反应的新方法。这些反应证明,可以创造出比先前认为可能的多得多的手性形式。
近 10 年后,东京理科大学荣休教授索艾设计了第一个有可能制造均手性产物的反应。8 年后,他成功做到了:这一壮举此前仅由生命系统实现过。
手性的力量再次登上科学头条,2024 年一群科学家对制造所谓“镜像生命”的可能性发出警告。这些将是与自然形式相反手性的合成细菌,有可能压倒对其不熟悉的生物体的免疫系统。
研究人员认为,合成生物学的进展意味着有可能在一代人的时间内制造出镜像生命。这一警告引发了关于镜像生命威胁究竟有多严重的辩论——以及是否存在其他更紧迫的生物危险应该优先处理。
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1 天前
2026-10-07 16:17:34 UTC
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19 小时前
2026-10-08 01:16:33 UTC
诺贝尔化学奖授予亨利·卡根和肯索·索艾,表彰他们在手性分子研究上的突破,为药物制造奠定基础。
诺贝尔化学奖于周三揭晓,法国学者亨利·卡根和日本学者肯索·索艾因在手性分子研究方面的突破性贡献而获奖。他们的工作解决了生物体内不对称性的谜题,对开发有效药物至关重要。两人将分享 1200 万瑞典克朗(约 120 万美元)的奖金。
手性现象源于分子内部元素排列的不对称性,某些分子存在两种镜像形式,如同左右手,无法重叠。人体内的重要物质如氨基酸具有单一手性,而药物分子若忽视手性,可能无效甚至有害。20 世纪 50 至 60 年代的沙利度胺事件即为惨痛教训:一种手性形式缓解孕吐,另一种却导致严重出生缺陷。
卡根在 40 年前率先发现操控化学反应的新方法,证明可以大量生成特定手性分子。约 10 年后,索艾设计了首个可能产生纯手性产物的反应,并在 8 年后成功实现,此前这一能力仅存在于生命系统中。
2024 年,科学家警告“镜像生命”的潜在风险——合成与自然形式手性相反的细菌,可能威胁免疫系统。这一警告引发关于威胁严重性及优先处理其他生物危险的讨论。
Henri Kagan and Kenso Soai won the Nobel Prize in Chemistry for solving the mystery of molecular asymmetry, enabling safer and more effective drug development.
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