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Nobelpreis für Chemie: Auswahlverfahren, Geschichte, Forschung

Nobelpreis für Chemie: Auswahlverfahren, Geschichte, Forschung. Erfahren Sie mehr über Auswahlverfahren, Geschichte sowie Werke und Forschung anhand überprüfbarer Quellen.

Quelldatum

Erfahren Sie mehr über Auswahlverfahren, Geschichte sowie Werke und Forschung anhand überprüfbarer Quellen.

Verleihende Institution

Royal Swedish Academy of Sciences

Auswahlprozess

Die zuständige Institution erhält zulässige Nominierungen, bewertet die vorgeschlagenen Beiträge und entscheidet über die Preisträger. Regeln und Nominierungsberechtigung unterscheiden sich je Fachgebiet; eine Nominierung garantiert keine Auswahl.

NobelPrize.org

Forschung

Basenedition · molekulare Selbstorganisation · Elektronentransfer

Preisträger 2025

Susumu Kitagawa · Richard Robson · Omar M. Yaghi

Aktuelle Nominierungen bleiben 50 Jahre vertraulich. Eine Empfehlung oder Marktlistung bestätigt keine offizielle Nominierung.

Beachten Sie den Geltungsbereich jeder Quelle. Mehrere Nennungen ergeben keine berechnete Gewinnwahrscheinlichkeit.

Nobelpreis für Chemie 2026

Weiterführende Lektüre

Arbeit und Beiträge

David R. Liu

Chemischer Biologe, dessen Labor Baseneditierung und Prime Editing entwickelte, um DNA ohne herkömmliche Doppelstrangbrüche zu verändern.

Arbeit und Beiträge

Harry B. Gray

Bioanorganischer Chemiker, der Metalle und Elektronen in biologischen Molekülen untersucht. Gemeinsam mit Kollegen erklärte er Elektronentransfer über größere Distanzen in Proteinen.

Arbeit und Beiträge

Ralph G. Nuzzo

Materialchemiker, der selbstorganisierte Monolagen mitentwickelte. Diese Filme ermöglichen die gezielte Gestaltung molekularer Oberflächen und Grenzflächen.

Forschung

Baseneditierung und Prime Editing

Baseneditierung verändert bestimmte DNA-Basenpaare; Prime Editing nutzt einen anderen Aufbau für Sequenzänderungen. Beide sind weder unbegrenzt noch fehlerfrei. Transport in Zellen, unerwünschte Veränderungen und biologischer Kontext bleiben entscheidend.

Forschung

Selbstorganisierte Monolagen

Selbstorganisierte Monolagen entstehen, wenn sich Moleküle auf einer Oberfläche ordnen. Ankergruppen und äußere Gruppen verändern die Oberflächenchemie. Eine molekulare Beschichtung ist nicht gleichbedeutend mit einem massiven Material.

Forschung

Elektronentransfer in Proteinen

Proteine können Elektronen zwischen räumlich getrennten Stellen übertragen. Abstand, Struktur und Umgebung beeinflussen die Geschwindigkeit und erklären biologische Energieumwandlung. Das ist kein einfacher Strom durch einen winzigen Metalldraht.