David R. Liu
Chemischer Biologe, dessen Labor Baseneditierung und Prime Editing entwickelte, um DNA ohne herkömmliche Doppelstrangbrüche zu verändern.
Harry B. Gray · Elektronentransfer in Proteinen
Bioanorganischer Chemiker, der Metalle und Elektronen in biologischen Molekülen untersucht. Gemeinsam mit Kollegen erklärte er Elektronentransfer über größere Distanzen in Proteinen.
Aktuelle Nominierungen bleiben 50 Jahre vertraulich. Eine Empfehlung oder Marktlistung bestätigt keine offizielle Nominierung.
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.
Citation Laureates würdigt einflussreiche Forschung. Das ist nicht automatisch eine Prognose für den Gewinner eines bestimmten Jahres.
Chemischer Biologe, dessen Labor Baseneditierung und Prime Editing entwickelte, um DNA ohne herkömmliche Doppelstrangbrüche zu verändern.
Materialchemiker, der selbstorganisierte Monolagen mitentwickelte. Diese Filme ermöglichen die gezielte Gestaltung molekularer Oberflächen und Grenzflächen.
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.
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.
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.