David R. Liu
Biologiste chimiste dont le laboratoire a développé l’édition de bases et l’édition prime, pour modifier l’ADN sans dépendre des cassures classiques des deux brins.
Prix Nobel de chimie 2026. Comparez les avis d’experts et les prévisions publiques datées, consultez les sources et retrouvez les résultats officiels après l’annonce.
Édition de bases · autoassemblage moléculaire · transfert d’électrons
| Personne ou organisation | Type de source | Prix du contrat | sources |
|---|---|---|---|
| David L. Allara · Ralph G. Nuzzo · Jacob Sagivautoassemblage moléculaire | Reconnaissance scientifique | — | Clarivate |
| Harry B. Gray · Jay R. Winklertransfert d’électrons | Reconnaissance scientifique | — | Clarivate |
| David R. LiuÉdition de bases | Reconnaissance scientifique | — | Clarivate |
| Prix Nobel de chimieAvis d’expert | Avis d’expert | — | C&EN |
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| Prix Nobel | historique des prévisions | Résultat officiel |
|---|---|---|
| Prix Nobel de chimie | Conservé avant l’annoncehistorique des prévisions
| En attente de l’annonce |
Biologiste chimiste dont le laboratoire a développé l’édition de bases et l’édition prime, pour modifier l’ADN sans dépendre des cassures classiques des deux brins.
Chimiste bioinorganique, il étudie les métaux et les électrons dans les molécules biologiques. Avec ses collègues, il a éclairé le transfert électronique à longue distance dans les protéines.
Chimiste des matériaux, il a contribué aux monocouches autoassemblées permettant de contrôler les surfaces et les interfaces moléculaires.
L’édition de bases change certains couples de bases de l’ADN ; l’édition prime emploie un autre mécanisme. Aucune n’est illimitée ou sans erreur. Acheminement, modifications indésirables et contexte biologique restent importants.
Les monocouches autoassemblées résultent de l’organisation de molécules sur une surface. Groupes d’ancrage et groupes exposés permettent d’ajuster sa chimie. Un revêtement moléculaire n’équivaut pas à un matériau massif.
Des protéines transfèrent des électrons entre sites éloignés. Distance, structure et environnement modifient la vitesse, éclairant la conversion biologique d’énergie. Ce n’est pas simplement un courant dans un minuscule fil métallique.