David R. Liu
塩基編集とプライム編集を開発した研究室を率いる化学生物学者。従来の DNA 二本鎖切断に依存しない配列変更法を研究する。
ノーベル化学賞 2026. 日付付きの専門家の見解と公開予想を比較し、情報源と発表日時を確認できます。発表後は公式の受賞結果と予想を振り返ります。
塩基編集 · 分子自己組織化 · 電子移動
| 人物・団体 | 情報源の種類 | 契約価格 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| David L. Allara · Ralph G. Nuzzo · Jacob Sagiv分子自己組織化 | 研究の評価 | — | Clarivate |
| Harry B. Gray · Jay R. Winkler電子移動 | 研究の評価 | — | Clarivate |
| David R. Liu塩基編集 | 研究の評価 | — | Clarivate |
| ノーベル化学賞専門家の見解 | 専門家の見解 | — | C&EN |
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当年の推薦記録は50年間非公開です。専門家の推薦や市場への掲載は、公式に確認された推薦を意味しません。
Citation Laureatesは影響力の大きな研究を評価するもので、特定の年の受賞者を予想するものとは限りません。
確認可能な情報源に基づき、選考方法、歴史、作品や研究の背景を解説します。
ノーベル化学賞発表前の記録と受賞結果を分けて保存します。過去の的中率には、固定した基準時点と明示した分母が必要です。
| ノーベル賞 | 予想の記録 | 公式結果 |
|---|---|---|
| ノーベル化学賞 | 発表前に保存済み予想の記録
| 発表待ち |
塩基編集とプライム編集を開発した研究室を率いる化学生物学者。従来の DNA 二本鎖切断に依存しない配列変更法を研究する。
生体分子の金属と電子の移動を研究する生物無機化学者。共同研究でタンパク質の長距離電子移動を解明した。
自己組織化単分子膜の発展に貢献した材料化学者。分子の膜で表面や界面の化学を制御する。
塩基編集は特定の DNA 塩基対を変更し、プライム編集は別の仕組みで配列を書き換える。どちらも無制限・無誤りではない。細胞への送達、意図しない変化、生物学的条件が重要。
自己組織化単分子膜は分子が表面に並んで形成する薄い層。結合部位と外向きの基が表面の化学を調節する。分子の被膜は塊状材料そのものとは異なる。
タンパク質は離れた部位間で電子を移動できる。距離、構造、環境が速度に影響し、生体のエネルギー変換を説明する。小さな金属線を流れる電流とは違う。