Prize Observer

ノーベル化学賞: 選考方法, 歴史, 研究

ノーベル化学賞: 選考方法, 歴史, 研究. 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。

情報源の日付

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。

選考機関

Royal Swedish Academy of Sciences

選考の流れ

担当する選考機関は資格を満たす推薦を受け付け、推薦された貢献を審査して受賞者を決めます。推薦資格と手続きは分野により異なり、推薦されても受賞が保証されるわけではありません。

NobelPrize.org

研究

塩基編集 · 分子自己組織化 · 電子移動

2025年の受賞者

Susumu Kitagawa · Richard Robson · Omar M. Yaghi

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。

情報源ごとの対象範囲を踏まえて比較してください。複数のリストに名前があることは、計算された受賞確率ではありません。

ノーベル化学賞 2026

関連資料

活動と貢献

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。

活動と貢献

Harry B. Gray

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。

活動と貢献

Ralph G. Nuzzo

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。

研究

塩基編集とプライム編集

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。

研究

自己組織化単分子膜

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。

研究

タンパク質の電子移動

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。