David R. Liu
염기 편집과 프라임 편집을 개발한 연구실을 이끄는 화학생물학자다. 기존 DNA 이중가닥 절단에 의존하지 않는 서열 변경법을 연구한다.
노벨 화학상 2026. 날짜가 표시된 전문가 의견과 공개 예측을 비교하고 출처와 발표 시간을 확인하세요. 발표 후에는 공식 결과와 예측 기록을 함께 살펴봅니다.
염기 교정 · 분자 자기조립 · 전자 전달
| 인물 또는 단체 | 출처 유형 | 계약 가격 | 정보 출처 |
|---|---|---|---|
| David L. Allara · Ralph G. Nuzzo · Jacob Sagiv분자 자기조립 | 연구 성과 인정 | — | Clarivate |
| Harry B. Gray · Jay R. Winkler전자 전달 | 연구 성과 인정 | — | Clarivate |
| David R. Liu염기 교정 | 연구 성과 인정 | — | Clarivate |
| 노벨 화학상전문가 의견 | 전문가 의견 | — | C&EN |
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검증 가능한 출처를 통해 선정 방식, 역사, 작품과 연구의 배경을 알아보세요.
노벨 화학상발표 전 기록과 최종 결과를 분리해 보존합니다. 과거 적중률에는 고정 기준 시점과 명시된 분모가 필요합니다.
| 노벨상 | 예측 기록 | 공식 결과 |
|---|---|---|
| 노벨 화학상 | 발표 전에 보존됨예측 기록
| 발표 대기 |
염기 편집과 프라임 편집을 개발한 연구실을 이끄는 화학생물학자다. 기존 DNA 이중가닥 절단에 의존하지 않는 서열 변경법을 연구한다.
생체분자의 금속과 전자 이동을 연구하는 생물무기화학자다. 공동 연구로 단백질의 장거리 전자 전달을 설명했다.
자기조립 단분자층 개발에 기여한 재료화학자다. 분자막으로 표면과 계면의 화학적 성질을 제어한다.
염기 편집은 특정 DNA 염기쌍을 바꾸고 프라임 편집은 다른 방식으로 서열 변화를 기록한다. 둘 다 무제한·무오류 편집은 아니다. 전달, 의도하지 않은 변화, 생물학적 맥락이 중요하다.
자기조립 단분자층은 분자가 표면에 정렬해 만든 얇은 층이다. 고정기와 바깥쪽 작용기로 표면화학을 바꾼다. 분자 코팅은 벌크 재료와 같은 것이 아니다.
단백질은 떨어진 자리 사이로 전자를 전달할 수 있다. 거리, 구조, 환경이 전달 속도에 영향을 주며 생물학적 에너지 변환을 설명한다. 작은 금속선을 흐르는 전류와는 다르다.