诺贝尔获奖者Word格式文档下载.docx
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他的研究成功使塑料、人造纤维、颜料、染料、杀虫剂以及药物等的合成变得简单易行,并且是化学合成步骤可用计算机来设计和控制。
他自己还运用逆合成分析法,在试管里合成了100种重要天然物质,在这之前人们认为天然物质是不可能用人工来合成的。
科里教授还合成了人体中影响血液凝结和免疫系统功能的生理活性物质等,研究成果使人们延长了寿命,享受到了更高层次的生活。
1991年
发现了细胞膜上单离子通道并开创了膜片钳技术
人物:
内尔和萨克曼
内尔(ErwinNeher)(1944-)德国细胞生理学家,出生在巴伐利亚的莱西河畔兰茨贝格,1963年至1966年其间与慕尼黑工业大学学习物理学,1966年赴美国进修,一年后获威斯康辛大学麦迪逊分校生物物理学硕士学位,1987年获得莱布尼茨奖。
现在是马克思-普朗克学会生物物理化学研究所所长和哥廷根大学教授。
萨克曼(B.Sakmann)(1942-)德国科学家,生于德国巴登-符腾堡州首府斯图加特,童年和小学在农村(林道)长大,他自小喜欢物理,理想成为一名工程师。
因着迷生物学,1967年就读于蒂宾根大学医学院,1968年在慕尼黑大学,同时作为科学助理在马克思-普朗克研究所。
1971年到伦敦大学生物物理部工作,1974年完成医学论文,惑哥廷根大学医学院医学学位,童年回到马克思普朗克研究所。
1991年与内尔一同获得诺贝尔生理学或医学奖。
故事:
内尔和萨克曼合作达十六年之久,最终发现了细胞膜上但离子通道并开创了膜片钳技术,在神经科学及细胞生物学界产生了革命性的影响。
1992年
发现:
蛋白激酶相关
人名:
艾德蒙德-弗斯切(美国/瑞士)及爱德文-克里布斯(美国)
照片:
无
简介:
edmondhfischer72岁Edwingkrebs74岁
故事:
这两位科学家从五十年代开始从事细胞控制通道的研究。
经过40多年地潜心研究,他们弄清楚了细胞坦白调解中其关键作用的生化过程。
最初他们对肌肉收缩的生化过程惊醒了研究。
他们分离并描述了一种酶。
这种酶是一种蛋白质,被称作蛋白激酶,在使肌肉细胞内另一种酶迅速从体内贮存的糖中汲取能量的生化过程中起着重要的作用。
时间:
1993年
寡聚核苷酸基定点的突变技术
M.史密斯(1932~2000)
加拿大科学家史密斯由于发明了重新编组DNA的“寡聚核苷酸定点突变”法,即定向基因的“定向诱变”。
该技术能够改变遗传物质中的遗传信息,是生物工程中最重要的技术。
发明了高效复制DNA片段的“聚合酶链式反应(PCR)”方法
姓名穆利斯(K.B.Mullis)(1944-)
图片:
美国科学家穆利斯(K.B.Mullis),发明了高效复制DNA片段的“聚合酶链式反应(PCR)”方法,利用该技术可从极其微量的样品中大量生产DNA分子,使基因工程又获得了一个新的工具。
1985年穆利斯发明了“聚合酶链反应”的技术,由于这项技术问世,能使许多专家把一个稀少的DNA样品复制成千百万个,用以检测人体细胞中艾滋病病毒,诊断基因缺陷,可以从犯罪的现场,搜集部分血和头发进行指纹图谱的鉴定。
这项技术也可以从矿物质里制造大量的DNA分子,方法简便,操作灵活。
整个过程是把需要的化合物质倒在试管内,通过多次循环,不断地加热和降温。
在反应过程中,再加两种配料,一是一对合成的短DNA片段,附在需要基因的两端作“引子”;
第二个配料是酶,当试管加热后,DNA的双螺旋分为两个链,每个链出现“信息”,降温时,“引子”能自动寻找他们的DNA样品的互补蛋白质,并把它们合起来,这样的技术可以说是革命性的基因工程。
科学家已经成功地用PCR方法对一个2000万年前被埋在琥珀中的昆虫的遗传物质进行了扩增。
1994
超强酸使阳离子保持稳定
乔治•奥拉(GeorgeA.Olah)(美国)
1927年生于匈牙利,美国南加州大学教授,因对有机化学的贡献而获诺贝尔化学奖。
欧拉,匈牙利裔美国人,由于他发现了使碳阳离子保持稳定的方法,在碳正离子化学方面的研究而获奖。
研究范畴属有机化学,在碳氢化合物方面的成就尤其卓著。
早在60年代就发表大量研究报告并享誉国际科学界,是化学领域里的一位重要人物,他的这项基础研究成果对炼油技术作出了重大贡献,这项成果彻底改变了对碳阳离子这种极不稳定的碳氢化合物的研究方式,揭开了人们对阳离子结构认识的新一页,更为重要的是他的发现可广泛用于从提高炼油效率,生产无铅汽油到改善塑料制品质量及研究制造新药等各个行业,对改善人民生活起着重要作用。
1995年诺贝尔生理医学奖获得者刘易斯、福尔哈德和威斯乔斯
刘易斯
福尔哈德
简介:
1995年的诺贝尔医学奖由三位发育遗传学家共同获得。
他们是77岁的刘易斯(EdwardLewis美国加州理工学院),52岁的福尔哈德(ChristianeNusslein-Volhard德国MaxPlanck学院)和48岁的威斯乔斯(EricWieschaus美国普林斯顿大学)。
他们三人的研究揭开了胚胎如何由一个细胞发育成完美的特化器官,如脑和腿的遗传秘密,也树立了科学界对动物基因控制早期胚胎发育的模式。
此三位科学家突破性的成就,将有助于解释人类先天性畸型,这些重要基因的突变很可能是造成人类自然流产以及约40%不明原因的畸型主因。
Lewis在1930年代的高中时期就著迷于果蝇的自然突变,例如多一对翅膀等等。
他于1946年(时年28岁)在加州理工学院开始研究胸节的平衡棒(一种退化的后翅)变成像第二胸节的翅膀,Lewis称这种将身体一部份的构造变成另一相似构造的转变为“同源性的”(homeotic)转变,而其基因则称为“同源基因”(homeoticgene)。
Lewis经多年的研究发现有一串的基因控制着果蝇体节的发育。
此串基因在染色体上排列的次序-如它们所控制的体节的前后次序。
第一个基因控制头部,中间的基因控制腹部,而最后的基因则控制尾部。
Lewis发现导致四个翅膀,而非正常的二个翅膀的惊人突变,其基因其实组合成一串,共同控制着某一部位之发育。
多一对翅膀是因为整个体节加倍的原故。
这种同源性基因引起的突变,尚能使果蝇在触须位置长出脚来或是在眼部长出翅膀等种种变化。
同源基因不仅存在于果蝇身上,也存在于其他动物,包括哺乳类。
这些基因的产物皆为基因调控蛋白质。
他们彼此相近似,都包含一段在演化上相当保守的顺序,称为“同源框”(homeobox)顺序,它们规范一段约60个氨基酸,可以与DNA相结合的”同源结构区“(homeodomain)(简称HOM。
在哺乳类则称为Hox)。
目前在果蝇身上已发现有60种以上的蛋白质在演化上具有同源结构区,它们都呈现”螺旋缠绕螺旋基本图形”(helix-turn-helixmotif),一如细菌的基因调控蛋白质。
他在同源基因的先驱性研究上,激发了其他科学家在高等生物上寻找相同的基因”。
其实身体的一个小部位,如体节,是个复杂的构造,需要一组相关基因的协调表现。
因此某一体位的突变,暗示著一个主调控基因(masterregulatorgene)的存在。
此基因关键性地启闭或选择身体某部位的发育途径,因为它主控著发育过程的一个特殊步骤,并且如同一串小瀑布般地控制着其后的一联串发育基因的表现。
受到Lewis的启发,Nusslein-Volhard和Wieshaus两人于1978年(时年分别为35及31岁)联手在一年多内,夜以继日地在海德堡的欧洲分子生物实验室有系统地搜寻控制胚胎早期发育的起始基因。
他们将突变剂搀入食物,喂食雄果蝇,再使之与雌果蝇交配,结果产生了很多死胚胎。
有些突变非常特别,例如无肌肉或皮肤由神经细胞所构成。
他们进行相当大规模筛选突变的工作,用显微镜观察幼蛆,最后整理出胚胎发育5000个重要的基因和139个必要的基因。
此后几年,用这种新方法,经科学家确认了100个以上,大部份是以前未曾发现的,控制胚胎最早发育的基因。
这些基因可以分为四大类,由它们的先后作用,胚胎的构造逐步划分,渐趋复杂,最后形成许多体节。
每一体节的分化,则受到“同源基因”的调控发育成不同的构造。
一个细胞在胚胎所处的位置,对其分化有决定性的影响,这是一种位置效应。
胚胎发育过程中,不同种类的细胞皆源自同一个受精卵。
他们的基因组(genome)皆相同,但基因的表现则互异。
在发育起始,细胞间的差异有些是由于卵未分裂前细胞质里的物质分布不均匀。
Nusslein-Volhard和Wieshaus发现这些物质由四组母体效应基因(maternal-effectgenes)所控制。
这四组基因控制动物身体发育的基本方案:
背部相对于腹部,内胚层相对于中胚层或外胚层,生殖细胞相对于体细胞,以及头部相对于尾部。
因为源自于母体,故亦称为卵极性基因(egg-polaritygenes)。
它们的控制作用,是经由产生一些基因调控蛋白,并在卵及初期胚胎中呈阶梯式的不匀分布,从而导致不同位置的细胞,接受到不同的发育信息,并进而影响其后的发育。
果蝇和线虫的发育基因也绝大部份被发现在其他动物身上,包括脊椎动物。
相对应的基因也有相对应的发育功能,显示在演化上动物发育的基本机制仍然保存,并不因为外表体型演化而变得不可识别而有所改变。
经三位科学家及其他科学家对发育遗传学的研究,敲开人类发育遗传秘密的大门,并使之应用到人类疾病的诊断,将指日可待。
1995年诺贝尔化学奖获得者克拉兹、莫林和罗兰
保罗·
克拉兹
马里奥.莫
林舍伍德•罗
1995年10月11日,瑞典皇家科学院决定把1995年诺贝尔化学奖授予保罗·
克拉兹(PaulCrutzen)(荷兰人)、马里奥·
莫林(MarioMolina)(墨西哥人)和舍伍德·
罗兰(F.SheRwoodRowland)(美国人),表彰他们在平流层臭氧化学研究领域所做出的贡献,特别是提出了平流层臭氧受人类活动的影响问题,并进行了深入研究。
这三位获奖者都是大气化学家,他们在开拓有关的大气化学研究方面硕果累累。
20多年前,克拉兹“第一次把臭氧问题摆在人们的面前”,他指出人类活动释放的少量物质能够损害全球范围的臭氧。
克拉兹把平流层的研究引导上正确的道路,莫林和罗兰作了卓越的预测——少量的氯氟烃类能够在平流层以催化的方式耗损大量的臭氧。
经过20多年科学界不断深入的研究,越来越多的事实证实了他们的理论。
他们的工作引起了世界各国对臭氧层的关注,促使国际上对保护臭氧层问题及时采取了一致的行动,从而使人类和地球上的生物有可能避免由臭氧层耗损带来的巨大灾难。
因此,他们共同分享了诺贝尔化学奖。
这是有史以来诺贝尔化学奖第一次进入环境化学领域。
1997年生化诺贝尔奖
保罗·
德罗斯·
博耶(PaulDelosBoyer)
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