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諾貝爾化學獎 (2009年 (托馬斯·施泰茨 美國 (史泰茲致力於研究與DNA複製轉錄相關的蛋白質結構。在用生物物理法研究核糖體結構多年後,…
諾貝爾化學獎
2009年
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艾妲·尤納特 以色列
從此一直對核糖體結晶作深入研究。當時幾乎沒人相信核糖體可以結晶,而且即使能夠結晶,也會因為核糖體太大太複雜而不能解析結構。1980年以來,她多次從不同細菌來源的核糖體得到了晶體。1989年更得到細菌核糖體的冷凍電鏡低解析度結構。
文卡特拉曼·拉馬克里希南 英國
核糖體方面的研究,主要研究工作集中於核糖體中mRNA蛋白質的高保真性及其與蛋白質合成速度之間的平衡性,密碼子/反密碼子鹼基配對,搖擺假設等方面。他在解析了小亞基及其與mRNA的複合物三維結構,特別是核糖體與mRNA以及不同的tRNA複合物結構後,提出了小亞基雙重檢查的分子尺機制。從而讓核糖體研究得以精確測量一些數值。
2010年
根岸英一 日本
在五十幾年的研究生涯中,根岸英一取得了許多重要的研究成果。這些成果集中在金屬有機化學和有機合成方法學領域,許多方法都以其命名,例如根岸偶聯反應、根岸試劑、ZMA反應、ZACA反應等等。許多成果都已經成為重要的合成方法並已廣泛工業化。
鈴木章 日本
: 1970年代,鈴木章在北大鑽研偶聯反應,發現了鹵代烴與有機硼化合物在鈀催化下發生的偶聯反應「鈴木反應」,並於1979年正式發表[3]。鈴木反應用途極廣,推動了抗癌藥物、愛滋病治療藥物、液晶製造、有機合成化學與材料科學的重大進步。
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2012年
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布萊恩·科比爾卡 美國
克比爾卡最出名的是貢獻是對G蛋白偶聯受體(GPCR)的結構和活性的研究,特別是,克比爾卡實驗室的工作確定了β2-腎上腺素受體的分子結構。克比爾卡加入時,實驗室才剛剛開始思考如何克隆基因的β2-腎上腺素能受體(β2AR),並確定它的基因序列。但該受體如此之小,該小組只能從足夠的蛋白質中搜集一些小塊,利用其可能的基因序列作識別。克比爾卡決定建立一個哺乳動物的基因組序列庫,並利用已有的小段序列篩選它們。這使得全序列的克隆成為可能。這項工作已經被其他科學家多次引用,因為G蛋白偶聯受體是藥物療法的重要目標,但也是X射線晶體學中非常難處理的工作。
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