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2026諾貝爾化學獎 預測人選與來源對照

諾貝爾化學獎 2026. 比較有日期的專家觀點與公開預測,查看資料來源、公布時間及揭曉後的官方結果。

資料日期
待公布

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研究

鹼基編輯 · 分子自組裝 · 電子轉移

來源對照

人物或組織來源類型合約價格資料來源
David L. Allara · 拉尔夫·努佐 · Jacob Sagiv分子自組裝科研成果認可—Clarivate
哈里·格雷 · Jay R. Winkler電子轉移科研成果認可—Clarivate
刘如谦鹼基編輯科研成果認可—Clarivate
諾貝爾化學獎專家觀點專家觀點—C&EN
沒有紀錄不等於零機率。缺少可核驗的依據時,不補造預測紀錄。

這裡保留有日期的公開紀錄,最新資訊以原始來源為準。

當年的提名紀錄保密50年。專家推薦或市場掛牌並不代表得到官方確認的提名。

引文桂冠獎識別具有重大影響力的研究,不能直接等同於某一年的諾獎得主預測。

評選規則

了解評選規則、歷史背景和研究或作品意義,並查閱可核驗的資料來源。

諾貝爾化學獎

預測與官方結果對照

開獎前紀錄與最終結果分開保留。比較歷史表現時,應說明固定截點與真實分母。

諾貝爾獎預測紀錄官方結果
諾貝爾化學獎公布前已保存
預測紀錄
待公布

延伸閱讀

工作與貢獻

刘如谦

化學生物學家,其實驗室發展了鹼基編輯和先導編輯,提供有別於傳統雙鏈斷裂編輯的 DNA 序列修改路線。

工作與貢獻

哈里·格雷

生物無機化學家,研究生物分子中的金屬與電子運動。他與合作者的工作幫助解釋蛋白質中的長距離電子轉移。

工作與貢獻

拉尔夫·努佐

材料化學家,參與發展自組裝單分子層,讓研究者能控制表面和介面的化學性質。

研究

鹼基編輯與先導編輯

鹼基編輯利用靶向分子工具改變特定 DNA 鹼基對;先導編輯採用不同設計寫入序列變化。兩者都不是無限制、零錯誤的編輯,遞送與非預期變化仍重要。

研究

自組裝單分子層

自組裝單分子層由分子在表面形成薄層。錨定基團與朝外的基團可調節表面化學。分子塗層不能直接等同於整體材料的性質。

研究

蛋白質電子轉移

蛋白質能在空間分隔的位點間轉移電子。距離、結構和環境影響轉移速率,有助理解生物能量轉換,而不是電流在微型金屬線中的簡單流動。