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。
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。
鹼基編輯 · 分子自組裝 · 電子轉移
| 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 |
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諾貝爾化學獎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 |
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。
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。
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。
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。
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。
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。