诺贝尔奖与生物学的发展

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与细胞相关的诺贝尔奖项的内容及意义

与细胞相关的诺贝尔奖项的内容及意义

与细胞相关的诺贝尔奖项的内容及意义与细胞相关的诺贝尔奖项的内容及意义1. 介绍与诺贝尔奖项相关的背景和意义诺贝尔奖项是世界上最高荣誉的科学奖项之一,每年颁发给对人类知识做出杰出贡献的科学家。

创立于1901年的诺贝尔奖项共有六个类别,其中最与细胞相关的包括生理学或医学奖和化学奖。

这两个奖项在过去的几十年里致力于探索和解释细胞的组织和功能,对细胞生物学领域有着巨大的推动作用。

2. 诺贝尔奖项与细胞生物学的关系细胞生物学是研究生命最基本单位——细胞的学科,它涉及到细胞的结构、功能和活动等方面。

在过去的几十年里,科学家们通过一系列的研究和发现,为细胞生物学领域带来了巨大的突破。

其中一些突破获得了诺贝尔生理学或医学奖和化学奖的高度认可。

3. 诺贝尔生理学或医学奖与细胞相关的突破诺贝尔生理学或医学奖通常授予那些对生物学和医学做出重大贡献的科学家。

在细胞生物学领域,该奖项经常颁发给开创性的发现和突破。

2006年诺贝尔生理学或医学奖颁发给了安德鲁·茨恩贝格和罗杰·科恩,以表彰他们在细胞凋亡的研究中做出的突出贡献。

细胞凋亡是细胞主动死亡的过程,它对于维持健康和发育的平衡至关重要。

4. 诺贝尔化学奖与细胞相关的突破诺贝尔化学奖被授予那些在化学领域做出杰出贡献的科学家,其中一些突破与细胞有密切关联。

2013年诺贝尔化学奖颁发给了马丁·卡普纳、迈克尔·莱维特和阿里·沙普雷,以表彰他们在细胞和生化过程中的重要步骤——自噬的研究。

自噬是细胞通过降解和再利用细胞组分来维持自身稳态的过程,对于细胞的正常功能和维持健康至关重要。

5. 细胞科学的发展对于人类健康和疾病治疗的意义细胞科学的发展不仅在科学研究中具有重要意义,而且对于人类健康和疾病治疗具有深远影响。

对细胞的研究可以帮助我们更好地理解生命的基本过程和疾病的发生机制。

世界上许多重大疾病,如癌症、心脑血管疾病等,和细胞的异常功能和损伤密切相关。

生物化学领域的诺贝尔奖

生物化学领域的诺贝尔奖

生物化学领域的诺贝尔奖生物化学领域的诺贝尔奖是世界科学界最高荣誉之一,旨在表彰在生物化学领域做出杰出贡献的科学家。

自从1901年首次设立诺贝尔奖以来,已经有许多位杰出的生物化学家获得了这一殊荣。

他们的研究成果不仅推动了生物化学领域的进步,而且在医学、农业和环境保护等领域产生了深远影响。

1.生物化学领域的诺贝尔奖概述生物化学领域的诺贝尔奖按照具体的研究方向可以分为化学奖和生理学或医学奖。

化学奖主要奖励在生物分子结构、功能和反应机制等方面做出杰出贡献的科学家,而生理学或医学奖则奖励在生物过程中发现或解释基本机制的科学家。

2.获得生物化学领域诺贝尔奖的科学家2.1 弗里德里希·贝尔兴和约阿希姆·斯奈德(2002年化学奖)弗里德里希·贝尔兴和约阿希姆·斯奈德获得2002年的诺贝尔化学奖,以他们对离子通道的发现和研究做出了重大贡献。

他们的成果在细胞生物学和医学中具有重要意义,揭示了细胞膜功能以及药物治疗和药物研发的新途径。

2.2 朱勒·霍夫曼(2012年化学奖)朱勒·霍夫曼因其发现和开发质谱法的方法而获得2012年的诺贝尔化学奖。

质谱法是一种分析化学方法,广泛应用于生物化学中。

朱勒·霍夫曼的成果在药物研发、代谢物分析和疾病诊断等方面产生了广泛影响。

2.3 不伦·马维兹(2009年化学奖)不伦·马维兹因其发展了重组DNA技术并在基因组研究中取得突破性成果而获得2009年的诺贝尔化学奖。

重组DNA技术的出现革命性地改变了生物学和医学研究领域,为生物技术的发展奠定了基础。

2.4 克里斯蒂安·德餐·杜夫尔(2017年化学奖)克里斯蒂安·德餐·杜夫尔因其对冷冻电镜技术的发展和应用做出了重大贡献而获得2017年的诺贝尔化学奖。

冷冻电镜技术可以通过高分辨率图像揭示生物分子的结构和功能,对于解析蛋白质复合物和细胞器的结构具有重要意义。

从历年诺贝尔奖看生物学科(1985-2019)

从历年诺贝尔奖看生物学科(1985-2019)

从历年诺贝尔奖看⽣物学科(1985-2019)诺贝尔奖是我们中国⼈的梦想。

中国已获得两个诺贝尔奖,第⼀个是2012莫⾔的诺贝尔⽂学奖,第⼆个是2015屠呦呦的诺贝尔⽣理或医学奖。

今天,带⼤家⼀起了解⼀下⽣物领域诺贝尔奖的获奖情况。

⽣命科学的研究领域⾮常⼴泛,有⽣理学、遗传学、⽣物化学、细胞⽣物学、分⼦⽣物学等等。

让我们⼀起来了解诺贝尔奖获得者的⼯作,从⽽更好地理解这个学科。

细胞⽣物学有 1/3 以上的获奖项⽬与细胞⽣物学研究有关,所以你懂的。

那么细胞⽣物学主要研究哪些内容呢?概括地说,细胞⽣物学是研究细胞内部结构和功能的学科。

这个有点抽象,直⽩点说,⾸先要发现各种结构和功能各异的蛋⽩质、DNA、RNA、糖类、脂类化合物等。

然后研究这些⽣命分⼦在细胞内外是如何组织起来和相互作⽤的。

这些分⼦位于哪些区域,是线粒体,还是核糖体、溶酶体,哪些分⼦和哪些分⼦结合或靠近等等。

可能你会说都知道了⼜有卵⽤。

那还真是挺有⽤的,⽐如新药研发。

药物都必须作⽤于细胞活动的特定环节,假如这个药物结构特别,没法进⼊,那就必须和细胞表⾯的特定受体结合,⽐如 G 蛋⽩偶联受体,从⽽发挥药效。

●诺奖获奖项⽬1985 年:在胆固醇代谢的调控⽅⾯的发现。

1986 年:发现⽣长因⼦。

1989 年:发现逆转录病毒致癌基因的细胞来源。

1991 年:发现细胞中单离⼦通道的功能。

1992 年:发现可逆的蛋⽩质磷酸化作⽤是⼀种⽣物调节机制。

1994 年:发现 G 蛋⽩及其在细胞中的信号转导作⽤。

1999 年:发现蛋⽩质具有内在信号以控制其在细胞内的传递和定位。

1998 年:发现在⼼⾎管系统中起信号分⼦作⽤的⼀氧化氮。

2001 年:发现细胞周期的关键调节因⼦。

2009 年:发现端粒和端粒酶如何保护染⾊体。

2012 年:发现成熟细胞可被重写成多功能细胞。

2013 年:发现细胞重要运输系统—囊泡传输系统的奥秘。

2016 年:细胞⾃噬研究。

神经⽣物学神经⽣物学是当今⽣命科学领域最具活性的学科之⼀,有⼈称之为 21 世纪的明星学科。

微生物学发展史上重要科学家及其成就

微生物学发展史上重要科学家及其成就
1889
贝叶林克(Martinus Beijerinck)
提出病毒这一概念
1890
菲佛(RichardPfeiffer)
分离和鉴定了费佛氏杆菌(Pfeiffer bacillus)和流感嗜血杆菌(Haemophilus influenzae)
1890
贝林格(Emil Adolf von Behring) 和北里柴三郎(KitasatoShibasaburo)
1880
拉瓦拉(AlphonseLaveran)
鉴定了疟原虫在感染者红细胞中的生活史(1907年获诺贝尔奖)
1880
厄波斯(Karl Joseph Eberth)
首先发现伤寒症的致病因子——伤寒沙门菌
1880
巴斯德(LouisPastuer)和斯坦伯格(GeorgeSternberg)
同时从唾液中分离和培养肺炎球菌
发现土壤中的硝化细菌及其硝化作用
1883
科赫(Robert Koch)
鉴定霍乱的致病因子——霍乱弧菌(Vibrio cholerae)
1883
克莱柏(Edwin Klebs)
发现白喉的致病因子——白喉杆菌(Corynebacterium diphtheriae)和白喉毒素
1884
噶夫克(Georg TheodorGaffky)
1884
革兰 (Christian Gram)
革兰染色法
1884
梅契尼柯夫(ElieMetchnikoff)
发现吞噬作用。(1908年获诺贝尔奖)
1884
出现高压灭菌器
1884
恰巴兰德(Charles Chamberland)
研制瓷质细菌过滤器
1885
埃舍利希(TheodorEscherich)

历年与生物有关的诺贝尔奖

历年与生物有关的诺贝尔奖

1901年(第一届诺贝尔奖颁发),德国科学家贝林(Emil von Behring)因血清疗法防治白喉、破伤风获诺贝尔生理学或医学奖。

1902年,德国科学家费雪(Emil Fischer)因合成嘌呤及其衍生物多肽获诺贝尔化学奖。

美国科学家罗斯(Ronald Ross)因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖。

1903年,丹麦科学家芬森(Niels Ryberg Finsen)因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖。

1904年,俄国科学家巴浦洛夫(Ivan Pavlov)因消化生理学研究的巨大贡献获诺贝尔生理学或医学奖。

1905年,德国科学家科赫(Robert Koch)因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。

1906年,意大利科学家戈尔吉(Camillo Golgi)和西班牙科学家拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal)因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1907年,德国科学家毕希纳(L.Buchner)因发现无细胞发酵获诺贝尔化学奖。

法国科学家阿方·拉瓦拉(Alphonse Laveran)因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖。

1908年,德国科学家埃尔利希(Paul Ehrlich)因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫(Hya Mechaikov)因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1909年,瑞士科学家柯赫尔(Theodor Kocher)因对甲状腺生理、病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖。

1910年,俄国科学家科塞尔(Albrecht Kossel)因研究细胞化学蛋白质及核质获诺贝尔生理学或医学奖。

1911年,瑞典科学家古尔斯特兰(Allvar gullstrand)因研究眼的屈光学获诺贝尔生理学或医学奖。

1912年,法国医生卡雷尔(Alexis Carrel)因血管缝合和器官移植获诺贝尔生理学或医学奖。

历年来与生物学有关的诺贝尔奖获得者及研究成就

历年来与生物学有关的诺贝尔奖获得者及研究成就

历年来与生物学有关的诺贝尔奖获得者及研究成就诺贝尔奖是根据诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel, 1833~1896)的遗言设立的科学奖,自1901年开始设物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖、和平奖,1969年又增设经济学奖。

本文例举了从1901年到2005年研究领域与生物学有关的全部生理学或医学奖、化学奖、物理学奖及其研究成就。

1901年(第一届诺贝尔奖颁发),德国科学家贝林(Emil von Behring)因血清疗法防治白喉、破伤风获诺贝尔生理学或医学奖。

1902年,德国科学家费雪(Emil Fischer)因合成嘌呤及其衍生物多肽获诺贝尔化学奖。

美国科学家罗斯(Ronald Ross)因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖。

1903年,丹麦科学家芬森(Niels Ryberg Finsen)因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖。

1904年,俄国科学家巴浦洛夫(Ivan Pavlov)因消化生理学研究的巨大贡献获诺贝尔生理学或医学奖。

1905年,德国科学家科赫(Robert Koch)因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。

1906年,意大利科学家戈尔吉(Camillo Golgi)和西班牙科学家拉蒙•卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal)因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1907年,德国科学家毕希纳(L.Buchner)因发现无细胞发酵获诺贝尔化学奖。

法国科学家阿方•拉瓦拉(Alphonse Laveran)因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖。

1908年,德国科学家埃尔利希(Paul Ehrlich)因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫(Hya Mechaikov)因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1909年,瑞士科学家柯赫尔(Theodor Kocher)因对甲状腺生理、病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖。

与生物学有关的诺贝尔奖

与生物学有关的诺贝尔奖

诺贝尔化学奖诺贝尔化学奖是诺贝尔奖的一个奖项,由瑞典皇家科学院从1901年开始负责颁发。

每年于12月10日,即诺贝尔逝世周年纪念日颁发。

诺贝尔化学奖是为了表彰前一年中在化学领域有最重要的发现或发明的人。

1901年:雅克布斯·范托夫,发现了化学动力学法则和溶液渗透压1902年:亚米尔·费歇尔,合成了糖类和嘌呤衍生物1907年:爱德华·布赫纳,对酶及无细胞发酵等生化反应的研究1915年:理查德·威尔施泰特,对植物色素的研究,特别是对叶绿素的研究1918年:弗里茨·哈伯对合成氨的研究1921年:弗雷德里克·索迪,对放射性物质以及同位素的研究1929年:亚瑟·哈登, 汉斯·奥伊勒-克尔平对糖类发酵以及发酵酶研究和探索1930年:汉斯.费歇尔对血红素和叶绿素等的研究1937年:沃尔·诺曼·霍沃思,保罗·卡勒对碳水化合物和维生素C的研究以及对类胡萝卜素,黄素和维生素A、B2的研究1938年:理查德·库恩,对类胡罗卜素和维生素的研究1939年:阿道夫·弗雷德里希·Johann·布特南特, 利奥波德·Ruzicka 对性激素的研究以及对聚亚甲基和高萜烯的研究1946年:詹姆士·Batcheller·萨姆纳,约翰·霍华德·那斯罗蒲,温德尔·梅雷迪思·斯坦利发现了酶可以结晶以及在生产纯酶和病毒蛋白质方面所作的准备工作1947年:罗伯特·鲁宾逊爵士对植物产物,特别是生物碱的研究1948年:阿纳·威廉·考里恩·蒂塞利乌斯对电泳现象的研究和对吸附作用的分析1955年:文森特·杜·维格诺德对含硫化合物的研究,特别是多肽激素的首次合成1957年:亚历山大·罗伯塔斯·托德男爵研究了核苷酸和核苷酸辅酶的结构1958年:弗雷德里克·桑格研究了蛋白质,特别是胰岛素的一级结构1960年:威拉德·利比发展了使用碳14同位素进行年代测定的方法1961年:梅尔温·卡尔文研究了植物对二氧化碳的吸收,以及光合作用1962年:马克斯·佩鲁茨,,约翰·肯德鲁研究了肌红蛋白的结构1970年:路易斯·费德里克·勒卢瓦尔发现了糖核苷酸及其在碳水化合物的生物合成中所起的作用1972年:克里斯蒂安·伯默尔·安芬森,斯坦福·穆尔,威廉·霍华德·斯坦因前者:对核糖核酸结构的研究,后两位:对核糖核酸分子的催化活性与其化学结构之间的关系的研究1975年:约翰·沃尔卡普·柯恩福斯, 弗拉基米尔·普莱洛格前者:酶催化反应的立体化学的研究,后者:有机分子和反应的立体化学的研究1980年:保罗·伯格, 沃特·吉尔伯特, 弗雷德里克·桑格伯格:对核酸的生物化学研究,吉尔伯特和桑格:核酸DNA序列的确定方法1984年:罗伯特·布鲁斯·梅里菲尔德开发了多肽固相合成法1988年:约翰·戴森霍尔, 罗伯特·胡贝尔, 哈特姆特·米歇尔光合作用中心的三维结构的确定1989年:西德尼·奥特曼, 托马斯·切赫核糖核酸(RNA)催化性质的发现1993年:凯利·穆利斯, 迈克尔·史密斯对DNA化学的研究,开发了聚合酶链锁反应(PCR)1997年:保罗·博耶, 约翰·沃克尔, 延斯·克里斯汀·斯科博耶和沃克尔:阐明了三磷酸腺苷合成酶的机理,斯科:离子传输酶的发现, 钠钾离子泵2002年:库尔特·维特里希, 约翰·芬恩, 田中耕一对生物大分子的鉴定和结构分析方法的研究2003年:彼得·艾格瑞, 罗德里克·麦金农对细胞膜中的水通道的发现以及对离子通道的研究2004年:阿龙·切哈诺沃、阿夫拉姆·赫什科、欧文·罗斯发现了泛素调解的蛋白质降解诺贝尔生理学或医学奖诺贝尔生理学或医学奖,是诺贝尔奖的一个奖项,根据诺贝尔逝世前立下的遗嘱,诺贝尔生理医学奖由位于瑞典首都斯德哥尔摩的卡罗琳医学院负责颁发。

近十年年生物和医学诺贝尔奖概述

近十年年生物和医学诺贝尔奖概述

近十年年生物和医学诺贝尔奖概述自21世纪以来,生物和医学领域的科学家不断取得了一系列重大突破,从而获得了诺贝尔奖的莅临。

下面是近十年内获得生物和医学诺贝尔奖的科学家及其所获奖项的概述。

2010年,美国科学家罗伯特·爱德华德斯和安德鲁·菲尔斯获得了诺贝尔生理学或医学奖。

这两位科学家在2006年首次开发出通过化学方式触发细胞程序性死亡的方法,从而帮助人们更好地理解癌症和其他疾病的治疗。

2011年的诺贝尔生理学或医学奖授予了三位科学家,包括布鲁斯·博特勒、Jules A. Hoffmann和莱夫·罗尔夫·索门霍夫。

获奖的理由是这些科学家通过研究果蝇和小鼠等模式生物,发现了一种的免疫系统的新型机制,即通过信号传递的方式,触发机体对感染做出及时反应的内在程度化反应。

2012年的诺贝尔生理学或医学奖授予了约翰·伯达和西尼斯拉夫·彼得罗维奇·涅姆佐夫。

这两位科学家因以圆线虫为模式生物发现了一种“调节基因表达的小RNA分子”。

2013年,詹姆斯·罗斯曼、兰迪·希克曼和托马斯·苏德霍夫获得了诺贝尔生理学或医学奖。

他们研究发现了一种调节细胞内运输系统(即“高速公路”)的蛋白质分子,从而为理解神经退行性疾病的发病机制提供了知识基础。

2014年的诺贝尔生理学或医学奖授予了约翰·奥基弗德、爱德华·莫赫等科学家。

他们以画虫草和小鼠等为研究对象,研究发现了奖励回路的重要性,这种神经途径对各种行为,包括成瘾、抉择等都起着重要的作用,从而揭示了动物行为的某些规律性。

2015年,诺贝尔生理学或医学奖颁给了威廉·坎贝尔、山中伸弥和托马斯·普赖斯,这三位科学家共同研究发现了iPS细胞的育种方法。

这意味着可以利用该技术替代旧有的干细胞技术,并用以个性化药物测试或重新生产组织和器官。

2016年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了杨振宁、和富三和高锟,以表彰他们在细胞自噬方面的突破、研究。

简述生物学领域的诺贝尔奖

简述生物学领域的诺贝尔奖

简述生物学领域的诺贝尔奖1.2006年10月2日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布将2006年度诺贝尔生理学或医学奖授予两名美国科学家安德鲁·法尔(Andrew Z Fire)和克雷格·梅洛(Craig Mello),以表彰他们发现了“RNA干扰机制——双链RNA引起基因沉默”。

安德鲁·法尔出生于1959年,美国公民,1983年获美国麻省理工学院生物学博士学位,现任斯坦福大学医学院病理学和遗传学教授。

克雷格·梅洛出生于1960年,美国公民,1990年获得哈佛大学生物学博士学位,现任马萨诸塞州立大学医学院分子医学教授。

基因组通过将细胞核内DNA的蛋白质合成指令发送到细胞质的蛋白质合成部位而运作。

这些指令通过信使RNA(mRNA)传达。

1998年,美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛撰文指出,他们自己发现了一种可以降解某一特定基因的mRNA的机制。

这种RNA干扰的机理在RNA分子作为双链出现时被激活。

双链RNA激活使携带有与双链RNA相同遗传编码的mRNA分子降解的生化机制。

当这种mRNA分子消失,相应的基因便会沉默,它所编码的蛋白质也不会合成。

RNA干扰发生在植物、动物和人类中,它在调节基因表达、参与病毒感染的防御以及保持跳跃基因的可控性中具有重要作用。

RNA干扰已经成为基础科学研究的一项广泛应用的方法,用以研究基因功能,将来有望发展成为一种新的治疗方法。

2.瑞典皇家科学院诺贝尔奖评委会2006年10月4日宣布, 将2006年诺贝尔化学奖授予美国科学家罗杰·科恩伯格, 以奖励他在“真核转录的分子基础”研究领域做出的贡献。

罗杰·科恩伯格1947年出生于美国密苏里州的圣路易斯市,他曾经在剑桥的英国医学研究理事会分子生物学实验室做博士后研究。

罗杰科恩伯格是美国国家科学院和美国艺术与科学研究院院士,目前是斯坦福大学医学院教授。

1974年,他观察到组蛋白H3和H4 在溶液中形成(H3)2(H4) 2形式的四聚体, 同年提出染色质的基本单位核小体是由1个组蛋白八聚体和DNA 的200 个碱基对组成,并于1977年对这个染色质模型作出补充,是迄今为止最基本的一种染色质模型。

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事在生物化学领域,诺贝尔奖是最高荣誉,获得者们的故事平添了这个领域的光彩和感人的故事。

今天,我们就来探讨一些生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事,了解他们是如何在这个领域取得了突破性的成就。

1. 戈德斯坦诺·约瑟夫·夫·施特拉格戈德斯坦诺·约瑟夫·夫·施特拉格是生物化学领域的诺贝尔奖获得者,他因发现蛋白质超二级结构和核酸的构成而获得了诺贝尔化学奖。

他的发现极大地推动了生物化学领域的发展,为今后的研究奠定了坚实的基础。

在他的研究中,他深入探索了蛋白质和核酸的结构,为我们解开了生命的奥秘提供了重要的线索。

2. 弗里德里希·伯恩特·格罗斯和拉约·伊瑟尔弗里德里希·伯恩特·格罗斯和拉约·伊瑟尔因研究细胞的自噬过程而获得了诺贝尔生理学或医学奖。

他们的研究揭示了细胞自噬在维持细胞稳态和适应环境变化中的重要作用,为细胞生物学领域的发展开拓了新的方向。

他们的故事告诉我们,只有不断探索未知,才能获得真正的突破。

3. 詹姆斯·艾利森与托马斯·霍尔詹姆斯·艾利森与托马斯·霍尔因发现免疫调节治疗癌症的新方法而获得了诺贝尔生理学或医学奖。

他们的研究为癌症治疗带来了革命性的突破,极大地改善了癌症患者的生存率。

他们的故事告诉我们,科学研究不仅需要耐心和勤奋,更需要不断创新和突破。

以上几位诺贝尔奖获得者的故事,展现了生物化学领域的精彩与感人。

他们的成就不仅是对生物化学领域的贡献,更是对整个人类知识体系的贡献。

通过他们的故事,我们不仅能了解到生物化学领域的发展历程,更能感受到科学家们对知识的执着追求和对人类命运的担当。

希望能有更多的科学家像他们一样,为人类社会的发展和进步作出更大的贡献。

撰写完毕,以上内容是否符合您的要求呢?是否有需要修改的地方?以上内容已经涵盖了一些生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事,并从不同角度展示了他们的成就和贡献。

从诺贝尔化学奖看生物化学的研究方向

从诺贝尔化学奖看生物化学的研究方向

第21卷4期1998年12月 安徽师大学报(自然科学版) Journal of A nhuiN o r m alU niversity (N atural Science ) V o l .21,N o.4D ec.1998从诺贝尔化学奖看生物化学的研究方向汤勇铮(皖南医学院基础部,芜湖,241001)摘要 本文以诺贝尔化学奖为线索,分析了生物化学的过去、现在和未来.阐述了生物化学由整体生物层次至细胞层次,又至分子层次的发展状况,对于把握生物化学发展的脉搏,以及生命科学与化学工作者选定研究方向有着重要的意义.关键词 诺贝尔化学奖 生物化学 研究方向 诺贝尔奖金是根据瑞典化学家艾尔弗雷德・诺贝尔(1833~1898)的遗愿,设立的国际奖金.自设立以来,对自然科学的发展起了明显的促进作用.邹承鲁指出[1]:从生物化学一些重要发展的深远影响来看,50年代以来由于在生物化学方面的贡献而获得诺贝尔奖的占了生理及医学奖的一半以上,同时还占了化学奖的三分之一,……现在我们仅仅回顾诺贝尔化学奖中生物化学获奖的情况.诺贝尔科学奖的颁发始自1901年,迄今为止已有九十七年的历史,期间化学奖共颁发89次,在两次世界大战有8次未颁奖,自1901~1997年共有129人次获奖.通过对九十七年来诺贝尔化学奖的获奖项目进行分类整理及分析,发现获奖率居于首位的是与生物化学相关的项目,获奖次数达32次[2]. 生物化学是一门比较年轻的学科,直到20世纪初才引进“生物化学”这个名称而成为一门独立的学科,纵观生物化学的发展史,可约略划分为叙述生物化学、动态生物化学与机能生物化学三个阶段[3].期间生物化学发展经历了由整体生物层次研究至细胞层次研究又至分子层次研究两次飞跃. 从20世纪20年代至50年代,生物化学主要是研究各种主要物质的代谢途径,为动态生化阶段.生物化学在组成分析和酶促化学变化等研究的基础上,对蛋白质、核酸等生物分子,对参与代谢调节的维生素、激素等生物活性物质的结构与功能,已经获得十分丰富的资料,使糖、脂蛋白质及其代谢中间产物在体内代谢变化和相互联系及能量转变等,已构成一幅较为完整的物质代谢图,还由于现代化仪器如电镜、超速离心机、X 射线衍射仪等的开发与应用,先进技术如各型电泳及各类层析方法的建立,使得生物大分子能顺利地从细胞或亚细胞中提纯并得到结晶,从而为研究它们的组成排列顺序和空间结构开辟了新路,也为人工合成生物大分子,研究人工细胞器及建立模拟系统,为分子水平,细胞或亚细胞水平两方面的研究结果得以相互补充和印证奠定了基础.上述约40年的动态生化阶段,研究生物化学而获诺贝尔化学奖的科学家致力于辅酶结构及糖发酵和酶的作用研究而在1929年获奖的英国酶学家哈顿,生于德国的瑞典化学家奥伊勒2契尔平[4];从1946年开始蛋白质合成的研究至1955年才搞清了胰岛素的分子结构,为此而荣获1958年诺 收稿日期:1998—01—14693安徽师大学报(自然科学版)1998年贝尔化学奖的英国化学家桑格以及确定了一核苷酸结构,合成了寡核苷酸而荣获1957年诺贝尔化学奖的英国科学家托德等.除此之外,瑞典科学家斯维德伯格发明超速离心机,梯塞里亚斯发明电泳法,英国化学家马丁和辛格发明纸层析法,分别于1926、1948、1952年,获得诺贝尔化学奖.这三种方法,对于蛋白质和核酸的研究进展,起了特别重大作用,也是今天生物化学、分子生物学实验室的必需手段.如上所述,随着科技的进步,生物化学在这一时期迅速得到发展.从整体水平上的描述性生物化学发展到细胞及亚细胞水平.且在一些重要的生物化学物质方面取得成果.特别是对蛋白质与核酸的认识,开始接触到生命的化学本质.同时对蛋白质核酸的研究,是动态生物化学不断取得进步的重要标志. 在上述研究的基础上,生物化学跨入了在分子水平上探讨生物分子的结构与功能之间的关系这一时期,即机能生物化学阶段.随着科学技术的发展,建立了许多先进技术和方法,可供测定生物分子的性质和结构之用,在知道生物分子的结构之后,就有可能了解其功能,还有可能用人工方法合成它们.除了上述工作以外,生物化学家也常采用人工培养的细胞及繁殖迅速的细菌作为研究材料,并用现代先进手段,把生物大分子的分解代谢、生物合成途径弄得更清楚;还测定了有生物学活性的某些重要蛋白质的一级结构和高级结构,尤其是一些酶的活性部位的结构,而且还测定了一些脱氧核糖核酸及核糖核酸的结构,确定了它们在蛋白质生物合成及遗传中的作用,为60年代分子生物学的产生及80年代基因工程、细胞工程及酶工程等生物技术相继崛起起了积极的促进作用.由于构成体内各种器官及组织的组成成分都有特殊功能,而功能则来源于各种组成的分子结构,有特殊机能的器官和组织,无疑由具有特殊结构的生物分子所构成,探讨生物分子结构与功能之间的关系,正是现时期主要任务.近三十多年来在机能生化的研究中科学家不断取得新的突破,其中有英国化学家佩鲁茨和肯德鲁,他们用现代科技手段电子计算机处理用X 衍射法获取的结构照片,终于在1960年弄清了血红蛋白、肌红蛋白的高级结构.为确定蛋白质空间结构作出了贡献.从而获1962年诺贝尔化学奖.美国生物学家安芬森、穆尔与斯坦,他们研究了牛胰核糖核酸酶A的结构,此种酶在RNA将DNA里的遗传信息转录出来之后,就对细胞里的RNA进行分解.穆尔和斯坦确定了核糖核酸酶A的氨基酸残基排列顺序,安芬森对确定此种酶的空间构象作出贡献.他们的工作为阐明其它酶的结构奠定了基础.由于在酶方面的创造性研究而获得1972年诺贝尔化学奖.进入80年代后,科学家研究的着重点进入核酸领域.美国生物化学家切赫和奥尔特曼发现核糖核酸的催化作用而获1989年诺贝尔化学家[5].美国学者卡里・穆利斯和加拿大籍英国学者迈克尔・史密斯,因分别发明“聚合酶链式反应(PCR)”和创立寡核苷酸导向的定位突变而获1993年诺贝尔化学奖[6]等.这里不再一一列举.值得一提的是1997年的诺贝尔化学奖又奖给了研究生物化学的科学家,他们是美国的保罗・博耶,英国的约翰・沃克和丹麦的延斯・斯科,主要贡献在于发现了一种独特的离子传输酶. 综上所述,鉴于生化是研究生命过程的化学.它的研究直接关系到人类的医疗和健康,因此,随着人们其它生活条件的改善,生物化学方面的研究越来越引起人们的重视,当今化学和生物化学正在通过对生物结构研究与构筑研究相互融合.化学家从下往上,由原子到分子,由分子到分子聚集体;生物化学家从上往下,由整体生物到细胞,到分子聚合体.由此可见,当代化学工作者的研究方向应不再局限于分子与原子之间的层次,不再局限于分析与合成,而应将目光投向分子以上层次,投向通过分子间形成的有序高级结构,投向研究生命现象化学本质的方向.21世纪初,生命科学因研究客体的极端重要和复杂及人类生存发展的需求又非常紧迫,当前物理学、化学和计算科学又提供了强大的研究手段,完全有可能在不久的将来出现革命性的变化,以至可能发展成为科学革命的中心. 生物化学发展的最终目标是要解析包括人体在内的生命体的微观结构,体内生化反应机制以及复制生命体器官等,而目前生化研究所能达到的深度距此目标相去甚远,发展前途不可限量,其研究方向较突出的有以下几个方面[7]1 大分子生命物质的合成、结构与功能的研究 蛋白质,特别是酶蛋白,核酸的合成、结构与功能的研究,尤其是空间结构的改变与活性的改变,了解其作用机制是生物化学一直研究的方向.2 生物膜的研究 生物膜的化学组成、结构与功能是生物化学分子水平上的活跃领域,提出了许多假说和模型.如单位膜模型、液态镶嵌模型、晶格镶嵌模型等,有待于科学家去证实.并且在生物膜功能方面已有很多新的成果,如1978年诺贝尔化学奖的得主英国生物化学家米切尔通过突出线粒体内膜的结构而提出化学渗透理论,阐明了生物能转换概念.这些都引起科学家们的极大兴趣.3 基因工程的研究 基因工程有可能在实验室中复制出活性基因,还有可能利用人造基因代替造成各种疾病的不良与失调的基因,是分子生物学的重要课题,利用这一技术可扩增DNA 、生产蛋白质、改良生物品种、生产新药.也可用来研究基因表达及调控等理论,以及探讨分子病和癌症的病因等.所以对医学和工农业的发展都具有重大的意义.对它的研究,将得到很好的社会效益和经济效益.4 物质代谢调控的研究 物质代谢是一切生命现象的基本特征之一,代谢调节就是对代谢反应的起、止和快、慢的控制能力.生物细胞内进行的物质代谢是极其复杂的过程,各个代谢途径之间相互联系、相互协调,这就要靠调节机构的精确调控.但是目前对代谢调节还只局限于认识一些调节因素对活体作用的后果,对于其作用机制,知之甚少,需要深入研究.5 衰老生化与营养生化 衰老生化是从分子水平上研究衰老机制和抗衰措施的一门新兴学科,由此引发了对氧自由基、超氧歧化酶(SOD )、维生素E 及微量元素等的研究.而营养生化研究食物中各种营养素的组分、人体的需要量以及维持机体最佳功能状态等内容.合理的营养方能保证身体健康、增强抵抗力、防止疾病的发生以及加强医疗效果.上述研究与人类幸福、社会进步和文化发展都有密切关系,各国都很重视. 以上对生物化学今后相当一段时间的研究主流作了介绍,可以预料,今后仍有相当多的人次会因生命过程的化学研究而获诺贝尔化学奖. 生物化学研究的根本目的是为了增进人们健康并为工农业生产服务,因此,生物化学的发展具巨大动力.了解与人类健康密切相关的生化过程,并将其应用于医、药、卫生保健,这对研究营养素,改善膳食,制备新药,寻求防治从而延年益寿有重要意义.同时,在农业生产上,由于人口不断增长,粮食、农副产品日益感到不足,因此必须试验抗虫害、高产量的种子,开发固氮和光合作用两个领域,以及动、植物生长素等.甚至考虑用人工合成的方法制取可食用的粮食,以满足人类的需求.而在工业生产上,如食品加工、酿造、生物制79321卷第4期 汤勇铮: 从诺贝尔化学奖看生物化学的研究方向893安徽师大学报(自然科学版)1998年剂制备、制革、合成新材料等.生物化学均有应用.相信随着21世纪的到来,生物化学将同其它学科领域协同作战,不断迈向其奋斗目标,使人类的明天更美好.参考文献1 邹承鲁.生物化学的现状与展望.北京:科学出版社,19872 盛根玉.化学求索之路——诺贝尔化学奖纵横谈.化学教学,1997,(1)14~153 张昌颖.生物化学.第二版.北京:人民卫生出版社,1986.1~24 黄永奎.七十年代获得诺贝尔奖金化学奖的研究工作简介.化学通报,1979,(2):89~965 黄永奎.八十年代获诺贝尔化学奖者及其研究工作简介.化学通报,1991,(6):51~586 陈海宝.1993年诺贝尔化学奖简介—兼评化学研究在生物学科发展中的贡献和展望.化学通报,1994,(8):38~40 7 张家治.化学史教程.太原:山西教育出版社,1987.445~447REV IE W ON THE RESEARCH D IRECTI ON OFB I OCHE M ISTRY IN THE L IGHT OF CHE M I CAL NOBEL PR IZET ang Yongzheng(D epartm ent of Basic Courses,T he W annan M edical Co llege,241001,W uhu A nhui,PRC)Abstract T he p ast now aday and fu tu re cases of b i ochem istry are analysed in the ligh t of the chem ical N obel P rize in th is p aper.T he cases of the developm en t of b i ochem istry, body b i o logy2cell b i o logy2m o lecu lar b i o logy,are also illu strated.A ll of these have sign if2 icance to the developm en t of b i ochem istry and selecti on of the research directi on.Key words chem ical N obel P rize b i ochem istry research directi on。

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事

关于生物化学领域的诺贝尔奖获得者的故事生物化学作为一门交叉学科,研究了生物体内生化过程和分子结构与功能的关系。

在生物学和化学的融合中,生物化学为人们对生物体内化学作用的理解提供了重要的突破,也为解决许多生物学和医学难题提供了解决方案。

在诺贝尔奖的历史上,也有不少生物化学家因其对该领域的杰出贡献而荣获奖项。

1953年,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克荣获诺贝尔生理学或医学奖,他们发现了DNA的双螺旋结构,从而为遗传信息的转录和复制提供了基本模型。

沃森和克里克通过研究相关的X射线晶体学数据,提出了DNA是由两个螺旋状的链组成的,通过氢键相互连接。

他们的发现揭示了DNA的结构与功能之间的关系,并让我们更深入地理解了遗传信息的传递过程。

1980年,波利·卡尔邦荣获诺贝尔化学奖,他发现了酶的功能与结构之间的关系。

卡尔邦的研究为酶的机理提供了重要的证据,并揭示了酶是如何通过与底物结合来催化化学反应的。

他通过研究酶的晶体结构,揭示了酶与底物结合时发生的构象变化。

这项发现使得我们对酶催化机制的理解更加深入,并为开发新药物和研究酶相关疾病提供了重要的线索。

2006年,安德鲁·斯泰茨和罗杰·库尔茨荣获诺贝尔化学奖,他们研究了RNA干扰机制。

斯泰茨和库尔茨的研究揭示了RNA干扰的分子机制,即通过特定长度的双链RNA(dsRNA)诱导的RNA降解或转录后基因沉默来抑制基因表达。

他们的发现在基因敲除、药物研究和基因治疗等领域具有重要的应用前景。

斯泰茨和库尔茨的工作不仅在生物化学领域产生了重大的影响,而且对整个生命科学都具有重要的意义。

此外,还有很多其他生物化学家因其对该领域的杰出贡献而获得了诺贝尔奖。

比如,弗里德里希·贝塞尔和阿尔伯特·斯普桑因在氨基酸和肽的结构和功能方面的研究而荣获诺贝尔化学奖;约翰·沃克获得了诺贝尔化学奖,以表彰他对酶催化机制的突破性研究;卡里·穆勒和迈克尔·利希获得了诺贝尔化学奖,以表彰他们对DNA修复和突变机制的研究。

生命科学与诺贝尔奖的故事

生命科学与诺贝尔奖的故事

1957年诺贝尔化学奖 获得者:英国化学家 A.托德(AlexanderTodd)
合成了三磷酸腺苷(ATP),ATP是生物机 体维持生命所必须的生物电能,是一切 生命之源。
1975年诺贝尔化学奖 获得者:澳大利亚化 学家J· W Cornforth康 福思爵士
他对酶的空间结构、底物过程、反应机理的 研究,根本上证明了酶催化作用是糖与氧等 物质反应的基石。同时发现酶的反应效能与 酶激活剂密切相关。
他阐明了主食米饭、面粉主要成分糖 类(碳水化Байду номын сангаас物)的结构,提纯了的 葡萄糖可作为医用滋补剂广泛使用。
1930年诺贝尔化学奖获 得者:医学博士汉斯‧费 歇尔Hans Fischer(德国)
他发现氧气由红细胞送到全身合成了血 红素, 阐明了红细胞(血红蛋白)携带 和释放氧的功能。
1953年诺贝尔医学奖 获得者:英国医学教 授克雷布斯H.Krebs
1978年诺贝尔化学 奖获得者:英国化 学家P.D米切尔 (P. Dennis Mitchell)
提出了生物电能ATP化学渗透压学说,阐明ATP 生物电是氢离子沿着其浓度梯度的方向穿过线 粒体膜时提供。人类对线粒体的作用机制及功 能有了根本性的认识。
1997年诺贝尔化学奖 美国科学家PD.博耶 英国科学家JE.沃克 丹麦科学家J.斯科
他完整阐述了糖、脂、蛋白质分子进入细胞后与 氧气在细胞内燃烧(化学反应)的过程,发布了 现代生物医学领域里程碑式的理论:克雷布斯循 环(三羧酸循环)。
1946年诺贝尔化学奖 获得者:美国医学博 士诺思罗普(J.H.Northrop)
他成功提纯分离出酶分子。证实不仅糖等物质 代谢必须在酶的催化下才能被细胞所利用,人 体生命过程其实就是一系列酶促发反应的过程。 酶工程成为生命科学的重要分支。

百年诺贝尔化学奖与生物化学的发展_王悦

百年诺贝尔化学奖与生物化学的发展_王悦

第26卷第5期2011年10月大学化学UNIVERSITY CHEMISTRYVol.26No.5Oct.2011百年诺贝尔化学奖与生物化学的发展王悦彭蜀晋周媛张丹游晓莉(四川师范大学化学与材料科学学院四川成都610068)摘要从1901年首次颁发诺贝尔奖以来,有39次化学奖颁给了生物化学领域。

诺贝尔化学奖的颁发既反映了百年来生物化学发展取得的巨大成就,也有力地推动了生物化学从叙述生物化学阶段向动态生物化学和机能生物化学阶段的不断迈进,促进了生物化学学科的快速发展。

关键词诺贝尔化学奖生物化学发展阶段生物化学是探讨生命现象化学本质的学科,它以研究生命物质的化学组成、性质、结构和功能等静态问题为基础,设计研究各种化学物质在生物体内怎样变化、怎样相互转换、怎样相互制约以及在变化过程中能量转换等动态问题[1]。

在百余年来诺贝尔化学奖的颁发过程中,有39次奖项属于生物化学领域。

这既反映了20世纪以来化学与生命科学研究的紧密联系,也反映了化学科学的发展对解析生命现象的巨大贡献。

1百余年来诺贝尔化学奖与生物化学发展概览生物化学是在18世纪70年代以后,伴随着近代化学和生理学的发展逐步兴起的。

1775年,A.L.Lavoisier提出一种观点,认为生物体呼吸过程的本质与燃烧过程一样,均要消耗氧气,释放出二氧化碳和水。

这种观点引发了人们对生物体能量代谢的关注,是近代生物化学研究的开端。

1877年,德国科学家Hoppeseyler等提出了生物化学(biochemie)这个名词[2]。

在这一时期,科学家从生物体内提取出了卵磷脂等有机物质,这对以后的研究起了很大的推动作用。

19世纪末到20世纪初,酶、维生素和激素的发现被认为是这一时期最为重要的三大发现[3]。

1897年,E.Buchner证明了发酵过程在没有酵母菌存在的情况下也可进行,其本质是由酵素即酶引起的催化过程,由此开创了酶化学的研究。

这项研究,成为近代生物化学诞生的标志,E.Buchner也因此获得了1907年诺贝尔化学奖[4]。

诺贝尔奖与生物学的发展

诺贝尔奖与生物学的发展

诺贝尔奖与生物学的发展一、诺贝尔化学奖与生物化学的发展——生物化学是研究生命的物质基础和阐明生命过程中化学变化规律的一门科学。

科学家深入到生命体的深层结构,探明构成有机体的蛋白质(包括酶)与带有遗传信息的核酸的组成、结构以及它们在生命过程中的代谢作用。

现在,科学家们已可以从分子的水平上研究和解释生命现象。

毕希纳 (1860~1917) 德国生物化学家在发酵罐内,酶使麦芽等发酵,生产出啤酒1897年发现引起发酵的物质是酶,从而把酵母细胞的生命活力与酶的化学作用联系起来,建立了酶化学。

于1907年获奖。

萨姆纳 (1887~1955) 诺思罗普 (1891~1987) 显微镜下的胰蛋白酶美国生物化学家美国生物化学家萨姆纳1926年首次提纯了酶,诺斯罗普1929年分离和提纯了胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等,他们证明了酶是一种具有催化作用的蛋白质。

于1946年获奖。

托德 (1907~1997) 酶是由数千个原子组成的非常复杂的化学物质。

英国生物化学家图为一个溶菌酶分子的模型。

首先发现并合成了核苷酸单体,证实其具有遗传特性,他还发现了核苷酸辅酶的结构。

于 1957 年获奖。

他的研究为揭开生命起源之谜开辟了道路。

康福思(1917~)澳大利亚裔英国化学家60年代证明酶是一种催化效能很高的生物催化剂,某一种酶只能对某一类化学反应起催化作用,于1975年获奖。

他为发展立体化学和阐明生物体内许多复杂的化学变化作出了重要贡献。

斯科 (1918~ ) 沃克 (1941~ ) 博耶 (1918~ )丹麦生物化学家英国化学家美国生物化学家1957 年斯科发现了钠+、钾+-腺苷三磷酸酶; 1964至1981年博耶、沃克先后发现并阐明了腺苷三磷酸酶合成的基本酶学机制。

这一成果发现了人体细胞内负责贮藏和转输能量的“离子传输酶”,从而揭开生命过程中能量转换的奥秘。

三人于1997年获奖。

蛋白质是构成生物体的基本物质。

美国化学家鲍林40年代中期以后提出纤维状蛋白质的螺旋结构,及蛋白质图为电子显微镜下的蛋白质。

历年与生物有关的诺贝尔奖

历年与生物有关的诺贝尔奖

1901年(第一届诺贝尔奖颁发),德国科学家贝林(Emil von Behring)因血清疗法防治白喉、破伤风获诺贝尔生理学或医学奖。

1902年,德国科学家费雪(Emil Fischer)因合成嘌呤及其衍生物多肽获诺贝尔化学奖。

美国科学家罗斯(Ronald Ross)因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖。

1903年,丹麦科学家芬森(Niels Ryberg Finsen)因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖。

1904年,俄国科学家巴浦洛夫(Ivan Pavlov)因消化生理学研究的巨大贡献获诺贝尔生理学或医学奖。

1905年,德国科学家科赫(Robert Koch)因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖。

1906年,意大利科学家戈尔吉(Camillo Golgi)和西班牙科学家拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal)因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1907年,德国科学家毕希纳(L.Buchner)因发现无细胞发酵获诺贝尔化学奖。

法国科学家阿方·拉瓦拉(Alphonse Laveran)因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖。

1908年,德国科学家埃尔利希(Paul Ehrlich)因发明“606”、俄国科学家梅奇尼科夫(Hya Mechaikov)因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

1909年,瑞士科学家柯赫尔(Theodor Kocher)因对甲状腺生理、病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖。

1910年,俄国科学家科塞尔(Albrecht Kossel)因研究细胞化学蛋白质及核质获诺贝尔生理学或医学奖。

1911年,瑞典科学家古尔斯特兰(Allvar gullstrand)因研究眼的屈光学获诺贝尔生理学或医学奖。

1912年,法国医生卡雷尔(Alexis Carrel)因血管缝合和器官移植获诺贝尔生理学或医学奖。

诺贝尔生物学奖

诺贝尔生物学奖

诺贝尔生理学或医学奖自从1901年诺贝尔奖开始颁奖在这一个多世纪的岁月中生物学的发展便与诺贝尔生理学奖或医学奖诺贝尔化学奖结下了不解之缘在诺贝尔化学奖颁奖的94次中最多的是有关生物化学即生物大分子的研究而诺贝尔生理学奖或医学奖的每次颁奖更是作为当时生物学发展的标志1953年美国华特生和英国克里克提出DNA分子的双螺旋结构模型1962年英国人维尔金斯克里克及美国人沃森探明DNA的三维分子结构这一成就被誉为分子生物学的诞生以此获当年的诺贝尔生理学奖或医学奖使生物学生物遗传学的研究进入分子生物学阶段诺贝尔生物学奖在获得诺贝尔生理学奖或医学奖的研究成果中主要集中在生化免疫揭开生命的奥秘遗传基因疑难疾病与健康等方面的研究而这些恰恰又代表了生物学发展的方向和热点当然如今的生物学发展他已分为微观和宏观两个方向微观方面主要以生物工程包含了基因工程细胞工程酶工程和发酵工程为代表从分子水平去探索生命的本质宏观方面主要以生态学为代表解决全球性的资源和环境等方面的问题不管生物学如何发展他都是在研究全人类包含所有生物的生存与发展研究人类与自然的和谐相处研究资源的可持续利用这些研究为人类作出了巨大的贡献然而诺贝尔奖设立的宗旨正是要授予那些为全人类作出巨大贡献的人历届生理学或医学诺贝尔奖 1901年第一届诺贝尔奖颁发德国科学家贝林Emil von Behring因血清疗法防治白喉破伤风获诺贝尔生理学或医学奖贝林Emil Adolf von Behring荣获1901年诺贝尔生理学或医学奖在血清疗法方面的工作尤其是用来治疗白喉这样在医学科学领域他开辟了一条新路血清疗法为医生对付疾病和死亡提供了有力武器德国细菌学家免疫学家发现白喉抗毒素首次成功地用动物的免疫血清治疗白喉为血清疗法的创始人之一1901年获首次诺贝尔生理学或医学奖1854年3月15日生於德国汉斯道夫1917年3月31日卒於马尔堡1874年入柏林腓特烈-威廉学院1878年获医学博士学位按规定留在军中服役10年1887年被派至波恩药理研究所深造1889年服役期满后至柏林大学卫生研究所随R科赫研究与P埃尔利希、梅契尼科夫等接触这对其研究事业有很大影响1895年任马尔堡大学卫生学教授并组建贝林研究所 1902年美国科学家罗斯Ronald Ross因发现疟原虫通过疟蚊传入人体的途径获诺贝尔生理学或医学奖芬森巴浦洛夫科赫 1903年丹麦科学家芬森Niels Ryberg Finsen因光辐射疗法治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖 1904年俄国科学家巴浦洛夫Ivan Pavlov因消化生理学研究的巨大贡献获诺贝尔生理学或医学奖 1905年德国科学家科赫Robert Koch因对细菌学的发展获诺贝尔生理学或医学奖 1906年意大利科学家戈尔吉Camillo Golgi和西班牙科学家拉蒙·卡哈尔Santiago Ramóny Cajal 因对神经系统结构的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1907年法国科学家阿方·拉瓦拉Alphonse Laveran因发现疟原虫在致病中的作用获诺贝尔生理学或医学奖 1908年德国科学家埃尔利希Paul Ehrlich因发明606俄国科学家梅奇尼科夫Hya Mechaikov因对免疫性的研究而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1909年瑞士科学家柯赫尔Theodor Kocher因对甲状腺生理病理及外科手术的研究获诺贝尔生理学或医学奖 1910年俄国科学家科塞尔Albrecht Kossel因研究细胞化学蛋白质及核质获诺贝尔生理学或医学奖 1911年瑞典科学家古尔斯特兰Allvar gullstrand因研究眼的屈光学获诺贝尔生理学或医学奖1912年法国医生卡雷尔Alexis Carrel因血管缝合和器官移植获诺贝尔生理学或医学奖 1913年法国科学家里歇特Charles Richet因对过敏性的研究获诺贝尔生理学或医学奖 1914年奥地利科学家巴拉尼Robert barany因前庭器官方面的研究获诺贝尔生理学或医学奖 1915年德国科学家威尔泰特Richard Willstatter因对叶绿素化学结构的研究获诺贝尔化学奖 1919年比利时科学家博尔德Jules Bordet因发现免疫力建立新的免疫学诊断法获诺贝尔生理学或医学奖 1920年丹麦科学家克罗格August Krogh因发现毛细血管的调节机理获诺贝尔生理学或医学奖 1922年英国科学家希尔Archibald VHill因发现肌肉生热德国科学家迈尔霍夫Otto Meyerhof因研究肌肉中氧的消耗和乳酸代谢而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1923年加拿大科学家班廷Frederick GBanting英国科学家麦克劳德John Macleod因发现胰岛素而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1924年荷兰科学家埃因托芬Willem Einthoven因发现心电图机制获诺贝尔生理学或医学奖 1926年丹麦医生菲比格Johannes Fibiger因对癌症的研究获诺贝尔生理学或医学奖 1927年奥地利医生尧雷格Julius Wagner-Jauregg因研究精神病学治疗麻痹性痴呆获诺贝尔生理学或医学奖1928年法国科学家尼科尔comNicole因对斑疹伤寒的研究获诺贝尔生理学或医学奖 1929年荷兰科学家艾克曼Christiaan Eijkman因发现防治脚气病的维生素B1英国科学家霍普金斯Sir Frederick Hopkins因发现促进生命生长的维生素而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1930年美国科学家兰斯坦纳Karl Landsteiner因研究人体血型分类并发现四种主要血型获诺贝尔生理学或医学奖 1931年德国科学家瓦尔堡Otto Warburg因发现呼吸酶的性质及作用获诺贝尔生理学或医学奖 1932年英国科学家艾德里安Edgar Adrian因发现神经元的功能英国科学家谢灵顿Charless Sherrington因发现中枢神经反射活动的规律而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1933年美国科学家摩尔根Thomas HMorgan因创立染色体遗传理论获诺贝尔生理学或医学奖 1934年美国科学家迈诺特George RMinot墨菲William PMurphy惠普尔George H Whipple因发现治疗贫血的肝制剂而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1935年德国科学家斯佩曼Hans Spemann因发现胚胎的组织效应获诺贝尔生理学或医学奖 1936年英国科学家戴尔Henry Dale德国科学家勒维Otto Loewi因发现神经脉冲的化学传递而共同获诺贝尔生理学或医学奖 1937年英国科学家霍沃恩Walter NHaworth因研究碳水化合物和维生素瑞士科学家卡勒Paul Karrer因研究胡萝卜素黄素和维生素匈牙利科学家森特哲尔吉Albert Szent-Gyorgyi因发现维生素C而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1938年德国科学家库恩Richar Kuhu 因研究类胡萝卜素和维生素获诺贝尔化学奖但因纳粹的阻挠而被迫放弃领奖比利时科学家海曼斯Corneille Heymans因发现呼吸调节中劲动脉窦和主动脉窦的作用获诺贝尔生理学或医学奖 1939年德国科学家布特南特Adotf Butenandt因性激素方面的工作瑞士科学家卢齐卡Leopold Ruzicka因聚甲烯和性激素方面的研究工作而共同获得诺贝尔化学奖布特南特因纳粹的阻挠而被迫放弃领奖德国科学家多马克Gerhard Domagk因发现磺胺的抗菌作用获诺贝尔生理学或医学奖但因纳粹的阻挠而放弃 1940年~1942年诺贝尔奖因第二次世界大战爆发的影响而中断 1943年丹麦科学家达姆Henrik Dam因发现维生素K美国科学家多伊西Edward A Doisy因研究维生素K的化学性质而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1944年美国科学家厄兰格Joseph Erlanger加塞Herbert SGasser因发现单一神经纤维的高度机能分化而共获诺贝尔生理学或医学奖 1945年芬兰科学家维尔塔宁Arcomanen因发明酸化法贮存鲜饲料获诺贝尔化学奖英国科学家弗莱明Alexander Fleming弗洛里Howard Florey 钱恩Ernst BChain因发现青霉素及其临床效用而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1946年美国科学家萨姆纳James Batcheller Sumner因发现酶结晶美国科学家诺思罗普John Howard Northrop斯坦利Wendell MStanley因制出酶和病素蛋白质纯结晶而共同获得诺贝尔化学奖美国科学家马勒Hemnann JMuller 因发现 X射线辐照引起变异获诺贝尔生理学或医学奖 1947年美国科学家科里夫妇Carl CoriGerty Cori因发现糖代谢过程中垂体激素对糖原的催化作用阿根廷科学家何塞Bernardo Houssay因研究脑下垂体激素对动物新陈代谢作用而共同获得获诺贝尔生理学或医学奖 1948年瑞士科学家米勒Paul Müller因合成高效有机杀虫剂DDT获诺贝尔生理学或医学奖 1949年瑞士赫斯Walter Hess 因发现中脑有调节内脏活动的功能葡萄牙科学家莫尼兹Egas Moniz因发现脑白质切除治疗精神病的功效而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1950年美国科学家亨奇Philip SHench因发现可的松治疗风湿性关节炎美国科学家肯德尔Edward CKendall和瑞士科学家莱希斯坦Tadeus Reichstein因研究肾上腺皮质激素及其结构和生物效应而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1951年南非医生蒂勒 Theiler因研究黄热病及其防治方法获诺贝尔生理学或医学奖 1952年美国科学家瓦克斯曼Selman A Waksman因发现链霉素获诺贝尔生理学或医学奖 1953年美国科学家李普曼Fritz Lipmann因发现辅酶A及其中间代谢作用英国科学家克雷布斯Hans Krebs因阐明合成尿素的鸟氨酸循环和三羧循环而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1954年美国科学家恩德斯John FEnders韦勒Thomas HWeller罗宾斯Frederick CRobbins因培养小儿麻痹病毒成功而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1955年瑞典科学家西奥雷尔Hugo Theorell因发现氧化酶的性质和作用获诺贝尔生理学或医学奖 1956年德国医生福斯曼Werner Forssmann美国医生理查兹Dickinson WRichards库南德Andrr FCournand因发明心导管插入术和循环的变化而共同获得诺贝尔生理学或医学奖 1957年意大利科学家博韦Daniel Bovet因发明抗过敏反应特效药获诺贝尔生理学或医学奖 1958年美国科学家比德尔George Beadle塔特姆Edward Tatum因对化。

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诺贝尔奖与生物学的发展- 返回 - 一、诺贝尔化学奖与生物化学的发展——生物化学是研究生命的物质基础和阐明生命过程中化学变化规律的一门科学。

科学家深入到生命体的深层结构,探明构成有机体的蛋白质(包括酶)与带有遗传信息的核酸的组成、结构以及它们在生命过程中的代谢作用。

现在,科学家们已可以从分子的水平上研究和解释生命现象。

毕希纳 (1860~1917) 德国生物化学家在发酵罐内,酶使麦芽等发酵,生产出啤酒1897年发现引起发酵的物质是酶,从而把酵母细胞的生命活力与酶的化学作用联系起来,建立了酶化学。

于1907年获奖。

萨姆纳 (1887~1955) 诺思罗普(1891~1987) 显微镜下的胰蛋白酶美国生物化学家美国生物化学家萨姆纳1926年首次提纯了酶,诺斯罗普1929年分离和提纯了胃蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等,他们证明了酶是一种具有催化作用的蛋白质。

于1946年获奖。

托德 (1907~1997) 酶是由数千个原子组成的非常复杂的化学物质。

英国生物化学家图为一个溶菌酶分子的模型。

首先发现并合成了核苷酸单体,证实其具有遗传特性,他还发现了核苷酸辅酶的结构。

于 1957 年获奖。

他的研究为揭开生命起源之谜开辟了道路。

康福思(1917~)澳大利亚裔英国化学家60年代证明酶是一种催化效能很高的生物催化剂,某一种酶只能对某一类化学反应起催化作用,于1975年获奖。

他为发展立体化学和阐明生物体内许多复杂的化学变化作出了重要贡献。

斯科 (1918~ ) 沃克(1941~ ) 博耶 (1918~ )丹麦生物化学家英国化学家美国生物化学家1957 年斯科发现了钠+、钾+-腺苷三磷酸酶; 1964至1981年博耶、沃克先后发现并阐明了腺苷三磷酸酶合成的基本酶学机制。

这一成果发现了人体细胞内负责贮藏和转输能量的“离子传输酶”,从而揭开生命过程中能量转换的奥秘。

三人于1997年获奖。

蛋白质是构成生物体的基本物质。

美国化学家鲍林40年代中期以后提出纤维状蛋白质的螺旋结构,及蛋白质图为电子显微镜下的蛋白质。

是具有多肽链结构的物质,打开了通往蛋白质与 DNA 分子奥秘的大门。

电子显微镜下的氨基酸桑格(1918~ ) 英国生物化学家显微镜下的胰岛素结晶40年代测定出牛胰岛素分子中全部氨基酸的排列顺序,并证明了其内部氨基酸的结合方式,于1958年获奖。

这一发现首次揭示了蛋白质结构的奥秘,为人工合成牛胰岛素奠定了基础。

佩鲁茨(1914~ ) 肯德鲁(1917~1997)英国生物化学家( 左) 英国分子生物学家1960年首先测定出血红蛋白分子的原子结构,证实它由约12000个原子组成,于1962年获奖。

蛋白质精密结构的发现,对生物化学和分子生物学的兴起与发展起到了巨大的推动作用。

莫尔(1913~1982) 斯坦(1911~1980)美国生物化学家英国生理化学家1939年莫尔、斯坦合作对蛋白质进行定量分析,阐明了酶的活性与底物作用的机理; 1958年研制了用于测定蛋白质中氨基酸的自动分析仪,为测定酶和蛋白质的分子结构作出了巨大贡献。

于1972年获奖。

安芬森(1916~1995) 美国生物化学家1948年确定了核糖核酸酶分子中的氨基酸排列顺序,证明了化学合成酶的可能性,并阐明蛋白质的结构与功能的关系。

于1972年获奖。

桑格(1918~ )英国生物化学家桑格拍摄的 RNA 中的碱基排列顺序 X 射线衍射照片60年代确定了核糖核酸(RNA)中各种碱基的排列顺序和脱氧核糖核酸(DNA)分子中核苷酸的排列顺序,为测定RNA和DNA分子结构打下基础。

于1980年再次获奖。

P.伯格(1926~ ) 美国生物化学家1972年把两种剪切后的DNA分子连接组成新的DNA分子,首创了基因重组技术,于1980年获奖。

吉尔伯特(1932 ~ ) 美国化学家1975至1977年发明了精确测定DNA中核苷酸排列顺序的方法,于1980年获奖。

DNA 核苷酸排列顺序的测定和基因重组技术的诞生,标志着生物工程时代的到来。

奥尔特曼(1939~ ) 美国化学家切赫(1947~ ) 美国化学家1978年和1981年奥尔特曼、切赫分别发现了核糖核酸(RNA)自身具有的生物催化作用,不仅为探索RNA的复制能力提供了线索,而且说明了最早的生命物质是同时具有生物催化功能和遗传功能的RNA,打破了蛋白质是生物起源的定论于1989年获奖。

M. 史密斯 (1932 ~ 2000) 加拿大生物化学家发明了寡聚核苷酸基定点的突变技术,于1993年获奖。

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。

穆利斯(1945~ ) 美国生物化学家发明聚合酶链反应(PCR)方法,于1993年获奖。

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。

在21世纪,生物化学将在分子、细胞等水平上利用交叉渗透等多学科手段,对核酸、蛋白质和基因组、核糖体、生物膜等大分子体系,以及免疫、遗传、发育、衰老、死亡等重大生命现象进行综合深入的研究,为社会的发展带来深刻的影响。

二、诺贝尔医学和生理学奖与分子生物学的发展——20世纪50年代初,随着遗传学和生物化学的发展,诞生了一门新学科——分子生物学,它的任务是从分子的水平上研究生命。

它的诞生本身,即表明了人类对于生命科学的研究已经从描述现象深入到阐明生命体的物质基础和基本规律。

德尔布吕克(1906~ 1981) 德裔美国生物学家、物理学家卢里亚(1912~1991)赫尔希(1908~1997)意大利裔美国生物学家美国遗传学家1943年德尔布吕克、卢里亚和赫尔希合作发现了病毒的复制机制;1952年又分别发现在上述复制机制中起决定作用的遗传物质是DNA,于1969年获奖。

他们的发现不仅启发沃森、克里克建立了DNA双螺旋结构模型,而且意味着分子生物学的诞生。

沃森(1928~ )美国生物学家;克里克(1916~2004)英国生物物理学家1953年沃森、克里克在英国生物学家富兰克林(女)等人研究成果的基础上,首先提出了DNA的双螺旋结构模型,于1962年获奖。

这一模型的建立,揭开了生物遗传信息传递的秘密,从遗传物质结构变化的角度解释了遗传性状突变的原因,并标志着遗传学完成了由“经典”向“分子”时代的过渡。

奥乔亚(1905~ 1993)科恩伯格(1918 ~ ) 电子显微镜下的 RNA西班牙裔美国生物化学家美国生物化学家1956年科恩伯格分离并提纯出了DNA聚合酶, 1957年奥乔亚与科恩伯格人工合成了DNA和RNA ,他们于1959年获奖。

他们的研究成果标志着人类首次掌握了制造遗传物质的方法,为改变基因、控制遗传特征,进而为治疗癌症和各种遗传疾病开辟了道路。

雅各布(1920 ~ )莫诺(1910 ~1976)基因采集设备法国生物学家、分子生物学家法国生物学家1961年雅格布与莫诺合作提出了“信使核糖核酸”和“操纵子”概念,阐明了RNA在遗传过程中的信息传递作用和乳糖操纵子在蛋白质生物合成中的调节控制机制,于1965年获奖。

霍利(1922 ~ 1993) 美国生物化学家1963年提出了确定核酸结构的技术。

1967 年确定了丙氨酰转移核糖核酸(tRNA)的核苷酸顺序及在蛋白质合成中的作用,于1968年获奖。

这一成果对于后人深入研究蛋白质合成的机理及探索生命奥秘起了重要作用。

霍拉纳(1922 ~ ) 印度裔美国生物化学家1960~1966年,破译了mRNA的全部基因密码,并在蛋白质合成机制、信使核糖核酸等方面取得了重要研究成果。

于1968年获奖。

遗传密码表。

DNA的4种核苷酸碱基的序列代表了基因的遗传信息,决定着蛋白质的20种氨基酸的组成和排列顺序。

尼伦伯格(1927~ ) 美国生物化学家60年代发现了细胞合成蛋白质的自然指令,打开了用化学方法破译基因密码的大门,于1968年获奖。

分子生物学发展的直接结果之一,便是导致了人类对于遗传基因中DNA、RNA分子的深入认识和DNA重组技术的诞生。

用“广泛而深远”来形容它对医学、生物乃至整个社会的影响,丝毫也不过分。

它已经并将继续成为生命科学领域里最令人瞩目的前沿学科。

三、诺贝尔医学和生理学奖与生物工程技术的发展——当人类了解了动植物品种的优劣和自身的某些疾病是由于遗传基因所导致的之后,自然而然地就要根据人类的需要试图改变遗传基因。

于是,以基因工程为核心的生物工程技术便应运而生了。

阿尔伯(1929 ~ ) 瑞士微生物遗传学家H.O. 史密斯(1931~ ) 内森斯 (1928 ~ )美国分子生物学家、遗传学家美国微生物遗传学家1965年阿尔伯首次从理论上提出了生物体内存在着一种具有切割基因功能的限制性内切酶,并于1968年成功分离出I型限制性内切酶;1970年史密斯分离出了II型限制性内切酶;同年内森斯使用II型限制性内切酶首次完成了对基因的切割。

他们于1978年获奖。

这一研究成果为人类在分子水平上实现人工基因重组提供了有效的技术手段,标志着基因工程的诞生。

科学家们正在制备限制性内切酶,通过凝胶电泳可观察到 DNA分子经过剪限制性内切酶被称为是基因工程切后形成的片断中的“分子剪刀”米尔斯坦(1927 ~ ) 科勒(1946 ~ )阿根廷裔美国生物化学家德国免疫学家1975年米尔斯坦与科勒合作研制出了单克隆抗体技术,于1984年获奖。

单克隆抗体技术几乎对生理学和医学的所有领域都产生了深远的影响,给许多疾病的诊断和治疗带来革命性的变化。

单克隆抗体技术的诞生导致了科学家于1981年首次检测出了世界上第一例艾滋病人。

图为电子显微镜下的艾滋病病毒。

1996年第一只体细胞克隆羊“多莉”诞生生物工程技术是当今生物高新技术的前沿,它将为医学、农牧业带来一场革命性的变化,并为解决人类面临的环境污染、能源短缺、资源枯竭等日益迫切的问题带来全新的思路。

四、诺贝尔医学和生理学奖与遗传学的发展——遗传学是研究生物遗传与变异规律的科学,它与诺贝尔奖同龄。

它为人类揭示了物种延续与变异的奥秘,并可以帮助我们了解自身的某些病因和培育所需要的新物种。

1933年,诺贝尔生理学或医学奖首次授予了遗传学家,这不仅意味着遗传学与生理学、医学的密切关系,而且表明了该奖对于整个生命科学的高度关注。

摩尔根(1866~1945)美国生物学家摩尔根通过果蝇实验发现了基因突变现象从1908年开始进行著名的果蝇实验,从中发现了伴性遗传规律,发展了染色体遗传理论,证实了染色体与遗传基因的关系,并创立了现代遗传学的基因学说。

于1933年获奖。

H·J·缪勒(1890~ 1967)(右)美国遗传学家20年代在果绳实验中发现用X射线照射可人工诱使遗传基因发生突变,于1946年获奖。

这一研究成果导致了辐射遗传学的诞生,并有助于深入认识生物遗传进化的机理,同时也成为人工培育优良品种的理论基础。

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