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日本又拿下诺贝尔奖! 不得了! 2026诺贝尔化学奖出炉,日本东京理科大学曾井健

日本又拿下诺贝尔奖!
不得了!
2026诺贝尔化学奖出炉,日本东京理科大学曾井健三与法国学者卡根共同获奖,其标志性 Soai 手性自催化反应,可以把极微弱手性偏差指数放大,为地球生命分子同手性起源给出实验答案,同时对手性药物合成意义重大,这项上世纪 90 年代的研究历经数十年验证终获诺奖。

一只左手套,怎么催生出一整条流水线?日本科学家用三十年回答了一个生命起源的老问题

2026年10月7日下午5点45分,瑞典皇家科学院宣布,把诺贝尔化学奖授予法国科学家亨利·卡根和日本科学家曾井健三,表彰他们在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化现象。两人平分1200万瑞典克朗奖金,折合人民币约802万元。

这事得从“左右手”说起。组成生命的很多分子,像氨基酸和糖,都有两种形态——就像左手和右手,看着像,叠在一起却对不上。

奇怪的是,自然界偏偏只选了一种:生命体里的氨基酸几乎全是“左手型”,糖几乎全是“右手型”。实验室里用普通方法合成,两种镜像分子往往是五五开。为什么自然界不是这样?这个谜题困扰了科学界一百多年。

而曾井健三做的那个实验,给这个问题提供了一个至今最有力的实验模型。
对这件事,聊几点:
头一个值得说道的,是那个反应到底神在哪。1995年,曾井健三发现了一种反应:你往里面放一点点“左手型”的分子,它自己会制造出更多的“左手型”分子,越做越多,越做越纯。

就好比你往锅里扔一颗饺子,它自己把剩下的馅和皮全包成饺子,而且包出来的饺子和第一颗一模一样。哪怕一开始那点手性偏向只有万分之零点零零五,经过三轮循环,纯度就能爬到99.5%以上。全球不少团队后来反复验证,这个反应被公认为探索生命起源最经典的化学模型之一。

其二,曾井健三是个“闷头做事”的人。他1950年出生在日本广岛,长期在东京理科大学任教。1995年做出这个发现的时候,化学界没太多人在意。
但他没有停下来,2003年又进一步实现了完全自我复制、最终只生成单一镜像分子的反应。从发现到获得诺奖认可,前后走了三十多年。

这次获奖消息出来,连日本NHK的解说嘉宾都坦言“化学奖没有预想到”,现场手写大字报上阵。一个人在冷门方向做了半辈子,世界才反应过来——这种事在科学史上不算少见。

其三,跟老百姓有什么关系?关系不小。很多药物的两种镜像分子,一种能治病,另一种可能有害。上世纪六十年代欧洲发生过一起著名的药物事故,就是因为用错了镜像形态。

曾井健三和卡根的研究,让化学家能够精准地合成需要的那一种手性分子。如今大量心血管药、抗感染药的制备,底层原理就建立在这套不对称催化的理论之上。你今天吃的一些药能安全有效,背后有这个基础研究在撑着。

其四,诺奖这次的评价标准也值得留意。瑞典皇家科学院把奖同时颁给卡根和曾井健三,理由是“发现非线性效应和自催化作用”。

卡根那边解决的是“为什么一点点偏差能被放大”的规律问题,曾井健三这边用实验把这个过程实实在在跑了一遍。两个人一个搭框架,一个做验证,缺了谁都不完整。诺贝尔化学委员会主席海纳·林克的原话是:“他们提供了对一个超过百年化学谜题的解答”。

其五,这事给普通人最大的启发是什么?原始地球上可能只是随机出现了一点点手性偏向,放在整个海洋里可以忽略不计。

但只要有合适的化学反应,这点微小偏向就能自己滚雪球,越滚越大,最终变成压倒性的单一形态。生命选择“只用左手氨基酸、只用右手糖”,未必是因为有什么神秘力量在安排,可能就是一个化学上的自我放大过程。

这里面的道理,跟生活中很多事情是相通的:起点的一点点差异,经过足够长时间的积累和放大,结果可以完全不同。

古人说:“千里之堤,溃于蚁穴。”反过来想,一个微小的有利变化,如果能够被不断复制和放大,同样可以改变局面。

曾井健三用了半辈子琢磨那个小小的“蚁穴”,今天这条新闻说的就是这个。
一个人在一个冷门方向默默耕耘三十年,才等来世界的承认。你觉得这种“慢功夫”在今天还值得吗?欢迎在评论区聊聊。

评论列表

用户10xxx36
用户10xxx36 3
2026-10-08 16:49
看人评奖,毫无意义