2月23日,5位諾貝爾獎獲得者相聚走進(jìn)天津大學(xué),作客北洋大講堂,與現(xiàn)場近兩千名師生講述自己的科研心路歷程,分享各自領(lǐng)域最新科研成果。他們是2016年諾貝爾化學(xué)獎獲得者、國家“千人計劃”外專項目(短期項目)入選者、天津大學(xué)藥學(xué)院教授弗雷澤·斯托達(dá)特;2011年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎獲得者布魯斯·博伊特勒;2009年諾貝爾化學(xué)獎獲得者阿達(dá)·約納特;2005年諾貝爾化學(xué)獎獲得者羅伯特·格拉布;2001年諾貝爾化學(xué)獎獲得者巴里·夏普萊斯。
布魯斯·博伊特勒、阿達(dá)·約納特、羅伯特·格拉布三位科學(xué)家還被聘為天津大學(xué)名譽(yù)教授。而巴里·夏普萊斯已于2008年獲聘天津大學(xué)名譽(yù)教授。
“科學(xué)的進(jìn)步不是一朝一夕就能完成的!备ダ诐烧驹谥v臺上,仍舊以一身紅色唐裝,分享著自己的科研故事和感悟。他講述了自己在超分子領(lǐng)域幾十年來所做的科學(xué)研究。索烴、輪烷、分子梭、奧林匹克環(huán)......利用各種非共價鍵,他構(gòu)建了一系列分子模型。此外,他講述了自己合成分子機(jī)器,能通過還原、氧化、加熱等一系列步驟控制分子運(yùn)動,完成能量轉(zhuǎn)移。這些分子機(jī)器,在能量儲存和信息傳輸領(lǐng)域有巨大的潛在應(yīng)用。
弗雷澤特別強(qiáng)調(diào),在他的實驗室中,許多中國學(xué)生對這一領(lǐng)域研究作出了極為重要的貢獻(xiàn)。在天津大學(xué)工作期間,他看到了中國在分子器件領(lǐng)域的快速發(fā)展,見證了中國專家學(xué)者為分子器件及納米科技作出的卓越貢獻(xiàn)。
布魯斯·博伊特勒2011年因“先天免疫系統(tǒng)激活”的研究,獲得當(dāng)年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎,引發(fā)極大關(guān)注。
很多人并不知道,他的成就始于對危害人類200余年的內(nèi)毒素的研究。從1891年內(nèi)毒素被發(fā)現(xiàn)以來,每年數(shù)以百計的人死于內(nèi)毒素感染。上世紀(jì)80年代,科學(xué)家們確定了內(nèi)毒素的主要成份的結(jié)構(gòu),其中以LPS物質(zhì)為最為典型。但LPS在體內(nèi)如何激活細(xì)胞因子的受體一直未知。布魯斯基于兩種對LPS抵抗的小鼠亞系,于1993年開始了艱苦的搜尋LPS受體的工作。在經(jīng)歷種種失敗后,他終于在5年后一個秋季的夜晚,在對歷史數(shù)據(jù)重新分析的時候,發(fā)現(xiàn)了TLR4這個基因,并證明了它就是LPS的受體,從而開創(chuàng)了先天免疫的新領(lǐng)域。布魯斯介紹了其課題組開發(fā)的正向遺傳學(xué)研究的流程,并強(qiáng)調(diào)了正向遺傳學(xué)作為一個強(qiáng)大的工具對人類擺脫疾病困擾的貢獻(xiàn)。
2009年諾貝爾化學(xué)獎得主阿達(dá)·約納特教授因解析核糖體建構(gòu)獲獎。核糖體是細(xì)胞內(nèi)蛋白合成的機(jī)器,也是抗生素作用的主要靶點。阿達(dá)利用大量圖片和動畫形象生動介紹了蛋白質(zhì)合成工廠——“核糖體”的結(jié)構(gòu)功能、作用機(jī)理以及與抗生素耐藥性的內(nèi)在關(guān)系。
眾所周知,抗生素耐藥性問題一直是世界難題。阿達(dá)·約納特通過對核糖體精細(xì)結(jié)構(gòu)的解析,可以定向設(shè)計出對病原菌核糖體抑制力更強(qiáng)的抗生素。她通過對不同種類病原菌的核糖體結(jié)構(gòu)解析可以獲得菌種特異的抗生素。她認(rèn)為,開發(fā)可降解的抗生素將會是控制病原菌耐藥性的新方向。
此次天大之行是羅伯特·格拉布教授第一次來天津,他因烯烴復(fù)分解的研究獲得2005年諾貝爾化學(xué)獎。1969年,格拉布得知工業(yè)界關(guān)于烯烴與烯烴連接的反應(yīng),“當(dāng)時覺得很有趣,便一直做到了現(xiàn)在!备窭紝⑾N復(fù)分解反應(yīng)運(yùn)用到了天然產(chǎn)物、藥物分子、化學(xué)工業(yè)、昆蟲引誘激素以及石油管道涂料等方面!昂玫难芯勘囟ㄊ怯猩Φ,可以進(jìn)行多種嘗試的,可以取代舊的技術(shù)和工程的,并且是可持續(xù)的!
巴里·夏普萊斯教授從點擊化學(xué)的角度探索了化學(xué)領(lǐng)域中難以活化的六價硫氟交換反應(yīng)。點擊化學(xué)是由巴里本人在2001年引入的一個合成概念,主旨是通過小單元的拼接,來快速可靠地完成形形色色分子的化學(xué)合成。他利用該反應(yīng)高效合成了高分子化合物,探討了與生物分子的可控連接,成為藥物開發(fā)和生物醫(yī)用材料等化學(xué)合成領(lǐng)域最為有用和吸引人的合成理念之一。
此次諾獎得主來天大系列活動,包括“諾獎大師與高中生面對面”,“分子科學(xué)與人類科技的未來學(xué)術(shù)會議”等多項活動。
本次北洋大講堂活動由世界頂級期刊《自然》和《科學(xué)》雜志冠名,還得到《細(xì)胞》等國際知名期刊和機(jī)構(gòu)的贊助。
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