Der Nobelpreis für Chemie 2021 steht fest: Die heiße mRNA wird den Lauf begleiten und dieser Forschung geben, die die Pharma- und Batterietechnologie verändern könnte

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Musks "Zukunft der Medizin"-mRNA (Boten-Ribonukleinsäure), die heute Nachmittag im Kampf um den Nobelpreis für Chemie verloren ging.

Leider nicht nur Musk und andere mRNA-Fans, sondern auch das von mir vorab erstellte mRNA-Manuskript.

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▲mRNA hat bei der Entwicklung des neuen Kronen-Impfstoffs eine wichtige Rolle gespielt.Bild aus: news.mit.edu

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie drehte sich um und gewann den deutschen Chemiker Benjamin List (Benjamin List) und den schottisch-amerikanischen Chemiker David WC MacMillan mit einem Gesamtpreisgeld von 10 Millionen schwedischen Kronen (ca. 7,32 Millionen RMB).

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Der Grund für die Gunst der Glücksgöttin ist, dass die von ihnen untersuchte "asymmetrische organische Katalysemethode" einen tiefgreifenden Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinschaft hatte.

Das letzte Mal, dass die organische Katalyse den Nobelpreis für Chemie erhielt, war 2001. Nach 20 Jahren erneut den Nobelpreis zu gewinnen, ist für Forscher der organischen Chemie, insbesondere der organischen Katalyse, zweifellos aufregend.

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▲ Gewinner des Chemie-Nobelpreises 2001. Bild aus: Slideplayer

Die beiden Nobelpreisträger für Chemie sind die Begründer der organokatalytischen asymmetrischen Synthese. Im Jahr 2000 entwickelten sie unabhängig voneinander die asymmetrische organische Katalyse.

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Unter ihnen wurde Lister 1968 geboren. 1993 promovierte er an der Freien Universität Berlin und promovierte an der Universität Frankfurt. Danach trat er als Postdoc am Scripps Research Institute in den USA ein und blieb als Assistenzprofessor.

Seit 2003 ist Lister am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung tätig und wurde zwei Jahre später zum Professor befördert. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit organischer Katalyse und Synthese, hat mehr als 200 SCI-Artikel veröffentlicht und ist wissenschaftlicher Experte.

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▲Benjamin List. Bild von: icredd

Macmillan und Lister wurden im selben Jahr geboren und werden dieses Jahr 53 Jahre alt. Er hat nacheinander Chemie an der University of Glasgow, der University of California, der Harvard University und der Princeton University studiert und gelehrt.

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▲David WC MacMillan. Bild von: princeton

Die Fähigkeit von Chemikern, Moleküle zu konstruieren, bestimmt oft die Entwicklung vieler Forschungsfelder und Industrien. Wesentlich für den Aufbau von Molekülen ist ein Katalysator, der chemische Reaktionen steuern und beschleunigen kann.

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▲ Bild von: Nobelpreis

Beispielsweise kann ein Katalysator im Auto giftige Stoffe im Abgas in harmlose Moleküle umwandeln. Im menschlichen Körper gibt es viele Katalysatoren in Form von Enzymen, die lebensnotwendige Moleküle erzeugen.

Als grundlegendes Werkzeug für Chemiker haben Forscher lange geglaubt, dass nur zwei Arten von Katalysatoren verwendet werden können. Das eine ist Metall und das andere Enzym.

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▲ Bild von: .lanphan

Lister und Macmillan entwickelten jedoch ein neues und geniales Werkzeug zur molekularen Konstruktion: die asymmetrische Organokatalyse.

Lister testete eine Aminosäure namens Prolin und verwendete sie als Katalysator, um zu sehen, ob sie chemische Reaktionen katalysieren könnte.Die Ergebnisse waren unerwartet gut.

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Da der Metallkatalysator leicht durch Wasser zerstört wird, wollte Macmillan einfache organische Moleküle verwenden, um einen haltbareren Katalysator zu entwickeln. Eine davon hat sich in der asymmetrischen Katalyse als ausgezeichnet erwiesen.

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Johan Åqvist, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie, sagte:

Das Konzept dieser Katalyse ist einfach und clever. Tatsächlich fragen sich viele Leute, warum wir nicht früher daran gedacht haben.

Die von den beiden untersuchten asymmetrischen organischen Katalysatoren sind sowohl billig als auch umweltfreundlich und heben die Molekülstruktur auf ein neues Niveau.

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▲Bild von: AFP

Dank organischer Katalysatoren ist die Chemie „grüner“, was die Herstellung asymmetrischer Moleküle erleichtert. Vor allem in den Bereichen der Herstellung neuer Medikamente und der Herstellung von Solarzellen entfalten organische Katalysatoren ihren Nutzen.

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▲Bild aus: Biomall

Roger Kornberg, Professor für Strukturbiologie an der Stanford University in den USA, sagte, die Chemie sei die Königin aller Wissenschaften.

Unser Alltag profitiert überall von den Forschungsergebnissen der Chemie. Es ist nur so, dass chemische Begriffe dazu neigen, unergründlich zu wirken, und sie scheinen ein starkes Gefühl der Distanz zu haben.

1907 wurde Edward Bichner aus Deutschland der Nobelpreis für Chemie in Anerkennung seiner Arbeit in der biochemischen Forschung und seiner Entdeckung der zellfreien Fermentation verliehen.

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▲ Bild von: kegerator

Es sieht sehr dunkel aus, aber tatsächlich unterstützen seine Forschungsergebnisse die grundlegende Produktion und das Leben wie die Zucker- und Weinherstellung.

Fritz Haber aus Deutschland erhielt 1918 den Nobelpreis für Chemie für seine Forschungen zur Synthese von Ammoniak aus einfachen Substanzen.

Es klingt ebenso schwer zu verstehen, aber seine Forschung hat es ermöglicht, dass chemische Düngemittel in Tausende von Haushalten gelangen und die Entwicklung der weltweiten Landwirtschaft stark beschleunigt hat.

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▲ Bild von: gardeningknowhow

Ein anderes Beispiel sind die deutschen Wissenschaftler Diels und Alder, die 1950 den Nobelpreis für Chemie erhielten. Sie "entdeckten und entwickelten eine Methode zur Synthese von Dienen".

Dieses Verfahren ist seit langem in der vorindustriellen Produktion weit verbreitet. Pestizide, Schmiermittel, synthetischer Gummi, Kunststoffe usw. sind untrennbar mit dieser Entdeckung verbunden.

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▲ Bild von: WARUM

Handy, Tablet, Laptop und der Lithium-Ionen-Akku im Körper, den Sie gerade lesen, sind zu diesem Zeitpunkt auch Ergebnisse der Chemieforschung, die mit dem Chemie-Nobelpreis 2019 ausgezeichnet wurden.

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▲John Goodenough, einer der Erfinder von Lithium-Ionen-Batterien, Bild aus: University of Texas at Austin

Es wird geschätzt, dass 35 % des weltweiten BIP zu einem gewissen Grad auf chemische Katalyse zurückzuführen sind.

Obwohl die asymmetrische organische Katalyse, die mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde, in der industriellen Produktion nicht weit verbreitet ist, weist sie die Richtung: einfach, billig, umweltfreundlich und effizient.

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