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    几十年磨砺,铸就今日荣耀_王者荣耀更新

    时间:2019-02-05 03:31:40 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      文章编号:1005-6629(2010)12-0004-03   中图分类号:G633.8   文献标识码:B      2010年诺贝尔化学奖,由美国与日本的三位科学家理查德・海克(Richard F-Heck),根岸英一(Ei-iehi Negishi)及铃木章(Akira Suzuki)分享,获奖理由是“有机合成中钯催化交叉偶联”研究。
      理查德・海克,美国公民。1931年出生于美国麻省斯普林菲尔德(Springfield),1954年从美国加州大学洛杉矶分校获得博士学位。现为美国特拉华大学名誉退休教授。
      根岸英一,日本公民。1935年出生于中国长春,1963年从美国宾夕法尼亚大学获得博士学位,现为美国普渡大学化学系特聘教授。
      铃木章,日本公民。1930年出生于日本北海道,1959年从日本北海道大学获得博士学位,现为北海道大学名誉退休教授。
      根岸和铃木都曾在上世纪60年代师从美国的哈佛・布朗教授,布朗是1979年诺贝尔化学奖的获得者。31年后。他的两个弟子延续了他的荣耀。
      
      1众望所归的获奖成果
      
      评审委员会在颁奖词中认为“这是当今最精湛的化学技术之一,它为化学界提供了一个更为精确和有效的工具,极大地提高了化学家们创造先进化学物质的可能性”,还盛赞“科学家们在实验室中的非凡创造赋予了化学这个传统学科以艺术的价值”。
      人们早在自然界中发现,一些生物能够制造出结构非常复杂的大分子,这些大分子物质有时会有剧毒,是生物进行自我保护的武器。同时,这些物质也有可能为人所用,开发出各类抗生素等。但是自然形成的这些物质太过稀少,如何在实验室中实现这些复杂的功能大分子的人工合成,是有机化学家们面临的重大问题。有机化学最主要的反应就是碳原子之间化学键的生成和断裂,碳原子的不同组合能够形成结构非常复杂、性质各不相同的分子。通常情况下,由于碳原子很稳定,涉及两个碳原子之间的化学反应条件要求便会很苛刻,比如需要高温和高压,这样就增加了实际操作的难度和危险性,提高了商业成本,并且可能伴随的许多副反应大大降低了反应效率。显然这不是化学家们所乐意看到的。
      在三位科学家发展的钯催化的交叉偶联反应中,在金属钯的作用下,碳原子相连实现了,并且反应条件不像以前那么苛刻,反应速度也更快。这就向化学家提供了精致和有效的工具,大大提升了合成复杂化学物质的可能性。
      概括来说,钯催化的交叉偶联反应可以分为三步。首先,金属钯作为一种过渡金属与有机分子中的碳原子连接上,形成金属钯的配合物(氧化加成)。然后,该配合物和另外一个有机分子,通过配体交换或转金属化作用,形成一种新的钯配合物。至此,一个钯上连接了两个来自不同分子上的碳原子,这样就为两个碳之间相连提供了机会。第三步,将钯从两个碳中间撤出来(还原消除),两个反应分子就连接在一起了,同时也再生金属钯,完成了催化循环。
      这一催化偶联反应具有如下特点:可允许多种活性官能团存在,缩短了反应步骤;可进行高度的区域或立体选择性的反应,对于生成特殊的手性分子十分有用;没有很多副产物,使得后处理容易。
      
      2学界的高度评价
      
      美国化学会主席约瑟夫・弗朗西斯科说:“这就是伟大的化学。他们值得获奖,他们的成就已得到广泛应用,为化学家的工具箱里增添了新工具。”
      《美国化学会会刊》主编Peter J.Stang教授说:“钯催化的交叉偶联反应是最重要的实现碳碳键形成的反应,它在生物有机化学、药物化学、材料化学及有机合成等方面都有广泛应用。因此,这是个理所当然并且十分恰当的诺贝尔奖”。
      2001年诺贝尔化学奖得主野依良治说,他们的获奖成果不仅有学术价值,应用范围也很广,已经成为支撑制药、材料化学等现代工业文明的巨大力量。
      获奖者之一理查德・赫克所在的特拉华大学教务长汤姆・阿普尔(Tom Apple)认为,赫克教授及同事开发出了“非常尖端”、能够帮助科学家研制潜在癌症药物和治疗方案的工具,这是一项“极大成就”:特拉华大学化学和生物化学系教授道格拉斯・泰伯(Doudas Taber)说,所有制药工业、影印石板术以及计算机芯片的制造都依赖于碳碳键的形成,这项成果降低了使用这些技术进行工业生产时的成本。
      
      3诺奖得主的获奖感想
      
      铃木章教授在北海道大学举行的记者会上谦虚地说: “全靠大家。这不仅离不开我所属的研究团队、我的学生以及北海道大学的功劳,也是从事各个化学领域的研究者们所取得的成果。”身穿藏青色西装的铃木章在记者会上略显紧张地说,“大学里的研究者们都希望自己的研究能对社会有所贡献,但并不是想做就可以做到的。我们之所以能做到是因为非常幸运。”从医药品到液晶电视,铃木章的研究成果对人类生活的诸多领域作出了贡献。铃木章在记者会上也重复着常对学生说的口头禅: “要做能够登上课本的研究,即使不顺利也不要紧。要做谁都没做的研究。”
      另一位诺贝尔奖得主根岸英一则在美国家中接受了共同社的电话采访,他细细咀嚼着获奖的喜悦:“诺贝尔奖对我来说是童话般的存在,而如今这一梦想终于实现。”当被问及获奖感想时,根岸英一说。这并不完全在预料之外,自己的努力得到认可并不是件不可思议的事。他还透露, “8年前,恩师曾希望铃木章与根岸英一被列入诺贝尔奖推荐名单”。
      赫克目前正在菲律宾,接到获奖的电话通知时,赫克感到很高兴但并不十分吃惊。毕竟他们的成果已被认为应该获得很高的荣誉。不过赫克仍认为,对他们的研究成果而言,能够获得诺贝尔奖是“一个非常完美的结局”。
      
      4铸就辉煌的法宝
      
      浓厚的兴趣、科学严谨的态度和一如既往的坚持精神是他们铸就辉煌的三大法宝。
      20世纪50年代,德国的一家化学公司使用金属钯将乙烯转化为乙醛的做法引起了赫克的巨大兴趣。而当时赫克正供职于美国一家化学公司,他开始研究将钯为催化剂,让卤代芳烃和乙烯基的衍生物发生反应,从而实现碳碳键的偶联。他先后写了一系列的论文介绍自己的研究成果,发表在《美国化学会会刊》上。引人注意的是,他是单枪匹马进行这些研究的,每篇论文的作者都只有他一个人。他的工作在初期甚至连美国的自然科学基金都没有申请到,没有得到学界的认可,但他依然坚持,直到后来自己的工作在社会上影响日益扩大。
      根岸英一是真正热爱化学的人,他对生活没有奢求,开着两万元的车也很满足,他的乐趣就是化学。据他的学生回忆。根岸英一从来不看电视,还是个计算机盲,一直保持着半个世纪前的生活方式。若要用计算机发邮件与人联络,他只能写在纸上,让秘书输入计算机。如果让他自己用计算机发邮件,几句简单的话可能需要折腾半小时以上。但他对学生十分严厉,对科研十分严谨,加之几十年如一日的坚持成就了今日的诺奖辉煌。
      铃木教授曾在记者会上谦虚地表示自己的成功归功于研究团队的努力和幸运女神的眷顾,但在学界铃木教授的严谨治学态度却是声名远播。铃木教授的论文数量不多,且大都以日文的形式发表在了日本的学术刊物上。但是,他的研究非常严密,做出来的结果经得起反复推敲。为了证实自己的研究结果具有可重复性,铃木教授不惜购买全套的新实验设备,用外部的试剂来重复实验,在证明实验结果完全没有问题后,他才发表论文。
      
      5诺奖给我们的启示
      
      在进人21世纪后的10年中,先后已经有6名日本人获得“诺贝尔化学奖”,4人摘得“诺贝尔物理学奖”。辉煌的成就让我们不禁发问: “他们何以取得如此成就?”“我们的问题出在哪里?”铃木章教授曾对记者说:“日本是个没有什么资源的国家,我们只有人,只能依靠人的努力获取各种知识。理科的发展对于国家来说十分重要。”诺贝尔化学奖得主野依良治认为:获奖的成果出自日本的强势研究领域,表明日本的科研实力得到了认可。这个领域有许多优秀的日本研究人员,他们两位便是其中杰出代表,这对日本化学界来说是值得自豪的事情。日本在二战之后,特别是20世纪60年代开始派大量留学生远赴欧美,学习西方的先进科学技术,接受欧美的文化教育。之后很长一段时间,持续有日本人在美国大学读博士、做博士后研究。日本政府重视基础研究,科研投入十分巨大。他们的科研工作者可以在一个领域花上十几年甚至几十年的时间去研究,而不注重短期的经济效益和回报,更不一定和获奖、评比联系在一起,加之他们严谨、持久的治学态度,逐渐营造了肥沃的学术土壤。
      伴随着我国经济社会的飞速发展,自然科学领域的进步也举世瞩目。特别是进入新世纪以来,中国在化学领域的进步非常迅速,成为国际学术界的重要力量,得到了国际化学界的认可。但是我们也必须清醒地看到:我国的论文虽然数量巨大,但是真正高质量的论文还相对较少;许多研究工作缺乏原创性,很多仅是对他人工作细枝末节的修补和延伸;科研风气略显浮躁,缺乏科学研究的持续性和系统性,科研成果与各种因素的联系使得很多工作急功近利,缺乏深入、持久、系统、全面的研究态度。
      相信经过追求卓越的一代代科研工作者的不懈努力和政府的大力、长期投入,在不远的将来,中国学者也一定能够站在诺贝尔奖的领奖台上。

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