法日學者獲2026年諾貝爾化學獎,表彰其在不對稱有機合成與自催化現象的卓越貢獻。
瑞典皇家科學院於今()日宣布,將2026年諾貝爾化學獎頒發給法國巴黎薩克雷大學的名譽教授亨利・卡甘(Henri B. Kagan)以及日本東京理科大學的教授宗貝健壽(Kensō Soai),以表彰兩人「在不對稱有機合成中發現非線性效應與自催化現象」的卓越貢獻。這項研究突破了傳統化學合成的限制,為現代
瑞典皇家科學院於今()日宣布,將2026年諾貝爾化學獎頒發給法國巴黎薩克雷大學的名譽教授亨利・卡甘(Henri B. Kagan)以及日本東京理科大學的教授宗貝健壽(Kensō Soai),以表彰兩人「在不對稱有機合成中發現非線性效應與自催化現象」的卓越貢獻。這項研究突破了傳統化學合成的限制,為現代製藥業與精細化學工業奠定關鍵基礎。
不對稱合成是現代化學的核心領域之一,旨在製造出具有特定三維空間結構的分子。許多有機分子如同人的左右手般,存在著「鏡像異構物」,雖然化學組成相同,但在生物體內的活性卻可能截然不同。其中一種可能具有療效,另一種則可能無效甚至有害。卡甘與宗貝的研究正是為了解決如何高效率、高純度地合成出單一方向的鏡像分子,這對於安全性要求極高的藥物研發具有決定性的影響。
法國化學家卡甘長期被視為不對稱催化領域的先驅,他在該領域的研究生涯超過半世紀,其開創性的實驗方法大幅推進了觸媒技術的發展。日本化學家宗貝則在自催化與非線性效應的基礎研究上有重大突破,他所發現的「宗貝反應」證明了化學系統能夠透過自我複製與放大微小的手性不平衡,產生極高效的對稱破缺。兩人的研究相輔相成,從催化劑的設計到反應機制的理解,完整拼湊出不對稱合成的關鍵理論圖譜。
評審委員會指出,這項發現不僅在化學基礎科學上具有深遠意義,更徹底改變了工業界的生產模式。在此之前,製造單一鏡像純度的藥物往往成本高昂且步驟繁複;隨著非線性效應與自催化的應用,製藥企業得以更具經濟效益且環保的方式,大規模生產如抗生素、抗癌藥物等複雜的醫藥中間體,大幅降低了製藥成本並提升了藥品安全性。
對台灣而言,台灣的生技醫療產業與精細化學品供應鏈高度依賴全球先進的化學合成技術與原料藥開發。諾貝爾化學獎得主所開創的不對稱催化理論,是國內外學研界及藥廠在進行新藥研發、手性藥物合成時不可或缺的底層知識。理解並跟進這類基礎科學的突破,有助於台灣產學界掌握全球高附加價值化學品與創新藥物的技術脈絡,進一步提升在全球生醫產業鏈中的競爭力與技術深度。
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