诺贝尔奖颁奖典礼现场,礼堂座无虚席。

树枝状聚合物、纳米科学和超分子化学是否已具备获得诺贝尔奖的条件?

科学进步犹如一场接力赛,每一项新进展都建立在前人的工作基础之上。多年来,许多发现和技术在我们的认知之旅中取得了重大飞跃。每年诺贝尔化学奖、物理学奖和医学奖的揭晓,正是对其中部分成果的认可。尽管无法涵盖每一位至关重要的创新者和每一个值得嘉奖的理念,但 CAS 科学团队仍甄选出了一系列有望为科学界乃至整个世界带来深远影响的发现。其中是否会诞生下一位诺贝尔奖得主?

传统上,许多药物或药剂的关键疗效往往因其溶解性差、毒性高或稳定性问题而难以实现。然而,将树枝状聚合物用作药物递送载体可以解决其中许多问题。

树枝状聚合物是由核心向外延伸、具有重复分支点的支化聚合物。其尺寸可调、与细胞膜的相互作用以及内部结构的稳定性,使其成为递送活性药物的理想选择。尽管树枝状聚合物的合成极具挑战性且成本高昂,但其广泛的应用潜力仍持续推动着该领域的研究进展。

Didier Astruc 博士建立了树枝状聚合物的系统合成方法,并实现了金纳米颗粒等过渡金属纳米颗粒的功能化。这项研究克服了树枝状聚合物合成的障碍,凭借低催化剂负载量和高催化效率,实现了基于树枝状聚合物的催化化学的可持续性。在此基础上,利用嵌入金属纳米颗粒的树枝状聚合物可实现可持续催化,从而降低能源消耗,并为下一代技术提升可持续性。

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图片来源:© Nobel Prize Outreach。摄影:Nanaka Adachi NobelPrize.org。Nobel Prize Outreach AB 2023。2023年9月13日,星期三。

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