北京时间10月7日下午17点50分左右,瑞典皇家科学院正式公布 2026 年诺贝尔化学奖获奖名单。法国化学家亨利・B・卡根(Henri B. Kagan,巴黎 - 萨克雷大学荣誉教授)与日本化学家硖合宪三(Kenso Soai,东京理科大学荣誉教授)共同获此殊荣,获奖理由为发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象,二人将平分总额 1200 万瑞典克朗的奖金。

手性(分子镜像异构)是有机化学核心基础,也是生命体系的本质特征。构成生命体的氨基酸、糖类等分子均为单一手性,但在普通化学反应中,通常会等量生成两种互为镜像的分子。长久以来,化学家一直困惑:生命体系的单一手性(同手性)究竟如何自发形成。两位科学家的成果,为这个延续百年的化学谜题给出关键答案。
亨利・B・卡根:揭示不对称催化的非线性效应
在卡根开展研究之前,学界普遍默认:催化剂的手性纯度与产物手性选择性呈线性对应关系。1986 年,卡根通过实验推翻了这一认知,发现不对称催化体系中的非线性效应(NLE),并建立经典 MLₙ理论模型。
研究证实,手性催化剂混合体系存在多种构型,其中杂合构型催化活性显著更低。即便催化剂仅存在微弱的手性优势,产物的手性富集程度也会被大幅放大。该理论重塑了手性催化的底层逻辑,指导化学家高效设计催化剂,提升单一手性产物收率,在手性药物、香精、特种新材料的合成领域具备极高实用价值,支撑了现代制药工业的发展。
硖合宪三:实现手性自催化,完成微小手性偏差指数放大
受卡根理论启发,硖合宪三发现了著名Soai 不对称自催化反应。该反应最核心的特点:反应生成的手性产物本身可充当催化剂,继续推动自身合成。
在这套体系内,哪怕初始体系仅存在极其微弱、几乎难以检出的手性不平衡,经过多轮循环自催化,微小的不对称性能够指数级放大,最终得到高纯度单一手性分子。这是除生命本身外,人类首次在实验室实现手性的自发扩增,为原始地球环境下生命分子同手性起源提供了直接的实验模型,成为生命起源研究领域里程碑式的发现。
手性分析、手性分离与手性合成,是色谱、质谱、光谱、圆二色谱等分析仪器重要应用场景。两位科学家的理论与实验成果,不仅推动有机合成化学基础研究,也为手性检测、对映体纯度表征等分析测试工作提供理论指引,持续带动手性分析仪器、精密表征技术的创新与应用。
诺贝尔化学奖委员会主席 Heiner Linke 评价:“Henri Kagan 和 Kenso Soai 为一个百年化学谜题找到了答案 —— 同手性如何自发产生,他们构建的化学反应令人惊叹。”
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