
Фото: EAST NEWS.
В среду, 7 октября, будут названы лауреаты Нобелевской премии по химии. Кого из ученым можно причислить к фаворитам? Какие исследования стали научным прорывом? Своим прогнозом с KP.RU поделилась ученые НИТУ МИСИС и МФТИ.
Вполне возможно, Нобелевскую премию по химии дадут за высокоточные технологии редактирования генома, считает кандидат химических наук Екатерина Чиканова, доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС. Методы редактирования оснований и прайм-редактирования позволяют изменять конкретные участки генетического кода без разрезания обеих цепей ДНК (такие повреждения характерны для классической системы “генетических ножниц - CRISPR/Cas9. За них дали Нобеля в 2020 году, новые технологии редактирования точнее и безопаснее - Ред). Одним из ключевых исследователей здесь является американский химик Дэвид Лю, его разработки уже привели к появлению экспериментальных методов лечения генетических заболеваний. В 2026 году компания Clarivate (составляет прогнозы на основе цитируемости научных работ) включила его в число вероятных лауреатов Нобелевской премии по химии.

Фото: Википедия.
По мнению Екатерины Чикановой, хорошие шансы на победу у трио ученых - Дэвид Аллар, Ральф Нуццо и Яков Сагив. Их могут отметить за основополагающие работы в области самоорганизующихся монослоев.
В чем суть? Они показали, что свойства поверхности твёрдого материала можно целенаправленно менять, нанося на неё особый слой толщиной всего в одну молекулу. Этот подход дает возможность управлять химическими и физическими свойствами поверхности на молекулярном уровне. Сегодня эта технология используется, при разработке сенсоров, электронных устройств, солнечных элементов и функциональных покрытий. Все трое также вошли в список Clarivate Citation Laureates.
В пользу разработчиков самоорганизующихся монослоев высказывается и Илья Мартынов, старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
- Принцип, который еще в 1980-х годах сформулировали Дэвид Аллар, Ральф Нуццо и Яков Сагив, оказался фундаментальным для последующего развития молекулярной инженерии, - считает Илья Мартынов.
Оказалось, что «характер» материала на границе с другими веществами (как он проводит заряд, как взаимодействует со светом, жидкостями, биомолекулами) можно программировать с помощью молекулярной архитектуры этого тонкого монослоя. То есть активной частью материала может быть не весь объём вещества, а интерфейс его поверхности — граница толщиной в несколько нанометров.
Еще один сильный кандидат — исследования переноса электронов в белках, считает Екатерина Чиканова. Эти процессы лежат в основе клеточного дыхания и фотосинтеза, а исследования учёных помогают понять механизмы перемещения электронов внутри белковых молекул. Главные лица здесь - американцы Гарри Грей и Джей Винклер.

Фото: Википедия.
А вот какие приоритеты у доцента кафедры физической химии МФТИ Ивана Шуклова:
- Прошлогодние кандидаты, я думаю, остаются главными претендентами и в этом году. С учетом того, что в предыдущие годы давали Нобелевскую премию за материалы, ожидать премию за них и сейчас, наверное, не стоит. А за полимеры Нобелевки очень долго не было. На мой взгляд, в числе возможных кандидатов - живая радикальная полимеризация, так называемая ATRP, которая позволяет создавать специальные блок-полимеры (Применяются для “умной доставки” лекарств в медицине и фармакологии, в нанолитографии и полупроводниковой электронике - Ред).
- По-прежнему в кандидатах остаются Роберто Кар и Микеле Паринелло за развитие методов молекулярной динамики, - считает Иван Шуклов. - Это очень популярный метод квантовых расчетов (позволяет моделировать движение атомов - Ред). Думаю, на фоне текущего интереса к искусственному интеллекту их могут наградить. Также, возможно, всплывет кто-то из биологов. Биологов любят награждать Нобелевской премией по химии, поэтому достаточно велик шанс, что наградят, например, за НК-секвенирование (секвенирование нуклеиновых кислот - используется в медицине для диагностики наследственных заболеваний, подбора терапии в онкологии, в вирусологии и микробиологии - Ред).
Читайте также:
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Иисус Христос действительно ходил по воде. Теперь это научно доказано