北京时间10月7日17:45,2026年诺贝尔化学奖揭晓。奖项授予法国化学家亨利·B·卡根(Henri B. Kagan)和日本化学家矶合宪三(Kenso Soai),以表彰他们在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化作用。

评奖委员会在公告中指出,两位获奖者的研究揭示了手性催化中一个长期被忽视的基本规律:产物对映体过量与催化剂对映体过量之间并非总是线性关系,而是可能出现显著的放大或抑制效应。这一发现不仅深化了化学界对手性传递机制的理解,更为解释生命起源中“同手性”之谜提供了关键实验依据。

这一结果落在基础有机化学方向,看似离临床药物较远,但对制药行业尤其是工艺研发、手性药物开发和生产成本控制具有长期意义。

这对制药有什么关系?

1.影响手性药物的工艺开发

许多小分子药物需要高光学纯度。非线性效应和自催化作用的研究,有助于理解手性放大机制,优化不对称合成路线,提升关键手性中间体的收率和纯度。

2.可能降低手性催化剂和配体成本

如果某些体系能够在较低催化剂光学纯度下实现高选择性产物合成,就有望减少对手性配体纯化步骤的依赖,从而降低工艺成本。

3.强化杂质控制和合规能力

手性杂质控制是药品注册、质量研究和CMC开发中的重点。更深入的手性合成机制理解,有助于从源头减少非目标构型杂质的生成。

4.对高端原料药和精细化学品制造有潜在价值

不对称催化不仅服务于创新药,也广泛应用于高端原料药、中间体、功能材料和精细化学品制造。这类基础发现可能在未来转化为更稳健、更经济的工艺方案。

今年化学奖不会像GLP-1那样直接对应某一类热门药物,也不会立刻改变临床治疗格局。但它提醒制药行业:底层化学能力同样重要。

一个更稳的手性合成体系、一条更短的关键中间体路线、一种更可控的催化放大方法,都可能影响后续工艺放大、成本控制和质量合规。

对制药企业而言,这类成果的价值不一定体现在headlines上,而更可能体现在工艺路线、杂质谱、生产成本和供应链稳定性之中。

2026年诺贝尔化学奖揭晓 2名科学家获奖

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当地时间10月7日,瑞典皇家科学院决定将2026年诺贝尔化学奖授予2名科学家。

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奖项授予亨利·B·卡甘(Henri B. Kagan)和硖合宪三(Kenso Soai),以表彰他们发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象。

来源/ 央视新闻客户端