Трое учёных получили Нобелевскую премию по химии за разработку металлорганических каркасов

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги разделили Нобелевскую премию по химии за свою работу по созданию металлорганических каркасов.

Генеральный секретарь Королевской шведской академии наук Ханс Эллегрен объявил о присуждении премии по химии в Стокгольме в среду. Это была третья премия, объявленная на этой неделе.

Робсон работает в Мельбурнском университете в Австралии, Китагава — в Киотском университете в Японии, а Яги — в Калифорнийском университете в Беркли.

Нобелевские премии по химии

С 1901 по 2024 год было вручено 116 премий по химии 195 лауреатам.

Лауреаты 2024 года

Премия 2024 года была присуждена Дэвиду Бейкеру, биохимику из Вашингтонского университета в Сиэтле, а также Демису Хассабису и Джону Джумперу, учёным-компьютерщикам из Google DeepMind, британско-американской лаборатории исследований искусственного интеллекта, расположенной в Лондоне.

Трое учёных были награждены за разработку мощных методов декодирования и даже проектирования новых белков, строительных блоков жизни. В их работе использовались передовые технологии, включая искусственный интеллект, и она может изменить подходы к созданию новых лекарств и других материалов.

Лауреаты 2025 года

Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2025 года:
* Сусуму Китагава, Киотский университет, Япония;
* Ричард Робсон, Мельбурнский университет, Австралия;
* Омар М. Яги, Калифорнийский университет в Беркли, США.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций.

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги разработали новую форму молекулярной архитектуры. В их конструкциях ионы металлов выполняют функцию угловых камней, которые соединены длинными органическими (на основе углерода) молекулами. Вместе ионы металлов и молекулы организованы в кристаллы, содержащие большие полости. Эти пористые материалы называются металлорганическими каркасами (МОК).

История открытий

Всё началось в 1989 году, когда Ричард Робсон впервые использовал свойства атомов по-новому. Он объединил положительно заряженные ионы меди с четырёхлучевой молекулой, у которой на конце каждого луча была химическая группа, притягивающаяся к ионам меди.

Когда они были объединены, они образовали хорошо упорядоченный, просторный кристалл. Это было похоже на алмаз, заполненный бесчисленными полостями.

Робсон сразу же увидел потенциал своей молекулярной конструкции, но она была нестабильной и легко разрушалась. Однако Сусуму Китагава и Омар Яги заложили прочную основу для этого метода; между 1992 и 2003 годами они сделали ряд революционных открытий. Китагава показал, что газы могут проходить в конструкции и выходить из них, и предсказал, что МОК можно сделать гибкими. Яги создал очень стабильный МОК и показал, что его можно модифицировать с помощью рационального проектирования, придавая ему новые и желаемые свойства.

После новаторских открытий лауреатов химики создали десятки тысяч различных МОК. Некоторые из них могут способствовать решению самых серьёзных проблем человечества, включая отделение PFAS от воды, разрушение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из воздуха пустынь.

© 2025 The Associated Press. Все права защищены. Этот материал не может быть опубликован, передан в эфир, переписан или перераспределён без разрешения.

Источник