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這太多了 可從諾貝爾化學獎和諾貝爾物理獎 2000年化學 導電性高分子的發現與開發 物質按其電氣性質可分為絕緣體、半導體、導體及超導體四類,通常高分子聚合體是屬於絕緣體的範疇, 但是1977年美國賓州大學prof. A. G. MacDiarmid;加州大學prof. A. J. Heeger 及 日本筑波大學prof. Shirakawa 共同發現用碘摻雜 (Dope) 的聚乙炔 ,在室溫下之導電率提高了12個數量級,即摻雜後,由絕緣體變成導體 。從此,高分子聚合體被認為是絕緣體的傳統觀念被打破了,一個全新的跨領域導電高分子的學術及應用研究出現了。因此, 從製造抗靜電物質、全固態電池、電池屏蔽材料、智慧型窗戶到平面顯示器之有機電激發光二極體 (OLED) 均被如火如荼的展開了。 2000年物理 快速電晶體、雷射二極體和積體電路(晶片)的發明 俄羅斯籍的艾菲洛夫(Zhores Alferov)與美國籍的克洛默(Herbert Kroemer)和基爾比(Jack Kilby)等三位科學家,以對半導體的研究為現代資訊科技及電腦革命奠定基礎,共同獲得2000年諾貝爾物理獎。 這三位科學家研究在快速電晶體、雷射二極體和積體電路(晶片)的發明,為現代資訊科技革命奠定基礎。對人類的貢獻不可小覷。 2001化學獎- 對掌分子 2001年諾貝爾化學獎將頒給美國W.S. Knowles, K. B. Sharpless 和日本野依良治,以表彰他們在觸媒化學的重大貢獻。 這些化學家分別在60, 80年代研究出非對稱觸媒方法來合成對掌(chiral)分子,為今日新藥製造奠定了重要的基礎。 在各式各樣的分子中,有許多分子有鏡像對稱的異構物,就像手套鞋子一般。化學上稱作對掌分子。自然界生命體中有非常多這類有機分子。 它常常只存在單一種異構物,而這些異構物在生命中佔極重要的地位(如蛋白質)。以一般法去合成這類分子,產物幾乎兩種異構物等量生成,很難分離。 可以合成出所要某一型的對掌分子,而且效率很高。這發現促成其後許多新藥的量產 (如治巴金森氏症的L-DOPA,抗生素...等等)。 K. B. Sharpless(加州Scripps Research Institute) 則從事氧化反應的研究,這類對掌分子則因加入氧原子,具有更強活性,醫藥的用途更廣。 2001物理獎 2001年諾貝爾物理獎的得主分別授予美國科學家艾裏克A.科納爾、德國科學家沃爾夫岡.凱特納以及美國科學家卡爾E.威依邁 他們成功獲得稀薄鹼金族氣體的玻色愛因斯坦凝聚,及其基本性質的研究。 玻色愛因斯坦凝聚在1924年由印度物理學家Bose及愛因斯坦所提出。他們表示當原子溫度降到極低之後,而使原子的de Broglie波長與原子間的距離相近時, 原子便會逐漸凝結而進入同樣的量子態中。Cornell跟Wieman在1995年首次將銣原子冷卻而獲得波色愛因斯坦凝聚,隨後Ketterle使用鈉原子得到了相同的成果。 可以用來製造原子雷射,也就是一到類似雷射光的原子束只是雷射中所發射的光子改換成原子。也可以用來探測一些物理性質,例如物質的超流性。 2002化學獎-以質譜儀與核磁共振方法,研發出辨識與分析蛋白質技術,為開發新藥鋪路。 拜他們的研究之賜,現在化學家可以迅速、可靠地辨識蛋白質,並且可以呈現蛋白質在溶劑中的分子3D影像,使科學家更進一步了解蛋白質在細胞內如何發揮功能。這個範疇的研究近幾年激增,也廣泛應用在製藥界,加速研發卵巢癌、乳癌、攝護腺癌、瘧疾等疾病的新藥及初期診斷的檢驗方法,除了使醫界更進一步了解這些疾病的源起之外,也加速食品的控制。 2002物理獎 2002 年物理獎一半頒給美國學者吉亞康尼 、另一半頒給美國賓州大學天文物理學教授雷蒙.戴維斯和日本東京大學 基本粒子 國際中心教授小柴昌俊,以獎勵他們在天文物理學方面的先驅研究,導致發現宇宙「 X 光源 」和「 微中子 (neutrino )」 改變了我們 對宇宙的看法 。這是 32 年來天體物理領域在諾貝爾物理獎第 8 次獲獎,顯見天體物理近年來持續頗為物理學界的關注。 2003化學獎 2003年諾貝爾化學獎是由兩位研究水與離子如何通透細胞膜的科學家獲得。Peter Agre(任職於美國約翰霍普金斯醫學院生化所,54歲,美國籍) 發現第一個水通道蛋白,而Roderick MacKinnon(任職於美國洛克斐勒大學分子神經生物及生物物理研究所,47歲,美國籍) 則定出離子通道蛋白的結構與功能。 細胞利用脂質雙層膜來與其他細胞及外界的環境分隔,而細胞內也利用這層膜來區分出一些 胞器,如:細胞核、粒線體和葉綠體。通常水、離子和極性分子不能通透雙層脂質膜。但是在某些情況下,細胞為了對胞內或胞外的刺激做出回應,這些分子需要快速且具有選擇性的通過細胞膜。 2007-02-25 20:10:16 補充: 2003物理獎 阿布瑞科索夫、金茲伯格和雷格特三人因為在有關超導性和超流動性量子物理學方面的卓越成就共同獲得今年度諾貝爾物理學獎。 超導性可以讓某些物質在低溫中導電,不致產生電阻。皇家科學院在頌詞中表示,舉例說,可以用超導物質進行「磁振造影」,更深一步觀看物質在最低層和最有秩序的狀態中的行動。 他們的成就增進了人類對超導性和超流動性的認識。 某些金屬可以在低溫中讓電流通過,不致產生電阻。 2007-02-25 20:10:45 補充: 2004化學獎-泛素與蛋白質分解 以色列工學院的兩位生化學家傑哈諾佛與賀希科,以及美國科學家羅斯研究主要是探討人體如何挑出有害的蛋白質並加以破壞,指明了蛋白質降解研究的目標是如何保護自身不受疾病的侵襲。 2007-02-25 20:10:55 補充: 2004物理獎-強交互作用理論中的漸近自由 加州大學聖塔巴巴拉分校卡夫里理論物理研究中心的學者葛羅斯,加州理工學院的波立徹,以及麻省理工學院的53歲學者維契克。 物理界有四種作用力,分別是重力、強作用力、電磁力、弱作用力等,因為原子核內 (中子和質子)的作用力很強, 「漸近自由」是強交互作用極為重要的性質,大致的意思是「粒子如果相互越靠近 (漸近),彼此的交互作用就越弱,終至完全無交互作用 (自由)」。 但是一個特殊的現象是中子和質子內的組成份子夸克彼此愈遠時作用力愈大,愈近作用力反而愈小,甚至小到無交互作用 2007-02-25 20:11:10 補充: 2005諾貝爾化學獎- 法國科學家蕭文、美國科學家葛拉布茲和美國科學家施洛克共享諾貝爾化學獎的殊榮,以表彰他們「發展烯烴複分解」 以及「發明實用的金屬催化劑」在有機合成反應中的革命性貢獻 探討烯烴複分解反應之前,得先了解催化劑的意義。在反應中,催化劑藉由改變反應途徑,降低反應所需克服的能量障礙, 以達到節省反應時間及操作成本的目的。2005 年的三位諾貝爾獎得主的主要貢獻,就是發展出一套高效率的催化劑,促使合成化學家有效地改變合成策略,使得原本需要眾多繁瑣步驟的反應能一步完成,而達到高效率低成本的目的 2007-02-25 20:11:24 補充: 2005物理獎 兩位美國學者葛勞柏、霍爾,以及德國學者韓希在光學研究領域卓然有成。這三人分別進行類似的研究,把現代量子物理學應用到光學研究,導致雷射、全球定位科技、光學鐘及其他儀器大有改善。研究原子與分子所含光粒子的顏色,精確度極高;韓希以間隔均勻的雷射脈衝判讀頻率,霍爾加以修正精進,對以雷射為基礎的精準光譜學研究發展貢獻極大, 其中並包括光梳頻率技術,使學術界得能以精確的十五位數測量頻率,可實際運用於高精密時鐘,並有助於研發全球定位系統的新科技。頌辭說:「具備極尖銳顏色的雷射已經可以構成。 在光梳頻率技術輔助下,各種顏色的光可以精確判讀 2007-02-25 20:12:11 補充: 2006諾貝爾化學獎 美國科學家羅傑·科恩伯格因在“真核轉錄的分子基礎”研究領域所作出的貢獻 科恩伯格揭示了真核生物體內的細胞如何利用基因記憶體儲的資訊生產蛋白質,而理解這一點具有醫學上的“基礎性”作用,因為 人類的多種疾病如癌症、心臟病等都與這一過程發生紊亂有關。真核生物是有細胞核的生物,相比起細菌更為複雜,動物和植物都是真核生物 2007-02-25 20:12:19 補充: 2006諾貝爾物理獎-宇宙微波背景研究 兩位美國的科學家,John C Mather 與 George F Smoot,表彰他們發現宇宙微波背景輻射的黑體形式與各向異性。 這項發現提供宇宙是經由大霹靂(the Big Bang)的巨大爆炸而產生的強力證據。 2007...今年剛開始 @@"





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