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贝斯特|若白百草婚纱照|2025诺贝尔奖全揭晓获奖者名单完整盘点!
发布日期 2025-12-31


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  诺贝尔奖是以瑞典著名化学家◈★★ღ、硝化甘油炸药发明人——阿尔弗雷德 · 贝恩哈德 · 诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel)的名字命名◈★★ღ。

  诺贝尔出生于瑞典斯德哥尔摩◈★★ღ,他一生致力于炸药的研究◈★★ღ,在硝化甘油的研究方面取得了重大成就◈★★ღ。他一生共获得技术发明专利 355 项◈★★ღ,并在 20 个国家开设了约 100 家公司和工厂◈★★ღ,积累了巨额财富◈★★ღ。

  1895 年◈★★ღ,诺贝尔在遗嘱中提出◈★★ღ,将其部分遗产(920 万美元)作为基金◈★★ღ,以其利息分设物理学◈★★ღ、化学◈★★ღ、生理学/医学◈★★ღ、文学及和平 5 个奖项◈★★ღ,授予世界各国在这些领域对人类做出重大贡献的人士◈★★ღ。

  1968 年◈★★ღ,瑞典国家银行在成立 300 周年之际◈★★ღ,向诺贝尔基金捐出大额资金◈★★ღ,增设了“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济科学奖”◈★★ღ,也就是现在的诺贝尔经济学奖若白百草婚纱照◈★★ღ。

  诺贝尔奖的奖金来自诺贝尔所成立基金的利息或投资收益◈★★ღ。随着诺贝尔基金的收益变化若白百草婚纱照◈★★ღ,诺贝尔奖的奖金每年有所浮动◈★★ღ。

  当地时间 10 月 6 日◈★★ღ,瑞典卡罗琳医学院宣布◈★★ღ,将 2025 年诺贝尔生理学或医学奖授予以下三位科学家◈★★ღ:

  所谓“外周免疫耐受”是一种重要的免疫学概念◈★★ღ,是指机体在外周组织(如淋巴结◈★★ღ、脾脏等)中对自身抗原或无害抗原建立的不反应状态◈★★ღ。外周免疫耐受与“中枢耐受”一道贝斯特◈★★ღ,避免免疫系统攻击自身组织或过度反应◈★★ღ,防止自身免疫性疾病或过敏发生◈★★ღ。

  外周免疫耐受通过多种机制调节◈★★ღ,以上三位科学家正是因为发现了一种新的外周免疫耐受调节机制——调节性 T 细胞及其工作机制◈★★ღ,而获得了本年度诺贝尔生理学或医学奖◈★★ღ。

  诺奖评选委员会认为◈★★ღ,他们鉴定出的免疫系统“新保镖”(调节性 T 细胞)◈★★ღ,为一个全新的研究领域奠定了基础◈★★ღ。这些发现也促进了潜在疗法的开发◈★★ღ,目前这些疗法正在临床试验中进行评估◈★★ღ。人们希望能够治疗或治愈自身免疫性疾病◈★★ღ,提供更有效的癌症治疗◈★★ღ,并预防干细胞移植后的严重并发症◈★★ღ。

  免疫系统无疑是生命进化的杰作◈★★ღ,不仅对细菌◈★★ღ、病毒等入侵的外来病原体能快速识别贝斯特◈★★ღ、攻击和清除若白百草婚纱照◈★★ღ,而且还能识别和清除一些不健康的自身细胞◈★★ღ,确保生命体的健康◈★★ღ。在这一过程中◈★★ღ,T 细胞发挥着关键作用◈★★ღ。

  而布伦科和拉姆斯德尔于 2001 年发现了一种称为 Foxp3 的转录因子基因◈★★ღ,Foxp3 的突变会导致严重的自身免疫与炎症病变◈★★ღ。他们证明 Foxp3 是调节性 T 细胞发育和功能所必需的◈★★ღ。

  此后◈★★ღ,坂口志文将两者发现联系起来◈★★ღ:调节性 T 细胞的发育与功能受 Foxp3 调控◈★★ღ,从而使它们能抑制对自身组织的攻击◈★★ღ。至此◈★★ღ,调节性 T 细胞参与外周免疫耐受的机制才真正建立起来◈★★ღ。

  这些工作开启了外周耐受领域的深入研究◈★★ღ,也为自身免疫病◈★★ღ、移植免疫◈★★ღ、肿瘤免疫治疗等领域提供了理论基础与潜在策略◈★★ღ。

  当地时间 10 月 7 日◈★★ღ,瑞典皇家科学院宣布将 2025 年诺贝尔物理学奖授予三位美籍科学家◈★★ღ:

  三人将共享 1100 万瑞典克朗的奖金◈★★ღ,以表彰他们“发现宏观量子力学隧穿和电路中的能量量子化”◈★★ღ,使得量子力学效应可以在更大尺度的系统中被观测和操控◈★★ღ。

  想象一下◈★★ღ,如果我们能将那些只存在于量子世界中的奇特现象——比如粒子能“穿墙而过”◈★★ღ、能量“只能跳跃”——带到我们肉眼可见的芯片上◈★★ღ,那将意味着什么?

  他们四十年前在加州大学伯克利分校的一系列突破性实验◈★★ღ,首次在宏观电路中观测到了量子隧穿效应与能量量子化◈★★ღ,证明了量子世界的奇特特性可在更为宏观的系统中具象体现出来◈★★ღ,为我们推开了通往量子未来的大门◈★★ღ。

  三位科学家设计的超导电路系统能从一种状态隧穿到另一种状态◈★★ღ,仿佛直接穿过一堵墙◈★★ღ。实验还证实◈★★ღ,该系统会以特定大小的能量“剂量”吸收和释放能量◈★★ღ,与量子力学的理论预测完全一致◈★★ღ。

  计算机微芯片中的晶体管是我们身边成熟的量子技术的一个例子◈★★ღ。今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机遇◈★★ღ,包括量子密码学◈★★ღ、量子计算机和量子传感器若白百草婚纱照◈★★ღ。

  另外◈★★ღ,今年也正好是量子力学诞生的 100 周年◈★★ღ,诺贝尔奖委员会的这一决定显得格外有纪念意义◈★★ღ。诺贝尔物理学奖委员会主席奥勒·埃里克森表示◈★★ღ,“能够庆祝百年量子力学不断带来新的惊喜◈★★ღ,真是太棒了◈★★ღ。它也意义非凡◈★★ღ,因为量子力学是所有数字技术的基础◈★★ღ。”

  当地时间 10 月 8 日◈★★ღ,瑞典皇家科学院宣布将 2025 年诺贝尔化学奖授予以下三位科学家◈★★ღ:

  他们因“金属—有机框架(Metal–Organic Frameworks, MOFs)的发展”而共同获得这一奖项◈★★ღ,三人将共享 1,100 万瑞典克朗的奖金◈★★ღ。

  评奖委员会在公告中指出◈★★ღ,三位科学家的研究“奠定了多孔材料化学的新纪元”◈★★ღ,其成果在气体储存◈★★ღ、分离◈★★ღ、催化若白百草婚纱照◈★★ღ、药物递送及可持续能源等领域具有广泛应用潜力◈★★ღ。

  金属—有机框架(MOFs)是一类由金属离子或金属簇(metal ions or clusters)与有机配体(organic linkers)通过配位键构成的晶体多孔材料◈★★ღ。与传统的无机多孔材料(如沸石)不同◈★★ღ,MOFs 具有高度可设计性与结构可调性◈★★ღ,能够根据不同的化学需求精确设计孔径◈★★ღ、形状及化学功能贝斯特◈★★ღ。

  在 20 世纪 90 年代初期◈★★ღ,北川进与罗布森分别独立提出并合成了首批结构明确◈★★ღ、可重复构筑的 MOFs若白百草婚纱照◈★★ღ,首次证明了这一类化合物可以通过分子设计获得稳定的多孔晶体结构◈★★ღ。

  随后◈★★ღ,奥马尔·亚吉在 1990 年代后期至 2000 年代初期系统发展了 MOFs 的“网格化学”理论◈★★ღ,使得 MOFs 的设计◈★★ღ、拓扑学和功能化研究成为独立的学科方向◈★★ღ。

  拉斯洛·卡撒兹纳霍凯出生于 1954 年◈★★ღ,匈牙利当代最重要的作家◈★★ღ、编剧之一◈★★ღ,2015 年国际布克奖得主◈★★ღ,曾获科舒特奖◈★★ღ、共和国桂冠奖◈★★ღ、马洛伊奖◈★★ღ、尤若夫·阿蒂拉奖◈★★ღ、莫里茨·日格蒙德奖◈★★ღ、阿贡艺术奖等几乎所有重要的匈牙利文学奖项◈★★ღ,并于 2014 年获得美国文学奖◈★★ღ。

  他在 1985 年发表处女作《撒旦的探戈》◈★★ღ,为他带来巨大的声誉◈★★ღ,1994 年与匈牙利导演贝拉·塔尔合作改编成 7 小时的史诗电影《撒旦探戈》◈★★ღ,成为电影史上的经典作品◈★★ღ。其他主要作品有《战争与战争》◈★★ღ、《反抗的忧郁》等◈★★ღ。

  以“感谢她为促进委内瑞拉人民的民主权利所做的不懈努力◈★★ღ,以及她为实现从独裁到民主的公正与和平过渡而进行的斗争”◈★★ღ!

  诺贝尔委员会指出◈★★ღ,马查多曾在极度压制的环境下继续其政治活动◈★★ღ,尽管被禁止竞选◈★★ღ、遭受威胁甚至被迫处于隐藏状态◈★★ღ,但她仍致力于团结分裂的反对派力量贝斯特◈★★ღ,捍卫选举自由与代表制度◈★★ღ。

  此次获奖凸显了“民主即是和平”的理念——在极权与冲突蔓延的时代◈★★ღ,维护公民权利与法治◈★★ღ、推动和平政治过渡也被视作对世界和平的重要贡献◈★★ღ。

  这一结果也意味着美国总统特朗普对诺贝尔和平奖的期待落空◈★★ღ。特朗普一直期望获颁该奖项贝斯特◈★★ღ,他在两个总统任期内都公开谈及自己应当获奖◈★★ღ。

  当地时间 10 月 13 日下午◈★★ღ,瑞典皇家科学院公布了最后一个奖项——经济学奖◈★★ღ,授予以下三位杰出科学家◈★★ღ:

  其中◈★★ღ,一半奖金授予莫基尔◈★★ღ,以表彰他“发现了通过技术进步实现持续增长的先决条件”◈★★ღ,另一半奖金则共同授予阿吉翁和豪伊特◈★★ღ,以表彰他们“通过创造性破坏实现持续增长的理论”◈★★ღ。

  诺贝尔经济科学奖委员会表示◈★★ღ,获奖者以不同的方式展示了创造性破坏如何制造冲突◈★★ღ,必须以建设性的方式进行管理◈★★ღ。否则◈★★ღ,创新将受到老牌公司和利益集团的阻碍◈★★ღ,这些公司和利益集团可能会处于不利地位◈★★ღ。

  “获奖者的工作表明◈★★ღ,经济增长不能被视为理所当然◈★★ღ。我们必须维护创造性破坏背后的机制◈★★ღ,这样我们就不会再次陷入停滞◈★★ღ。”

  瑞典皇家科学院在新闻稿中称◈★★ღ,在过去的两个世纪里◈★★ღ,世界第一次出现了持续的经济增长◈★★ღ。这一变化使大量人民摆脱贫困◈★★ღ,并为我们的繁荣奠定了基础◈★★ღ。今年的经济学奖得主解释了创新如何为进一步的进步提供动力◈★★ღ。

  “技术日新月异◈★★ღ,影响着我们每一个人◈★★ღ。新产品和生产方式层出不穷◈★★ღ,循环往复◈★★ღ。这是经济持续增长的基础◈★★ღ,从而提高了全球人民的生活水平◈★★ღ、健康和生活质量◈★★ღ。然而◈★★ღ,情况并非总是如此◈★★ღ。恰恰相反◈★★ღ,停滞是人类历史上大部分时期的常态◈★★ღ。尽管时不时会有重大发现◈★★ღ,有时能改善生活条件◈★★ღ,提高收入◈★★ღ,但增长最终总会趋于平稳◈★★ღ。”

  在全球经济面临增长放缓◈★★ღ、技术迭代加快的背景下◈★★ღ,他们的研究提醒人们◈★★ღ,经济增长不仅仅依赖技术创新本身◈★★ღ,更依赖于创新的环境和机制◈★★ღ,没有制度和政策的充分支撑◈★★ღ,创新可能陷入停滞或结构性困境◈★★ღ。

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