2021年诺贝尔化学奖有机小分子不对称催化与2022年高考化学复习备考.docx
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1、2021 年诺贝尔化学奖与 2022 年高考化学复习备考 10 月 6 日北京时间 17 时 50 分许,德国科学家本亚明利斯特 (Benjamin List)和美国科学家戴维麦克米伦(David MacMillan), 因 “开发了不对称有机催化”获得 2021 年诺贝尔化学奖。 2021 年诺贝尔化学奖得主: 德国科学家本亚明 利斯特 (Benjamin List) 和美国科学家戴维麦克米伦(David MacMillan) 本亚明利斯特(Benjamin List),德国马克斯普朗克煤炭研究所 (Max-Planck-Institut fr Kohlenforschung)所长、德国科学
2、院院士。 利斯特 1968 年出生于德国法兰克福, 1997 年在法兰克福大学 (University Frankfurt)获得博士学位。1999 年在美国斯克利普斯研究所(Scripps Research Institute)任副教授,随后加入马克斯普朗克煤炭研究所。 利斯特目前还担任德国科隆大学荣誉教授。他曾于 2009 年获得汤森路透引 文桂冠奖(Thomson Reuters Citation Laureate),2016 年获得莱布尼茨 奖(Gottfried Wilhelm Leibniz-Prize)。 戴维麦克米伦(David MacMillan),美国普林斯顿大学(Princ
3、eton University)化学教授,美国国家科学院院士。麦克米伦 1968 年出生于 英国苏格兰的贝尔斯希尔(Bellshill),1996 年在美国加利福尼亚大学 尔湾分校(University of California, Irvine)获得博士学位,随后进 入美国哈佛大学 (Harvard University) 从事博士后研究。 1998 年-2006 年 先后在美国加利福尼亚大学伯克利分校、加州理工学院任教。2006 年加入 普林斯顿大学。他曾获得 2004 年英国皇家化学会 Corday-Morgan 奖章、 2015 年 Harrison Howe 奖、2017 年野依良治
4、奖等多个化学领域奖项,同 时还是英国皇家化学会旗下著名期刊Chemical Science的创刊主编。 诺奖官方解读 他们的工具彻底改变了分子合成 化学家可以将小的化学构件连接在一起,以此创造新分子,但控制看 不见的化合底物,并令它们以所需的方式结合是非常困难的。本亚明利 斯特和戴维麦克米伦因开发了有机催化(organocatalysis)这种全新而 巧妙的分子构建工具荣获 2021 年诺贝尔化学奖,这一工具不仅可以被用 来研发新药,还能让化学更环保。 工业界和学界的许多领域都依赖于化学家构建新型功能性分子的能力。 这些新型分子可以用在任何领域:在太阳能电池中捕获光,或在电池中扮 演储能角色;
5、既可以用来制造轻便跑鞋,也能抑制机体疾病进程。 然而,如果将大自然催生化学反应的能力与我们自己的能力进行比较, 我们就会发现,人类像是一直处于石器时代一样停滞不前。演化已经造就 了极其特殊的工具酶,用于构建赋予生命形状、颜色和功能的分子复 合物。化学家们最初将这些化学杰作分离出来时,他们只能对演化投以钦 佩的目光,而他们自己用来构建分子的工具箱里的锤子和凿子既粗钝又不 可靠。因此,当他们复制大自然的产物时,往往会得到很多不需要的副产 品。 精细化学的新工具 化学家向工具箱里添加的每一种新工具,都提高了我们构建分子的精 度。科学家非常缓慢但切实地将化学从凿刻石头发展成为了一门更加精细 的工艺。这
6、对人类有很大好处,其中一些工具已获得了诺贝尔化学奖。 图 2 :许多分子以两种变体存在,其中一种的结构是另一种的镜像, 它们通常会对人类机体产生完全不同的影响。例如,柠烯(limonene)分 子中的一种具有柠檬香味,而其镜像分子的味道则像橙子。 2021 年诺贝尔化学奖表彰的发现,将人类构建分子的工作提升到了一 个全新的水平。它不仅使化学更加环保,而且使合成不对称分子变得更加 容易。在构建化合物的过程中,我们经常会得到两个结构互为镜像的分子, 就像我们的双手一样。化学家通常只想要其中的一个尤其是在生产药 物时,但他们很难找到有效的方法。本亚明利斯特和戴维麦克米伦开 发的“不对称有机催化”既简
7、单又精彩。事实上,很多人都奇怪为什么我 们没有早点想到它。 到底是为什么?这不是一个容易回答的问题,但在我们尝试之前,须 要快速回顾一下历史。我们将定义“催化”(catalysis)和“催化剂” (catalyst)这两个术语,为 2021 年诺贝尔化学奖做好铺垫。 催化剂:加速化学反应 19 世纪,当化学家开始探索不同化学物质与彼此发生反应的方式时, 他们有了一些奇异的发现。例如,如果他们将银放入装有过氧化氢(H2O2 ) 的烧杯中,过氧化氢会突然开始分解为水(H2O)和氧气(O2),但触发这 一过程的银似乎完全没有受到反应的影响。同样地,从发芽的谷物中获取的 一种物质,可以将淀粉分解成葡萄
8、糖。 1835 年, 著名的瑞典化学家雅各布斯贝采利乌斯 (Jacob Berzelius) 在其中发现了规律。在一次描述物理和化学最新进展的瑞典皇家科学院 (Royal Swedish Academy of Sciences)的年度报告中,他描述了一种可 以“产生化学活性”的新型“力”。他列举了好些例子,在这些实例中, 一种物质只要“到场”,就能开启化学反应,说明这似乎是一种比此前想 象中要普遍得多的现象。他认为该物质具有催化力(catalytic force), 并称这种现象本身为催化作用(catalysis)。 催化剂带来了塑料、香水和美味的食物 自贝采利乌斯之后,不计其数的水流从实验化
9、学家的反应器中穿过, 他们发现了许多可以分解分子,或将它们组装在一起的催化剂。多亏这些 催化剂,人们现在才可以生产日常生活中使用的数千种不同的物质,例如 药品、塑料、香水和食用香精。事实上,据估计,全球 GDP 总量的 35% 都 以某种方式与化学催化有关。 原则上,在 21 世纪之前,我们发现的所有催化剂都分属于两大类, 它们要么是金属,要么是酶。金属通常是极好的催化剂,因为它们有一种 特殊能力,可以在化学过程中暂时容纳电子,或将电子提供给其他分子。 这有助于松化分子中原子之间的键,原本很牢固的化学键可能被破坏,并 形成新的键。 然而,一些金属催化剂的问题是,它们对氧气和水非常敏感,因而只
10、能在没有氧气和水的环境下发挥作用,而这在大型工业中难以实现。此外, 许多金属催化剂都是重金属,对环境有害。 生命的催化过程精细至极 第二大类的催化剂由一种叫做酶的蛋白质构成。所有的生物体内都有 成千上万种不同的酶,以驱动生命所必需的化学反应。许多酶是不对称催 化的专家,并且原则上来说它们总能催化产生两种镜像分子中的某一种。 酶也总是协同工作,当一种酶完成反应时,另一种酶就会接手之后的反应。 通过这种方式,酶可以以惊人的精度构建复杂的分子,例如胆固醇、叶绿 素,或是被称作士的宁(strychnine,又称番木鳖碱)的毒素这是我 们所知道的最复杂的分子之一(之后我们还将提到它)。 由于酶是如此有效
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