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- ノーベル 生理学医学賞 日本人 候補ã¨å½ç«ããç 究ã»ã³ã¿ã¼ç 究æã®æ¾æä¿åºå®¢å¡ç 究å¡ãæååè£ â¦ ãã¼ãã«å¹³åè³ã®æ¥æ¬äººåè£è . ã¼ããã¯ã¤ãã®é»ã¨ã®éãã¨ãã¤ã¨ããå¹æï¼ããããã¯ã©ã£ã¡ï¼, ããã風å(湯)ã®å¹è½ãå¹æã«ã¤ãã¦ï¼ä½ãæ¹ã¨ããæ¹ã解説ï¼, ã³ã¡ã³ããã¼ã¿ã®å¦çæ¹æ³ã®è©³ç´°ã¯ãã¡ããã覧ãã ãã. â ãã¼ãã«å»å¦ççå¦è³ã»æ¥æ¬äººæååè£ æ£®åä¿,é è¤ç« ,竹å¸é ä¿ãªã© â æ¥æ¬ã®ãã¼ãã«è³ç´ç 究è ã澤è³æ¨¹, é è¤ç« , 岸æ¬å¿ ä¸,ç´°éç§éã ä¸çã注ç®ããããã¼ãã«è³åè³è 2019ã®çºè¡¨ãã¹ããã¯ãã«ã ã¨ãªã¹ãï¼å¹³åè³ï¼ã§10æä¸æ¬ãé 次è¡ããã¾ãã æ¨å¹´ã¯æ¬åº¶ä½æ°ãåè³ãã¾ããã ã¯ããã¦ãä»å¹´ã¯ã©ãã§ããããã ãã¦ã2019å¹´åè³ãäºæ³ãããåè£è ã«ã¤ãã¦ã®æ å ±ãã¾ã¨ãã¾ããã ãã¤ããã¤ãçºæè ã§ããã¢ã«ãã¬ããã»ãã¼ãã«ã®éºè¨ãçºç«¯ã¨ãªã£ããã¼ãã«è³ã¯ãä¸ççãªå績ãæ®ãã人ç©ã«è´ããããã®ã æ¨å¹´ã¾ã§ã«æ¥æ¬äººãããã¼ãã«è³åè³è ã3å¹´é£ç¶ã§åºã¦ãããã¨ãããä»å¹´ã注ç®ãéã¾ããã¨ééããªãã§ãããã åºæ¬çã«æ ªä¾¡ã¯æå¾ ãå è¡ãã¦ãã©ã¹ã«åãã¦ããã¾ãã®ã§ããã¼ãã«è³åè³è ã®çºè¡¨åã§ããã»ã©å²å®ã«è³¼å ¥ãããã¨ãå¯è½ã§ãã ãã¼ãã«ççå¦ã»å»å¦è³ã7æ¥çºè¡¨ã京大ã»æ£®æ°ããåè£: æ¥æ¬çµæ¸æ°è ãã¼ãã«è³ã®æååè£è ã¨ãã¦ãæ¯å¹´çºè¡¨ããã¦ããããã ã½ã³ã»ãã¤ã¿ã¼å¼ç¨æ èªè³ãã2017å¹´ããã¯ãã¯ã©ãªãã¤ãã»ã¢ããªãã£ã¯ã¹å¼ç¨æ 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がん細胞周辺の血管から分子が抜けやすい性質により、大きな分子の化合物ががん細胞に集積する「EPR効果」を解明。抗がん剤をがん組織のみに作用させる薬物送達システム(DDS)の基になる発見として薬学分野で注目され、抗がん剤治療の進歩に貢献した。, 京都大学の森和俊教授も有力候補の一人。たんぱく質を作る細胞小器官「小胞体」の中の変性したたんぱく質の検出と修復の仕組みを発見。この仕組みを応用して糖尿病やがんの解明、治療法の研究が進んでいる。, また、国際的な科学情報企業のクラリベイトは23日、ノーベル賞受賞が有力視される生理学・医学分野の研究者として、がん研究会がんプレシジョン医療研究センターの中村祐輔所長らを選んだ。, 中村所長は「遺伝的多型」と呼ばれる、全遺伝情報(ゲノム)のデオキシリボ核酸(DNA)配列が個人間で異なる場所を見つけるマーカー(目印)を開発。, これを応用して「個別化医療」を推進。個別化がん治療の先駆となった。現在、内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」第2期でプログラムディレクターを務めている。, 19年の物理学賞は、宇宙分野の2テーマで欧米の研究者3人が受賞した。過去の傾向から20年は物性など応用分野が対象となる可能性が高く、日本人の受賞も期待される。, 毎年有力候補に挙がるのが、東京大学の十倉好紀卓越教授(理化学研究所創発物性科学研究センター長)だ。十倉教授は、高温超電導、巨大磁気抵抗、マルチフェロイックス(磁性や誘電性など複数の性質を併せ持つ)物質など数多くのテーマで実績を持つ、「強相関電子系」と呼ばれる物性物理学分野の第一人者。省エネルギーで大容量の情報を記憶できるメモリーなどへの応用を進める。, 磁石の性質を持つ半導体を開発し、「半導体スピントロニクス」分野を開拓した東北大学の大野英男総長も有力。従来の半導体と融合した低電力の集積回路を実証している。また、鉄系高温超電導体などを開発した東京工業大学の細野秀雄栄誉教授、世界最強のネオジム磁石を開発したNDFEB(京都市西京区)の佐川眞人社長の呼び声も高い。, 近年話題の量子コンピューター分野には、「量子テレポーテーション」の実験に成功した東大の古沢明教授、カナダのDウエーブ・システムズの商用量子コンピューターの開発につながった「量子アニーリング」を提唱した東工大の西森秀稔特任教授らがいる。, ほかにも光通信や次世代半導体、光デバイス、光格子時計など多くの期待分野がある。日本が強い物理学賞の行方に注目だ。, 化学賞は生理学医学賞と物理学賞に重なるテーマで決まる場合が多い。だが過去20年間をみると、00年と01年、05年、10年、16年と約5年おきに化学合成・反応分野が受賞している。20年は、同分野が受賞する可能性が高い。, ノーベル賞の登竜門とされるイスラエル・ウルフ賞の化学部門を18年に受賞した東京大学の藤田誠卓越教授は有力候補の一人だ。分子が自発的に構造体を形成する「自己集合」を化学合成に応用。有機分子と金属イオンを混ぜるだけで、合成が困難だった「正方形の分子」を1990年に世界で初めて作ることに成功した。, 同技術を応用し、金属イオンとわずかに曲がっていて金属イオンと弱く結合する「配位子」を混ぜて巨大な球状分子を合成。さらにどんな分子でも構造を解析できる「結晶スポンジ法」を開発した。, 2001年に化学賞を受賞した名古屋大学の野依良治特別教授らと切磋琢磨(せっさたくま)しながら触媒化学の研究に励んできた、中部大学の山本尚教授も候補の一人だ。広い意味で定義される酸・塩基の反応で、かさ高い構造を持つ「ルイス酸触媒」を開発。副生成物が少なく目的の反応を優先的に進ませる技術を確立した。, 同技術は医薬品などの機能性化合物に重要な不斉分子の合成などに応用されている。血圧降下作用がある「プロスタグランジン」の合成や工業的な不斉酸化で使うバナジウム触媒などに使われている。, 他に、東北福祉大学の小川誠二特任教授や桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授らが候補者として挙がっている。, ノーベル賞は1901年に授賞が始まり、約120年の歴史がある。生理学医学や物理、化学の自然科学3賞をはじめ、文学、平和、経済学の六つの賞がある。賞金は1賞につき1000万スウェーデンクローナ(約1億1600万円)。3人まで受賞でき、複数の受賞者の場合、賞金を分割する。近年、自然科学分野では融合分野での受賞が増え、3賞の境界が曖昧になっている。21世紀に入り自然科学3賞での受賞者数で、日本は米国に次ぐ世界2位となっており、存在感を示している。, 国内ではさまざまな研究者が受賞候補として挙げられているが、海外でも有力なテーマが並ぶ。生理学医学分野では、全遺伝情報(ゲノム)を自在に変えられるゲノム編集技術「クリスパー・キャス9」を開発した米カリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウドナ教授やスウェーデン・ウメオ大学のエマニュエル・シャルパンティエ教授が候補に挙がる。, さらに19年4月に日本を含む国際研究グループが巨大ブラックホールの影を撮影したとのニュースが世界を駆け巡り、物理学賞の候補に名を連ねている。, 12月にスウェーデン・ストックホルムで開かれるはずだった授賞式後の晩さん会は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったが、ノーベル賞の発表自体は予定通り行われる予定。, ニュースイッチは日刊工業新聞社のニュースを中心に「IoT」「働き方」「地方創生」など新聞とは異なる旬なカテゴリーを設けて、さらにすべての記事に対して「ファシリテーター」が(記者や専門家)が必ずコメントを書き、背景や違った視点を分かりやすく解説しています。, 日刊工業新聞社電子版 / 会員登録 / JIMTOF2016特集(特設サイト) / 理工学書・ビジネス書、技術雑誌専門オンラインショップ / ニュースイッチ, 日本と比べノーベル賞受賞者の少ない中国 韓国も一人だけ いったいなぜ=中国メディア, スパコン界の権威ゴードン・ベル賞を米中合同チームが受賞 機械学習で分子動力学法のシミュレーション効率大幅に引き上げ. ãã¼ãã«è³ã¯ä¸ççã«è¦ã¦ãæé«ã®æ èªã¨è¨ã£ã¦ãããã§ãããã ãããªç´ æ´ããããã¼ãã«è³ã«ããã¾ã§æ¥æ¬äººãå¤æ°åè³ãã¦ãã¾ãã ãªãã ãèªåãåè³ããããã§ã¯ãªãã¦ãå¬ãããªãã¾ãããã 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