從今年的諾貝爾獎來看 機器人醫(yī)生和模擬生命很有戲

時間:2016-10-11

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:諾貝爾化學(xué)獎今年曝出“冷門”——頒給了屬于“純化學(xué)”范疇的“分子機器”。此前歷年的諾貝爾化學(xué)獎都授予了交叉學(xué)科,比如生物、物理、生物化學(xué)和生物物理等等。

諾貝爾化學(xué)獎今年曝出“冷門”——頒給了屬于“純化學(xué)”范疇的“分子機器”。此前歷年的諾貝爾化學(xué)獎都授予了交叉學(xué)科,比如生物、物理、生物化學(xué)和生物物理等等。

法國斯特拉斯堡大學(xué)的讓-彼埃爾·索瓦(Jean-PierreSauvage)教授、美國西北大學(xué)的詹姆斯·弗雷澤·斯圖達(JamesFraserStoddart)爵士以及荷蘭格羅寧根大學(xué)的伯納德·費林加(BernardFeringa)教授共同摘得了這一諾貝爾最重要的獎項。他們因在分子機器的設(shè)計和合成上的貢獻而獲獎。

而在這一領(lǐng)域,我國也具有領(lǐng)先世界的水準。華東理工大學(xué)的田禾院士科研團隊所從事的研究領(lǐng)域,正是“分子機器的設(shè)計和合成”。該領(lǐng)域獲得諾獎將有助于盡早實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

“吞下”一個外科醫(yī)生

“分子機器”又稱生物納米機器,構(gòu)件主要是蛋白質(zhì)等生物分子,具有小尺寸、多樣性、自適應(yīng)、僅依靠化學(xué)能或者熱能驅(qū)動、分子調(diào)劑等其它人造機器難以比擬的性能,對促進生物學(xué)的發(fā)現(xiàn)以及仿生學(xué)具有重要意義。

“分子機器”是在1959年作為納米技術(shù)的概念被提出的。當(dāng)時著名的物理學(xué)家理查德-費曼(RichardFeynman)就大膽預(yù)測,分子機器未來將會在納米機器人手術(shù)和定位藥物在人體內(nèi)的輸送方面起到關(guān)鍵作用。他說:“雖然這個想法聽起來很瘋狂,但是如果人們能夠吞下一個外科醫(yī)生,這樣的手術(shù)會很有意思?!彼枥L道,只要把這個外科醫(yī)生放進人體的血液中,他就能夠抵達心臟,并且查看哪里出了問題,然后他會拿出小刀,把不好的地方,比如腫瘤部位切除。

費曼的想法很快在一部科幻片中得到了體現(xiàn)。1966年美國影片《奇幻旅行》(FantasticVoyage)講述了一個潛水艇艦隊如何微縮并注入到一個科學(xué)家的體內(nèi),為他進行血管手術(shù)從而拯救了他的生命。

50年后的今天,人們雖然仍然未將科幻片變成現(xiàn)實,但是費曼的預(yù)言還在被很多人努力證實??茖W(xué)家們希望有一天能將化療藥物直接運輸?shù)饺梭w需要的部位,殺死腫瘤細胞,并且不傷害好的細胞。然而這個證明的過程是漫長的。就像這次獲得諾貝爾化學(xué)獎之一的FraserStoddart說的:“這不是一夜之間就能發(fā)生的,需要很長時間和優(yōu)秀人才的共同努力?!?/P>

事實上,在50年代和60年代時,科學(xué)家就已經(jīng)嘗試著把化學(xué)的環(huán)形元素連接這鏈條,來產(chǎn)生向新的分子。不過一直到1983年,重大的成果發(fā)現(xiàn)了。法國人Sauvage教授成功地將兩個環(huán)狀分子連接在一起,形成了一條特殊的鏈條,即雙環(huán)化合物。通常分子是由原子間通過共享電子對構(gòu)成的共價鍵形成的,但是在這個鏈條中,分子是由更加自由的機械性相互作用形成的。要想讓一個機器完成任務(wù),必須由相互之間能夠相對移動的部件組成,Sauvage教授所發(fā)現(xiàn)的這兩個互鎖的環(huán)狀分子就是能夠相對移動的。

1991年,Stoddart爵士成功地合成了輪烷,實現(xiàn)了分子機器的第二步。輪烷是一類由一個環(huán)狀分子套在另一個線性分子上二形成的內(nèi)鎖型的超分子體系。

而另外一個獲獎?wù)邅碜院商m的Feringa教授則發(fā)明了首個分子馬達,被視作分子機器領(lǐng)域的標志性事件。1999年,他制作了一個分子轉(zhuǎn)子葉片,能夠持續(xù)朝一個方向旋轉(zhuǎn)。此后,他又設(shè)計了一輛“分子汽車”。

2011年,首輛四輪的“納米汽車”,底盤和四個輪子都是由分子構(gòu)成。四個輪子能夠向一個方向旋轉(zhuǎn),并且能在一個表面上開動。

2013年,英國曼徹斯特大學(xué)教授DavidLeigh領(lǐng)導(dǎo)的團隊制造出一臺納米機器人,能夠抓取氨基酸并把它們連接起來,就如同人體細胞的核糖那樣。

盡管這些發(fā)現(xiàn)都還僅限于實驗室展示,但是科研人員正在挖掘這一技術(shù)的潛力,并預(yù)測其有能力成為真正改變?nèi)藗儸F(xiàn)實生活的應(yīng)用。其中很重要的一個應(yīng)用前景就在于分子機器人在生物體內(nèi)的自動生成。比如針對病毒的機器人,可能會通過它的分子鉗子與特定的病毒相結(jié)合,向腫瘤部位集中運輸藥物。

“上海制造”的分子機器

值得一提的是,此次獲得諾貝爾化學(xué)獎的三位教授中的兩位與中國都有很深的淵源。例如上海華東理工大學(xué)在“分子機器”領(lǐng)域就擁有一支國際領(lǐng)先的科研團隊。華理田禾院士團隊與三個新晉諾獎得主在學(xué)術(shù)科研上有著密切的合作和交流。Stoddart教授先后于2005年和2007年兩次訪問華理,并受聘為華理名譽教授。Feringa教授也于2007年到訪過華理,并將于下個月應(yīng)邀來上海參加“2016光致變色國際研討會”,他同時還是華理化學(xué)學(xué)院副院長曲大輝教授在荷蘭博士后工作期間的合作導(dǎo)師。

華東理工大學(xué)的張雋佶博士向記者解釋道:“廣泛地講,分子機器的含義來自于自然界。就像生命體中的ATP酶一樣,它是天然的傳導(dǎo)和利用物質(zhì)和能量的裝置。而此次獲獎的人造分子機器,它是運用合成與化學(xué)修飾手段構(gòu)建的功能性分子或者化學(xué)體系。通常分子機器是基于合成及超分子組裝的功能性化學(xué)組分的集合,它的目的是模擬宏觀的機器工作模式,從微觀再現(xiàn)并產(chǎn)生作用?!?/P>

作為一個微型器件的化學(xué)基礎(chǔ),分子或超分子必須能夠響應(yīng)某種外部的刺激信號(物理的或者化學(xué)刺激),針對性地產(chǎn)生輸出信號或者做有用功,才是實現(xiàn)機器功能的基本要求。張雋佶表示:“與功能性化學(xué)體系(如分子開關(guān)、化學(xué)傳感器等)不同的是,分子機器在響應(yīng)的基礎(chǔ)上往往還要求能夠引起組分或者分子單元間的相對機械運動,并伴隨物質(zhì)與能量的流動產(chǎn)生特定的機器功能。”

張雋佶目前在華理田禾課題組工作,據(jù)他介紹,田禾院士在“分子機器的設(shè)計和合成”領(lǐng)域的研究成果也是諾獎級的。早在2004年,田禾院士領(lǐng)銜的團隊就設(shè)計出直徑比頭發(fā)絲還細的“分子梭”和“分子算盤”,進而運用熒光來感知其運動軌跡,讓葡萄糖分子產(chǎn)生計算甚至是思維能力,從而在“模擬生命體,以幫助人類恢復(fù)體力或者修復(fù)受損記憶”的高峰研究領(lǐng)域跨進了扎實的一步。

這臺“上海制造”的分子機器,用通俗的語言來解釋,就像是在一根木棍上穿一個無底的水桶,在某種外力的作用下,水桶得以左右滑動。當(dāng)然,這是將它放大10億倍的效果。透過熒光光譜儀,才能感受它的難度系數(shù):“木棍”由偶氮或苯乙烯分子制成,“水桶”的材質(zhì)則是由6-7個葡萄糖分子“手牽手”組成的環(huán)糊精分子,桶口直徑僅為0.6納米。田禾院士等運用光驅(qū)動,讓“水桶”在紫外光的照射下獲得動能,或左或右地在“棍子”上來回穿梭運動,一個微型“分子梭”由此誕生?!澳竟?水桶”的組合與算盤頗為相似,在田禾院士等的“調(diào)教”下,“分子梭”學(xué)會了“加2”或“減2”的簡單算術(shù),成為具有原始計算功能的“分子算盤”。

據(jù)田禾院士介紹,一旦“分子算盤”發(fā)展成熟,電腦就可升級為容量更大、算得更快的“分子腦”,從而擺脫“摩爾定律”的極限束縛。目前,這臺“上海制造”的分子機器已躋身國際先進行列,而其獨創(chuàng)的熒光檢測法更是成為各國科學(xué)家普遍采用的表征方式。

正如美國化學(xué)學(xué)會DonnaNelson教授所說的:“全世界對于諾貝爾獎的關(guān)注度是極高的,諾貝爾獎也會影響科學(xué)界未來的研究方向,會讓分子機器領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,越來越多的研究人員會涌向這一領(lǐng)域,吸引更多資金投入進來。所以應(yīng)用應(yīng)該會快于預(yù)期。”

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