译自Chem-Station网站日本版 原文链接:小山 靖人 Yasuhito Koyama
翻译:炸鸡
小山靖人,日本有机化学家,现为日本富山县立大学工学部医药品工学科教授。
2000年3月 毕业于北海道大学理学部化学科
2000年4月 入学北海道大学大学院理学研究科化学专攻硕士课程
2002年3月 毕业于北海道大学大学院理学研究科化学专攻硕士课程(指导教师:村井章夫教授)
2002年4月 入学东北大学大学院理学研究科化学专攻博士课程
2005年3月 毕业于东北大学大学院理学研究科化学专攻博士课程(指导教师:平间正博教授)
2005年3月 取得博士(理学)(东北大学)学位
2005年4月 日本学术振兴会特别研究员(PD,东京工业大学,指导教师:铃木启介教授)
2007年3月 东京工业大学大学院理工学研究科 有机・高分子物质专攻 助手(高田十志和教授)
2007年4月 任同职 助教
2013年1月 北海道大学催化化学研究中心 副教授
2016年4月 富山县立大学工学部医药品工学科 副教授
2021年4月-现在 同上 教授
2016年4月~2017年3月 北海道大学催化科学研究所 客座副教授
有机化学﹑高分子合成﹑超分子化学
截至2022年11月5日
原著论文:99篇﹑综述和解说:10篇﹑著作:11部﹑专利(公开):8件
日本化学会、有机合成化学协会、高分子学会、日本橡胶协会、催化学会、日本过程学会
2004年5月 日本化学会第84届春季年会学生演讲奖
2008年5月 有机合成化学协会研究企划奖
2008年5月 日本化学会第88届春季年会优秀演讲奖(学术)
2009年5月 日本化学会第88届春季年会优秀演讲奖(学术)
2009年9月 东京工业大学工学系青年激励奖
2009年10月 第5届CERI最优秀发表论文奖
2009年10月 第21届弹性体讨论会优秀发表奖
2011年2月 第1届田中橡胶化学技术奖
2011年5月 第2届普利司通软材料前沿奖(鼓励奖)
2011年5月 2011年日本橡胶协会年会青年优秀发表奖
2012年2月 手岛纪念奖论文奖
2012年5月 2011年度高分子研究激励奖
2012年5月 第12届CERI最优秀发表论文奖
2012年8月 东京工业大学挑战性研究奖
2013年10月 “元素模块高分子材料的创造”第1届青年研讨会优秀演讲奖
2017年4月 长濑学术振兴奖
2021年5月 第38届富山奖
1. 具有重复结构的天然中分子的快速合成方法的开发及其特性评价
分子量约为500~3,000的生理活性分子被称为中分子,中分子是生命科学领域的热点研究对象。我们致力于开发快速、大量合成中分子方法,现在正在尝试通过聚合的方法合成分子中重复出现的结构,现介绍目前为止的两个成果。
多肽的交替共聚合方法的开发及交替序列的功能探索1)
将醛、胺和含有异氰基的羧酸三种成分混合后,可以进行以Ugi反应为基本反应的聚合反应,从而在单一反应器中获得肽的交替共聚物。由于这种方法不但简便还可以大量合成有序列的多肽,因此我们正在多方面推进基于多肽的材料开发。
糖链移植法的开发和寡糖配糖分子的一锅合成2)
我正在研究利用糖型环状亚硫酸钠进行糖链移植法达到迅速合成同质寡糖配糖分子的目的。在使用含有醇基的糖原作为聚合引发剂的情况下,加入酸和MS 3A,聚合反应就发生了且伴随着SO2的释放,从而可以一步获得寡糖,寡糖的聚合度由引发剂和环状亚硫酸钠投料比例而定。通过这种方法,我们希望合成具有生理活性的分子,如Glycyrrhizin、Quercetin-3-O-sophoroside、α-Galactosyl ceramide α-(1,2) analogue等生物活性分子以及它们不同糖链长度的衍生物,并评估糖链长度对物性的影响。
2. 用于自动合成高分子的氧化腈反应试剂的开发3),4)
为了能够自由地改性周围的聚合物,我们已经开发了几种氧化腈试剂。由于氧化腈很活泼,可以在没有催化剂的作用下与各种不饱和键进行加成反应,但同时也会发生自我分解反应。因此,通过在氧化腈的周围引入庞大的取代基,我们开发出了兼具稳定性和高反应性的试剂。常见的聚合物如橡胶和树脂中通常含有烯烃或腈基,只需将这些试剂与其混合,就可以促进这些常见聚合物的交联和修饰反应。
1)小山靖人,* ペプチドの交互共重合法の開発と交互配列の機能探索, 有機合成化学協会誌, 2022, 80, 941-951. DOI: 10.5059/yukigoseikyokaishi.80.941.
2)A. B. Ihsan, Y. Koyama,* Substituent optimization of (1→2)-glucopyranan for tough, strong, and highly stretchable film with dynamic interchain interactions, ACS Macro Lett. 2020, 9, 720-724. DOI: 10.1021/acsmacrolett.0c00266.
3)S. Ooba, N. Nakajima, M. Hamada, T. Takata, Y. Koyama,* Synthesis and reations of homoditopic stable nitrile N-oxide as a powerful tool for catalyst-free constructions of macromolecular architectures, Macromol. Chem. Phys. 2022, 2200183. DOI: 10.1002/macp.202200183.
4)小山靖人,* 高田十志和,* クリック反応のためのニトリルオキシド反応剤:炭素-炭素結合形成を伴う無触媒環化付加反応, 有機合成化学協会誌, 2016, 74, 866-876. DOI: 10.5059/yukigoseikyokaishi.74.866.
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第174回―「特殊な性質を持つフルオロカーボンの化学」David Lemal教授
翻译:炸鸡
第174回海外化学家采访的是达特茅斯学院化学系的David Lemal教授。David Lemal教授致力于珍稀有机物(稳定的和不稳定的化合物)的合成,以及化学反应、尤其是有机反应的机理研究。下面是这次的采访。
我小时候在ChemCraft的化学套装中看到各种五颜六色的固体和液体排列在一起时,我就对化学物质及物质的变换产生了兴趣。此后,我开始在纽约的Eimer & Amend买化学试剂,存放在地下实验室,家人的朋友又送给我一瓶含有数磅氯酸钾的液体。从此,只要有硫磺和木炭,我就能够自制各种火药。
然而,当我上高中时,我的兴趣转向了体育和女生,而且化学课也只有一节,并没有引起我太大的注意。学生和老师都没有机会接触化学试剂,但有两个例外: 对在课堂上讲闲话的学生,老师会使用二氧化碳灭火器向他们喷,或者泼氨水。但是,老师从来没有对学生提出的问题从化学的角度给出回答。无论是什么问题,老师都会敷衍道:“这是上帝的意愿”,“等你上大学就会明白了”。
进入大学后,我的最初志愿是医学部,同时还修习了比较解剖学和有机化学。虽然我不喜欢解剖动物,但在有机化学实验室中度过了非常愉快的时光。这些经历变成了我选择成为一名化学教授的契机。当时杜邦公司的宣传标语“Better things for better living through chemistry”也进一步影响了我的职业选择。
科学技术是我最感兴趣的知识领域之一。虽然成为一名生物学家也不错,但这和我从事化学研究是近似的,所以需要一个别的选项吧。那么我会选工程学,特别是生物医学领域,非常具有吸引力。这个领域有许多显著的成功案例,以及对未来充满希望的前景。
我从事的是以氟碳化学为中心的研究。氢形成了大多数有机分子的“外皮”,而我使用氟代替了氢。由于氟碳化合物与烃类分子在性质和化学行为上有着显著的差异,因此可以在人们的生活生产活动中找到许多无法替代的用途。研究的最终目标是理解有机分子中氟取代的效果。我与合作研究者一起选择在氟碳化合物中可能表现出罕见的物理化学性质的分子,例如高度扭曲、富含能量且具有极高反应性的分子。然后,我们尝试合成这些分子,并研究它们的性质和行为。
我目前正在尝试合成高度氟化的双环[1.1.0]丁烷。根据量子力学计算,预测该化学键存在强烈的扭曲,并且由于氟取代基的特性,具有非常显著的反应性。我很期待能够验证这些猜测。
玛丽·居里。她是一个非常了不起的人物。她在化学和物理两个领域都被授予了诺贝尔奖,这对任何人来说都是令人惊叹的壮举。作为20世纪初的一位女性,她的成就令人惊叹。我小时候看了有关她发现镭的电影,这成为我选择化学的契机之一。
就在今天早上,我在目标分子的合成路径中遇到了一些困难,关键的反应没有成功,生成了意外的产物。在今天的实验中,我需要对产物进行分离和纯化,并进行结构确定。一旦完成这些步骤,我就能明白化学反应出现错误的原因。
这要看我是被困在岛上还是在岛上享受奢侈的生活。如果是前者,我会选择带上劳拉·希伦布兰德的《Unbroken》(一个关于在令人难以置信的困境中展现出伟大生存能力的故事)。如果是后者,我可能会选库默尔的《Quantum》(这是一个关于爱因斯坦和尼尔斯·玻尔数十年争论的故事,聚焦于现实的本质,是20世纪物理学的迷人历史)。音乐专辑的话,我可能会选择百老汇音乐剧的热门曲目集。
Albert Eschenmoser教授。Eschenmoser教授因在维生素B12合成方面的创新性成就而获得诺贝尔奖,并在有机合成化学和有机反应机理等领域做出了巨大贡献。在这个行业中,没有其他人能够与他相提并论。(小编注: Albert Eschenmoser教授已于2023年去世)
还有Edward Curtis Taylor。他是普林斯顿大学的荣誉教授(采访当时),他曾与礼来公司(源自美国的跨国制药公司,总部位于印第安纳波利斯)合作发现了培美曲塞(Alimta),这是一个非常成功的抗癌药物,这个药物的发现开启了他多产且优秀的职业生涯。即使在他88岁高龄,他仍然充满活力,看起来就像60岁,这让人非常羡慕。(小编注: Edward Curtis Taylor教授已于2017年去世)
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改编自Chem-Station网站日本版 原文链接:有賀 克彦 Katsuhiko Ariga
翻译:炸鸡
有贺克彦(1962-),日本材料化学家,纳米技术专家,超分子化学家。
担任物质材料机构(NIMS)和国际纳米建构研究中心(MANA)首席研究员。现任东京大学大学院新领域创造科学研究科物质系专攻教授。
1987年 获得东京工业大学硕士学位
1990年 获得东京工业大学博士学位
1987年-1992年 东京工业大学工学部生体理工学部研究助理
1990年-1992年 得克萨斯州大学博士研究員 兼任
1992年-1997年 JST 超分子研究项目负责人
1998年-2001年 奈良先端科学技术大学院大学 助理教授
2001年-2003年 JST 相田纳米空间研究项目 负责人
2004年- 物质・材料研究项目负责人
2007年MANA 主任研究员
2017年- 東京大学大学院新领域创成科学研究科物质系 専攻教授
Editor-in-Chief of Bulletin of the Chemical Society of Japan
Executive Advisory Board of Advanced Materials
International Advisory Board of Angewandte Chemie International Edition
International Advisory Board of Chemistry An Asian Journal
International Advisory Board of ChemNanoMat
International Advisory Board of Journal of the Indonesian Chemical Society
Executive Board Member of Small Methods
Editorial Board Member of Chemistry of Materials
Editorial Board Member of Langmuir (- 2014)
Editorial Board Member of ACS Applied Materials & Interfaces
Editorial Board Member of Appl. Mater. Today
Editorial Board Member of Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Editorial Board Member of Green Energy Environ.
Editorial Board Member of Molecular Catalysis
Editorial Board Member of Materials
Advisory Editor of Japanese Journal of Applied Physics
Advisory Editor of Applied Physics Express
Advisory Board Member of Physical Chemistry Chemical Physics
Advisory Board Member of Cell Reports Physical Science
Advisory Board Member of Applied Surface Science
Advisory Panel of Nanotechnology (- 2018)
Associate Editor of Physical Chemistry Chemical Physics (-2016)
Associate Editor of Science and Technology of Advanced Materials
Associate Editor of Journal of Oleo Science
Section Editor of Chemistry Letters (-2016)
2010 Nice-Step Researcher 2010 (National Institute of Science and Policy, Japan)
2011 ISCB Award for Excellence 2011 (Indian Society of Chemists and Biologists)
2014- World Economic Forum, Global Agenda Councils (Nanotechnology) Member
2015 Contribution Award, Japan Society of Coordination Chemistry (JSCC)
2019 Langmuir Lectureship Award (American Chemical Society)
2021 CSJ Awards (Chemical Society of Japan)
Fellow of The Royal Society of Chemistry
Highly Cited Researcher (Clarivate Analytics) One of world’s most influential researchers.
Honorary Member of Materials Research Society of India (MRSI)
Member of World Economic Forum Expert Network
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:エドウィン・サザン Edwin M. Southern
翻译:炸鸡
Edwin M. Southern(Edwin M. Southern;1938年6月7日-),英国分子生物学家,牛津大学名誉教授。Southern教授以开发成为DNA鉴定基础的Southern印迹法和DNA微阵列的基础技术而闻名。
1958 毕业于曼彻斯特大学化学专业
1962 格拉斯哥大学获得博士学位(化学)
1963 ARC Low Temperature Research Station, Cambridge 研究员
1967 MRC Mammalian Genome Unit, Edinburgh 研究员
1980-85 MRC Mammalian Genome Unit, Edinburgh 所长
1980-85 MRC Clinical and Population Cytogenetics Unit 副所长
1985-1991 牛津大学生物化学系系主任
2005 牛津大学名誉教授。
1979 Lilley Fellow, Woods Hole Laboratory
1981 Biochemical Society BDH Gold Medal for Analytical Biochemistry
1983 皇家学会院士
1984 Analytica Prize 德国生物化学学会
1986 Herbert A. Sober Memorial Lectureship 美国生物化学学会
1988美国文理科学院Foreign Member
1989 IBM Europe Prize for Science and Technology
1990 盖尔德纳国际奖
1994 Miami Symposium Special Achievement Award
1998 皇家奖章
1999 CMB-Roche Award
1999 American Association for Molecular Pathology Award for Excellence in Molecular Diagnostics
2003 被授予下级勋位爵士
2002 Sir Frederick Gowland Hopkins medal of the Biochemical Society
2005 拉斯克临床医学研究奖
2005 ABRF Award(Association of Biomolecular Resource Facilities, USA)
2012 美国爱丁堡皇家学会荣誉会员
2019 科睿唯安引文桂冠奖
Southern印迹法开的发:
在1970年代,Southern教授开发了一种名为Southern印迹法的技术,通过混合液中含有不同碱基序列的各种双螺旋DNA,可以确认特定碱基序列的有无。
图1 Southern印迹法
在这个方法中,首先通过琼脂糖凝胶电泳,根据DNA的长度进行分离。接着,将得到的凝胶浸入强碱溶液中,将双链DNA解离为单链。随后,将转录膜(如硝化纤维素膜)压在凝胶上,通过毛细现象将DNA分子转录到膜上。对得到的膜,可以通过添加标记有放射性同位素或酶等的单链DNA探针等手段,特异性地检测出与探针DNA序列匹配的DNA。
Southern blotting法首次使检测复杂生物基因组中特定DNA成为可能,广泛应用于生物学研究以及DNA鉴定、基因组图谱绘制、遗传病诊断等领域。
Southern教授的另一个重要成就是DNA微阵列技术的基础开发。在1980年代后期,Southern教授创立了一种在玻璃基板上原位合成寡核苷酸并检测DNA相互作用的方法。通过在基板上合成大量不同序列的DNA,然后通过平行的杂交实现DNA相互作用的检测,这种方法成为后来Affymetrix公司和斯坦福大学的Patrick Brown教授开发的高密度DNA微阵列的原型。
图2. 受到Southern教授启发的DNA微阵列
1973年,Southern教授发明了Southern印迹法,并准备向《Journal of Molecular Biology》投稿,然而,由于该论文以方法为主,最后遭到了拒稿。尽管如此,Southern教授仍然大方地向其他研究者公开了这一未发表的方法,且没有申请专利,让Southern印迹法得以广泛传播。另一方面由于人们对知识产权的认识发生了变化,Southern教授于1988年获得了相关专利。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:諸熊 奎治 Keiji Morokuma
翻译:炸鸡
诸熊 奎治(1934年7月12日-2017年11月27日,出生地日本鹿儿岛市),日本计算化学家(照片来自:产经新聞),美国埃默里大学名誉教授。
1957 京都大学工学部 毕业
1962-1966 京都大学工学部 研究助手
1963 获得工学博士学位
1964-1966 哥伦比亚大学博士研究员
1966-1967 哈佛大学 博士研究员
1967 罗彻斯特大学 助理教授
1969 罗彻斯特大学 副教授
1971 罗彻斯特大学 教授
1976 分子化学研究所
1993 埃默里大学 教授
2006 埃默里大学 名誉教授
2006-2017 京都大学京都大学福井谦一纪念研究中心研究主任
1978 International Molecular Science Award
1992 日本化学会賞
1993 Schrödinger Medal
2005 福井奖章
2008 恩赐奖 日本学士院奖
ONIOM 方法的开发
通过在核心部分采用高精度计算,然后在远离核心部分采用精度较低但简便的计算方法,ONIOM方法既能够降低计算成本,又能够得到合理的结果。这种计算的分层结构很像洋葱,故称为ONIOM(洋葱)方法。特别是在例如蛋白质的巨大分子或复杂系统现象的计算中,ONIOM方法展现出了卓越的性能。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:ステファン・カスケル Stefan Kaskel
翻译:炸鸡
Stefan Kaskel(1969年2月24日-),德国化学家。德累斯顿工业大学(TU Dresden)教授。(照片:TU Dresden)
1990-1995 蒂宾根大学 本科
1995-1998 博士(指导教授:Joachim Strähle),专业排名第一
1998-2000 受到德国洪堡基金会The Theodor Rehman Fellowship资助,在美国爱荷华大学埃姆斯研究中心进行研究活动
2000-2003 马克斯·普朗克煤研究所 波鸿大学(指导教授:Ferdi Schüth)
2004- 德累斯顿工业大学 C4教授
1997, Young Scientist Award, European Powder Diffraction Conference, Parma, Italy
1998–2000 Feodor Lynen-Fellowship of the Alexander von Humboldt-Foundation
2000–2002 Reimar Lüst-Fellowship of the Max-Planck-Society
2003 Young Scientist Nanotechnology Award of the Federal Ministry of Education and Research
2015 日本学术振兴会奖
2017, Highly cited researcher (Clarivate Analytics)
2017, ERC Advanced Grant “Amplipore”
2016, Highly cited researcher (state of innovation, formerly Thomson Reuters)
研究业绩
开发了可以应用于储存能量,催化剂,电池,分离技术的多孔纳米材料(合成,结构,功能)。一直以来致力于MOF﹑多孔性碳材料﹑CVD、CNT、吸附﹑印刷等研究。已经发表了400多篇学术著作,被引次数超过22000(Google 学术 H-指数为80),并拥有50多项专利。在2016年和2017年,分别被Thomson Reuters和Clarivate Analytics认定为 ‘Highly Cited Researcher’。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:ウォルター・コーン Walter Kohn
翻译:炸鸡
Walter Kohn(1923年3月9日-2016 年 4 月 19 日),美国理论化学家。加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校名誉教授(封面图片:vega.org.uk)。因为提出了密度泛函理论和对计算化学领域做出的里程碑性贡献,和John Pople一起被授予了1998年的诺贝尔化学奖。
1923 出生于奥地利
1945 多伦多大学 取得学士学位
1946 多伦多大学 取得硕士学位
1948 哈佛大学 博士学位
1948-1950 哈佛大学Instructor
1950-1960 卡内基梅隆大学 助手,助理教授,教授
1960-1979 加利佛尼亚大学圣地亚哥分校 教授
1979-1984 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 Director
1984-1991 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 教授
1991- 2016 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 名誉教授
1960 Oliver Buckley Prize
1977 Davisson-Germer Prize
1988 National Medal of Science
1991 Feenberg Medal
1998 Niels Bohr/UNESCO Gold Medal
1998 Nobel Prize in Chemistry
提出了密度泛函理论(Density Functional Theory; DFT)
多电子体系的基态自由能可以用电子密度的泛函表示。
现在,DFT由于能够以适度的计算量获得高精度的结果,因此被广泛采用。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第173回―「新たな蛍光色素が実現する生細胞イメージングと治療法」Marina Kuimova准教授
翻译:炸鸡
第173回海外化学家采访的是伦敦帝国学院化学系的Marina Kuimova副教授,她专注于生物细胞色素光物理学,光谱学,荧光成像。下面是这次的采访。
在学校里,我总是对理科充满热情,但过去很长一段时间内,我并不喜欢化学,而一直喜欢物理和数学。我对化学产生兴趣是在参加课后的化学班时,意识到自己连简单的课外问题都无法解答,这是我第一次对化学产生兴趣。因为无法回答出简单问题而受伤的自尊和那个班级里优秀而充满激情的老师的存在,我报考了莫斯科大学化学系。然而,我对物理和数学的兴趣没有消退,我最终成为了一名物理化学家。
我非常擅长说服别人,所以我或许回成为一名律师或是推销员!
我们正在尝试开发和评估一系列被称为“分子转子”的低分子荧光体。这些分子转子的荧光(光谱和寿命)显著地依赖于环境的粘性。通过检测在活细胞内生长的“分子转子”所发出的荧光,我们期望能更深入地了解细胞内环境特性以及在重要的生物学过程中粘性的作用。
肯定选择理查德·费曼。他是科学界的魅力人物,也是物理学的杰出传播者。即使是最复杂的现象,他也可以解释有趣并贴近日常。我很想知道他是如何做到的。在我家里,《费曼物理学》与莎士比亚的书并排放着。在我小时候,父亲把它当作儿歌或格林童话来读给我听。
数周前,我和学生一起尝试用一种新的荧光色素来测量引发细胞杀伤的单线态的量子产率。由于未检测到单重态氧,因此需要寻找这种色素是否引发了其他有毒的活性物质!
选择只有一本确实很难,如果真的只能选一本的话,我会选择Mikhail Bulgakov的《大师与玛格丽特》。因为我已经读过这本书很多次了,我有信心可以再多读几次。其他的选择有《第22条军规》和《麦田里的守望者》。
我非常喜欢古典音乐,但更喜欢现场演出,所以我会选择The Doors或者Don McLean(《美国派》)的CD。
奥胡斯大学的Peter Ogilby。他一定能对采访问题给出精彩的回答的。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:佐藤 一彦 Kazuhiko Sato
翻译:炸鸡
佐藤 一彦,日本化学家。产业技术综合研究所・材料化学领域副领域长。产业技术综合研究所・催化剂化学融合研究中心原研究长。理学博士。
千葉大学理学部化学科毕业(指导教授:今本恒雄 教授)
1990 東北大学大学院理学研究科 博士毕业(提前毕业)(指导教授:櫻井英樹 教授)
1990 名古屋大学大学院理学研究科 助理教授(指导教授:野依良治 教授)
2000 工业技术院物质工学工业技术研究所 主任研究官
2001 产业技术综合研究所 主任研究员
2005 产业技术综合研究所 环境化学技术研究部门 研究组长
2008 产业技术综合研究所 环境化学技術研究部门 主干研究员
2011 产业技术综合研究所 企画本部 总括企画主干
2013 产业技术综合研究所 催化化学融合研究中心 负责人
2022 产业技术综合研究所 材料・化学领域 副所长
(兼任)
2016-2018 日本化学会 理事
2018- 日本学术会议“与情报科学结合的新化学创成委员会”干事
2018- 硅元素化学协会 常任理事
2018-筑波生命・化学学院指导委员会・规划委员会主席
流动精密合成国际财团 主席
基于生物资源和催化技术的食品、医药和材料振兴国际财团 主席
北海道大学客座教授、京都大学客座教授、大阪大学客座教授、埼玉大学副教授。
还担任过关西大学客座教授、高知大学客座教授、九州大学兼职讲师、东京工业大学兼职讲师和筑波大学客座研究员。
2002 有機合成化学奖励奖(有机合成化学协会)
2008 化学・生物筑波奖(筑波生命・化学财团)、昭和电工共同受賞
2010 第8回产学官連携功劳者表彰 (日本经济团体連合会会长奖、内阁)、昭电工共同受賞
2011 产总研理事长奖(产总研)
2014 绿色可持续化学(GSC)奖励奖(新化学技术推进协会)、住友精化共同受賞
在东北大学期间,他师从樱井英树教授,从事有机硅化学(主要是高配位硅化合物)的研究。之后与名古屋大学的 野依良治教授一起开发了环境友好型氧化反应(过氧化氢氧化)的研究,开创了世界绿色可持续化学(GSC)的先河。
担任经济产业省创新氧化工艺基础技术开发 “绿色可持续化学工艺基础技术开发项目 “的研发负责人(2008-2012 年)。经济产业省未来前沿研究 “有机硅功能化学品生产工艺技术开发项目”(2012-2022 年)项目负责人,领导新型催化剂的开发。
2013 年,成立跨学科催化化学研究中心,从事催化化学和多学科领域的跨学科研究,并担任研究中心负责人至 2022 年。
截至 2023 年,担任日本国立产业技术综合研究所(AIST)材料化学领域副所长一职,从高层管理的角度领导全所的化学研究的前进方向。
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译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第170回―「化学のジョブマーケットをブログで綴る」Chemjobber
翻译:炸鸡
第170回海外化学家采访的是Chemjobber。Chemjobber已经是工业界的一员,副业是写化学就业方面的博文。下面是这次的采访。
虽然喜欢生物学的我想成为一名医学博士,但我发现有机化学是一个迷人的世界,难以拒绝。本科阶段进行的第一个反应的样子十分漂亮,我想从那时起我就一直在努力重现那次的美丽。
这个问题如果是问我的话应该改成除了当医生以外最想做哪个职业吧?我觉得医学很有魅力,很羡慕医生能立即把一个人的生活转变到好的道路上。我很喜欢当联邦快递的仓库经理。在需要的时候有效地运送需要的东西,这种物流工作是非常有趣的。餐馆老板也不错,但这些不过是 “像卡萨布兰卡的里克一样在餐厅里签支票 “(安东尼·迈克尔·伯尔顿的不朽名言)的幻想而已。
我在工业界工作,我的公司可能对我透露研究内容不太乐意。我只能说我是一名工艺化学家,希望在预算范围内按时合成出足够产量和纯度的化合物。我还真诚地希望通过建立和改进工艺对公司的收益产生积极的影响(这听起来很官方的回答,但我真的这么想!)。作为一名工艺化学家,与来自不同学科的人一起工作是很有趣的,也是很有挑战性的!
我选择朱利叶斯·罗伯特·奥本海默。 我读了理查德-罗斯写的《原子弹的制造》,对他留下了深刻印象。 奥本海默在曼哈顿项目中管理科学和科学家·工程师的能力非常突出,我很想听听在洛斯阿拉莫斯发生过的内部冲突的内情。
就在今天。共沸物蒸馏定型了。我以每天能在实验室工作而感到自豪,没有什么比这更好的了。
Vogel的教科书《Practical Organic Chemistry》:我还没有全部读完。
Frank Sinatra的《Only the Lonely》:如果你要孤独,那也没什么。
我有很多人选。 我想听听尼尔-安德森的意见,他是制药工艺化学领域中相当著名的一本书的作者。 我非常喜欢他的书,想听听他对行业发展方向的更多想法。我还想和默克公司的Duane Barnett谈谈,他参与了心血管药物依折麦布(Zetia)的开发。这是一个美丽的分子和一个伟大的药物发现故事。
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