或許頂級學者之間的經曆都具有相似性,學一科,愛一科,幹一科,精一科,鑽一科,都是一個多面手。
米歇爾畢業于圖賓根大學生物化學系。
但在1979年,他卻似乎摒棄了之前的研究方向,轉而在維爾茲堡大學研究起了X射線晶體學。
這個決定其實相當需要勇氣,因為這個學科在當時屬于真正的新興學科。
學起來看似很有意思,但其實相當痛苦。
從理論上來說,它是一個主要研究内容為晶體結構的學科。
原理是利用x射線穿過晶體時與晶體中的原子相互作用,通過測量和分析射線在晶體中的衍射現象,從而确定晶體的結構和原子排列方式。
從介紹來看,它似乎是屬于物理學的範疇。
但其實并不是,這也是它使人痛苦的原因所在。
它可以用來确定有機或無機晶體的分子結構,分析晶體純度與組成,對晶體形态和晶體性質的研究提供巨大幫助。
與此同時,它也能幫助研究生物大分子的結構和功能。
所以,x射線晶體學是一門在化學、物理、生物等領域中均有重要應用的學科。
這也解釋了米歇爾的研究經曆一直在生物化學和生物物理搖擺的原因。
他在1988獲得諾貝爾化學獎的成果,膜蛋白的結晶和從紫色細菌紅色假單胞菌闡明光合反應中心的三維結構,如今在醫學等多個其他領域上也被廣為應用。
米歇爾長期從事于光合作用及其重要蛋白質的研究,這次也不例外。
他之前在關于植物在光反應和暗反應進行光合作用的調控機理研究遇見了阻礙。
這個過程中需要研究植物在各種條件影響下,期間光合作用的變化情況。
毫無疑問,米歇爾費盡心思從進行了植物的各個生長階段起開始,模拟了各種限制條件進行實驗,并同時佐以光反應和暗反應的輔助實驗。
但也因此造成了整個實驗的體量相當之大。
不過他是諾獎大佬,這個實驗計劃依然得到了強力推動,馬普學會為此注入巨量經費。
在科研環境異常嚴謹的徳國,米歇爾終于得到這個研究的階段性成果,植物的光合作用受到一種暫名為葉綠素u特殊因子的調控和影響。
現在,他們的研究隻差臨門一腳。
那就是需要弄清楚這種葉綠素u究竟從何處而來,因什麼而産生。
隻要弄清這個問題,米歇爾相信自己成果的轟動程度将會不亞于催化光合作用的光合磷酸化和呼吸作用的氧化磷酸化的酶的動态結構與反應機理研究。
而後者則幫助約翰·沃克與保羅·波耶爾獲得了1997年的諾貝爾化學獎。
也就是說,一旦他完成這個研究,米歇爾則有可能成為繼居裡夫人、萊納斯·卡爾·鮑林、約翰·巴丁、弗雷德裡克·桑格、卡爾·巴裡·夏普萊斯之後。
全世界第六位兩次獲得諾貝爾獎的科學家。
但米歇爾年紀大了,他對兩度獲得諾貝爾獎沒有野心也沒有執念。
但他仍希望在自己剩下的時間裡,為植物光合作用領域做出重大突破。
過去的數年裡,他一直在為此而努力,但一直沒有太大的新進展。
隻不過情況在去年似乎得到了一些改變。
他時常關注國際頂級期刊,期冀能夠獲取到研究靈感。
然而,就在去年,來自Cell期刊上關于植物細胞天然免疫互作機制的研究成果給了他一些借鑒思路。
他并不覺得光合作用和細胞免疫有什麼太大關聯,但這篇論文上關于研究裡面衆多影響免疫進程的細胞因子研究方法吸引了他的注意力。
尤其是裡面關于植物細胞平衡态的開創性理論,就算是他也不得不拍手叫絕。
于是他嚴格按照陸時羨的平衡态理論,建立了一個關于植物進行光合作用中各種影響因子的翻版“司南模型”。
米歇爾的想法是美好的,這個計劃雖然得到了近乎完美的執行,但最後得到的結果并不盡如人意。
拟合出來的模型距離準确差了十萬八千裡。
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