Wireva

Clarivate назвал ученых «нобелевского класса» накануне Нобелевской недели 2026 года

Институт научной информации Clarivate Analytics включил 22 исследователя в список Citation Laureates 2026 года. Среди отмеченных — создатели технологий редактирования генов, разработчики оптической когерентной томографии и первооткрыватели GLP-1.

Институт научной информации Clarivate Analytics объявил список лауреатов премии Citation Laureates 2026 года. В него вошли 22 исследователя, чьи работы в области медицины, физиологии, химии, физики и экономики признаны соответствующими уровню «нобелевского класса». Объявление приурочено к предстоящей Нобелевской неделе.

С 2002 года Clarivate Analytics ежегодно отмечает ученых, чьи публикации демонстрируют исключительную ценность для фундаментальной науки. Хотя список не является официальным прогнозом Нобелевского комитета, за годы его существования 89 лауреатов Citation Laureates впоследствии получили Нобелевскую премию. Это придает перечню вес в научном сообществе.

География лауреатов 2026 года отражает доминирование США: 16 из 22 исследователей работают в американских институтах. Остальные шесть стран представлены по одному ученому — это Канада, Дания, Израиль, Япония, материковый Китай и Швейцария. Кто-то из них может стать нобелевским лауреатом уже на следующей неделе или в ближайшие годы.

Отбор лауреатов основан на данных о публикациях и цитировании из основной коллекции Web of Science. Ключевой критерий — не менее двух тысяч ссылок на работы исследователя. Такой индекс цитирования имеют не более двух сотых процента среди более чем 67 миллионов статей и материалов конференций, проиндексированных с 1970 года. Оценивается не только количество цитирований, но и вес публикации — ее общественная значимость, влияние на область исследований и признание коллег.

В области физиологии и медицины признание получили Даниэль Друкер, Йенс Юул Хольст и Светлана Мойсов — «за идентификацию и характеристики глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и изучение его биологической активности». Несколько десятилетий назад они открыли биологический «переключатель сытости» — GLP-1, который вырабатывается в организме в ответ на прием пищи и способствует секреции инсулина. Позднее выяснилось, что он также воздействует на центры регуляции аппетита и способствует ощущению сытости. Естественный GLP-1 быстро разрушается в организме, поэтому потребовалось найти способ продлить его действие. Фундаментальные исследования привели к созданию агонистов рецептора GLP-1, имитирующих действие естественного гормона. Спустя десятилетия это дало суперпопулярные лекарства нового поколения от диабета и ожирения.

В той же категории отмечены Джеймс Фудзимото, Дэвид Хуанг и Эрик Свансон — «за разработку оптической когерентной томографии — нового метода визуализации в медицине, биомедицинских исследованиях и других областях применения». ОКТ позволяет получать изображение внутренних структур тканей с помощью света: его направляют на исследуемые ткани и сравнивают отраженный сигнал с опорным лучом. Принцип действия напоминает ультразвуковое исследование, но вместо звуковых волн используется свет, а разрешение выше, чем у УЗИ и МРТ. Технология стала особенно важной для офтальмологии — она позволяет в деталях разглядеть слои сетчатки, выявить изменения, которые невозможно обнаружить при обычном осмотре, и распознать надвигающуюся слепоту. Сегодня ОКТ — золотой стандарт диагностики в любой современной клинике.

В области химии награду получил Дэвид Лю — «за разработку технологий редактирования оснований и прайм-редактирования, высокоточных технологий редактирования генов, которые напрямую изменяют ДНК в живых системах, совершая революцию в биологических науках и позволяя создавать жизненно важные программируемые лекарства». Ученый усовершенствовал метод редактирования генома, превратив грубые «генетические ножницы» в сверхточный текстовый редактор для ДНК. Традиционный метод CRISPR/Cas9 предполагает разрезание обеих нитей ДНК, из-за чего клетка часто совершает опасные побочные ошибки при «склеивании» разреза. Дэвид Лю предложил вместо молекулярных ножниц высокоточную молекулярную хирургию. Его технологии базового и прайм-редактирования умеют исправлять ошибки в геноме на уровне отдельных нуклеотидов без разрушения спирали ДНК и обеспечивают более точную репарацию. Инструмент может найти единственную «дефектную» букву среди миллиардов правильных и аккуратно заменить ее. Прайм-редактирование позволяет не только менять буквы, но и точечно удалять или вставлять нужные фрагменты кода.

В области физики признание получили Тихая Адати, Стивен Форрест и Марк Томпсон — «за новаторские исследования в области фосфоресцентных органических светодиодов (PHOLED) и термоактивированной замедленной флуоресценции (TADF), позволившие создать сверхвысокоэффективные органические светодиоды». Основная идея работы — заставить светиться мониторы смартфонов и телевизоров ярче, потребляя меньше энергии. Обычные органические светодиоды (OLED) преобразуют в свет только четверть электроэнергии, остальное уходит в тепло. Форрест и Томпсон добавили в органические молекулы тяжелые металлы, увеличив внутреннюю эффективность светодиода. Японский физик Тихая Адати пошел дальше и создал органические молекулы, использующие комнатное тепло для переброса энергии в свет.

Список Citation Laureates 2026 года охватывает четыре области: физиологию и медицину, физику, химию и экономику. Для каждой категории отобраны исследователи, чьи работы уже оказали значительное влияние на науку и практику. Остается наблюдать, кто из них пополнит ряды нобелевских лауреатов в ближайшее время.

Same event, other desks

Story file →