诺贝尔奖典礼现场。来源:诺奖官方网站
撰文|张天祁 李珊珊 戴晶晶
十月五日至七日,生理学或医学奖、物理学奖和化学奖这三大奖项将陆续揭晓,2026年诺贝尔奖的帷幕即将拉开[1]。每逢此刻,一个永恒的问题便会浮出水面:中国科学与诺奖之间究竟隔着多远的距离?
迄今为止,屠呦呦(2015年诺贝尔生理学或医学奖得主)依旧是唯一凭借中国本土科研成果而获此殊荣的学者。而华人科学家的上一次获奖已成为历史——那是十七年前的2009年,物理学家高锟因在光纤通信领域的开创性突破获得诺贝尔物理学奖。值得注意的是,这项获奖成果的完成地是国际电话电报公司(ITT),此后他还曾执掌香港中文大学十年。
值得庆幸的是,许多中国大陆及海外华人学者已交出了足以与诺奖相提并论、甚至达到诺奖水准的科研成果。然而,诺奖的获得绝非坦途——科学家需在激烈的国际竞争中脱颖而出,同时还要受多种因素的影响。虽然他们中的多数人最终可能无缘这项殊荣,但他们的科学突破本身已足以赢得全球学术界的敬佩。
在中国本土科学家中,薛其坤、卢煜明等的名字频频被提及。2013年,薛其坤团队在实验中首次观测到量子反常霍尔效应后,杨振宁曾评价称「这是首次从中国实验室发表的诺贝尔奖级物理学论文」[2]。今年九月,科睿唯安发布的2026年「引文桂冠」名单中,物理学家薛其坤榜上有名,成为继化学家张涛后入选的第二位中国内地科学家。
生理学或医学领域,卢煜明的贡献同样瞩目——他在孕妇血浆中发现了胎儿游离DNA,并将其发展为无创产前筛查技术[3]。他荣获2022年拉斯克奖,堪称继屠呦呦之后又一位获此殊荣的中国本土学者。
至于海外华人科学家的阵容则更加庞大。例如,陈志坚揭示了能够识别DNA的cGAS酶,阐明了细胞启动免疫防线的关键路径[4]。邓青云与合作伙伴共同研制出低压、高效的双层有机发光器件,为当代OLED技术奠定了基础[5]。



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我们与豆包展开了深入探讨,汇编了一份获得「诺奖风向标」奖项的中国及华人学者名单。当然,这份名单中的每位学者未必都完成了诺奖级的工作;某些人基于现有成果获奖的可能性亦不容乐观(例如麻省理工学院的张锋在基因编辑领域的同行已于2020年摘得诺贝尔化学奖)。我们的整理工作自然也难免挂一漏万。
同时,我们讲述了一些科学家的求索故事(包括未获得「诺奖风向标」表彰的学者),以及他们如何步步推进重大发现的过程。
获「诺奖风向标」奖项的中国学者及华人学者

说明:此表由豆包自动生成。指令为:梳理哪些奖项被公认为「诺奖风向标」,这些奖项中有哪些中国学者或华人学者获得过,已获诺奖的科学家则不再纳入统计范围(如2011年拉斯克奖得主屠呦呦,四年后才获诺奖)。
01
生理学或医学:从血浆中的胎儿信号到细胞的防御机制
产前检测、遗传信息调控以及免疫防线,看似分属不同领域,却都经历了类似的科学之旅。许多当初难以捕捉的生物学信号、被忽视的分子修饰、以及长期无法找到的关键物质,最终改变了人类对生命的理解和对疾病的诊疗手段。
卢煜明生于香港(1963年),先后在剑桥大学和牛津大学接受教育,1997年回到香港中文大学任职,2025年升任校长。他曾获2016年未来科学大奖生命科学奖、2021年生命科学突破奖以及2022年拉斯克临床医学研究奖[6]。

卢煜明 图片源自:香港中文大学
求学于牛津之时,卢煜明接触到了产前诊断领域。当年,要判断胎儿染色体是否异常,医学界的做法是通过羊膜穿刺或绒毛膜绒毛取样来获取样本,这类操作本身存在一定的风险。如果仅需抽取孕妇的血液就能完成诊断,局面就会大为改观。
起初,他如同许多同行一样,试图在母体血液中找到完整的胎儿细胞。可惜这些细胞数量稀少得惊人,尽管付出多年努力,也未能建立起可靠的检测方案。到了1996年,两篇关于癌症患者血液中游离肿瘤DNA的研究文献为他打开了思路。既然肿瘤能向血液释放DNA,胎儿是否也有此能力?
1997年,卢煜明与同事在《柳叶刀》上发表论文,证实孕妇血浆和血清中确实含有胎儿游离DNA。有趣的是,之前的大多数研究都聚焦于血液中的细胞成分,而那些在样本处理时经常被弃用的液体部分,恰恰蕴含了他们苦苦追寻的信号[7]。
从发现DNA到识别染色体异常,还需跨越一道关键的技术障碍。孕妇血液中游离DNA的绝大部分来自母体本身,胎儿DNA的占比极低。2008年,卢煜明团队与斯蒂芬·奎克团队各自发表研究,证实可以通过分析母亲血浆中的DNA片段,识别胎儿21号染色体数目的异常[8]。
这种技术逐步应用于临床实践,使众多孕妇能够先通过简单的抽血来评估胎儿染色体异常的风险,再决定是否需要进一步接受诊断性检查。这项技术仍属于筛查范畴,阳性结果需通过诊断性检查来最终确认。对血液中游离DNA的科学研究,也进一步拓展到了肿瘤检测以及其他多种疾病的诊断领域。
何川出生于1972年,1994年毕业于中国科学技术大学,后获麻省理工学院博士学位(2000年),随后在哈佛大学从事博士后工作,2002年加盟芝加哥大学。他在2023年荣获沃尔夫化学奖,获奖理由是在RNA甲基化对基因表达的调控作用方面的贡献[9][10]。
何川最初接受的是化学专业的培养,曾从事金属蛋白和核酸修复的研究。大约在2008年,他获得了芝加哥大学的长期教职后,决定将研究重心转向RNA修饰领域。为了彻底打破自己对有机合成领域的依赖,他甚至把实验室内的有机合成仪器设备悉数赠送给了同事。
那个时期,DNA和组蛋白上的化学修饰已成为研究的热点,而RNA修饰仍有众多谜团待解。虽然科学界早在上世纪七十年代就发现了mRNA上的m⁶A修饰,但它能否被动态调节、又会如何影响基因的表达过程,这些问题仍然悬而未决。

何川。图片源自:芝加哥大学
2010年,何川在《自然·化学生物学》发表评论文章,提出RNA修饰也可能像DNA和组蛋白修饰那样,受到活跃的动态调节。这意味着,生命细胞不仅能够控制某段遗传信息是否被转录,还可能通过改变RNA分子上的化学标记,来调控这段信息如何被利用[11]。
关键性的证据在2011年出现。何川的研究组发现,FTO蛋白具有去除RNA上m⁶A修饰的能力,从而证明这类修饰具有可逆性[12]。
到了2014年,团队又有新的发现——YTHDF2蛋白能够识别m⁶A标记,并且促进相应的mRNA分解。这样一来,一个化学标记与RNA在细胞中的存留时间就建立起了联系[13]。
这项研究同表观遗传学的进展相互呼应。戴维·阿利斯和迈克尔·格伦斯坦因因揭示组蛋白修饰对基因表达的影响获得2018年拉斯克基础医学研究奖。何川及其同行则把可调节的化学修饰的概念进一步拓展到RNA分子层面,使遗传信息从转录阶段到翻译阶段的调节机制逐渐呈现出来[14]。
陈志坚于1966年出生于福建安溪,1985年毕业于福建师范大学,1991年获纽约州立大学布法罗分校博士学位,现为美国得克萨斯大学西南医学中心的教授。他先后获2019年生命科学突破奖和2024年拉斯克基础医学研究奖[15][16]。
陈志坚并非一直在高校从事研究工作。博士后阶段结束后,他曾进入一家生物技术企业。与此同时,他利用闲暇时间与汤姆·马尼亚蒂斯展开合作,探索泛素在免疫信号传导中的角色。
当时,泛素最广为人知的功能是给蛋白质贴上降解的标签,这一认识后来为科学家赢得2004年诺贝尔化学奖。而陈志坚及其合作者的研究表明,泛素还能充当信号传导的角色,有助于激活免疫反应中的关键分子。这条研究之路逐渐引领他进入了先天免疫研究的领地[17][18]。
2005年,他的团队成功鉴定了位于线粒体上的MAVS蛋白,揭示了细胞如何传递识别RNA病毒入侵后的警报[19]。但这一发现机制无法解释另一种现象。即使缺少MAVS蛋白,细胞仍然能对DNA作出反应,这说明还存在另一条不同的警报途径。

陈志坚(右)与实验室博士后Justin Jenson。图片源自:得克萨斯大学西南医学中心
当时,先天免疫领域的研究已取得重大突破。朱尔斯·霍夫曼和布鲁斯·博伊特勒因揭示Toll及Toll样受体在免疫识别中的作用机制而获得2011年诺贝尔生理学或医学奖[20]。但细胞内部如何侦测到异常出现的DNA,这个问题依然是学术界未解之谜。
陈志坚的团队采用了生化分离的手段,逐步拆解细胞内的成分,追踪到底是哪个分子能够激活这条通路。他们先后找到了信号分子cGAMP,以及合成它的酶cGAS。cGAS能够直接与DNA结合,生成cGAMP,后者再激活STING,从而启动干扰素等免疫反应。两项研究在2012年年末通过《科学》杂志在线发表[21][22]。这套完整的机制解释了细胞如何对DNA发出警报,同时也关联了感染、癌症和自身免疫疾病这些看似不同的病理过程。
02
物理学:将理论化为现实,让时间测量更精准
薛其坤生于1963年的山东蒙阴,1984年从山东大学光学系毕业,1994年获得中国科学院物理研究所的博士学位。在日本和美国完成访学后,他于1999年回归中科院物理研究所,2005年转至清华大学物理系,2020年出任南方科技大学校长。他已获2024年奥利弗·巴克利凝聚态物理奖和2023年度国家最高科学技术奖[23][24]。
量子霍尔效应是凝聚态物理领域最为重要的量子效应之一。在极低温度和强磁场环境下,二维电子系的霍尔电阻呈现精确的量子化台阶特征。整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的相继发现,分别推动了1985年和1998年诺贝尔物理学奖的诞生[25][26]。

薛其坤在实验室工作
1988年,霍尔丹在理论上设想了一种不需要外部磁场就能实现的量子霍尔效应模型,但如何在真实材料系统中将其变为现实,长期以来都没有答案。霍尔丹后来成为2016年诺贝尔物理学奖的得主[27]。
大约在2008年前后,拓扑绝缘体成为了国际凝聚态物理研究的最前沿。张首晟、戴希、方忠等凝聚态物理理论家提出了利用磁性拓扑绝缘体来实现量子反常霍尔效应的实验方案。当理论路径渐趋明晰后,薛其坤团队凭借多年积累的薄膜制备与表征技术,开始了材料的探索工作[28]。
在四年的时间里,团队反复生长和测定了超过1000个样品。直到2012年,他们在铬掺杂的(Bi,Sb)₂Te₃磁性拓扑绝缘体单晶薄膜中第一次明确看到了量子反常霍尔效应的踪迹。这项突破于2013年刊登在《科学》杂志上,使这一不依赖于强磁场的量子化霍尔输运从纸面上的理论预言变成了实验室的科学事实[28][29]。霍尔丹在其诺奖自传中特别提到,这项成果实现了他在1988年论文中所憧憬的现象。
凭借在拓扑绝缘体和量子反常霍尔效应研究中的卓越贡献,薛其坤与哈佛大学理论物理学家阿什温·维什瓦纳特共同荣获2024年巴克利奖。他成为了这个已有七十多年历史的奖项首位中国籍获奖人。进入2026年,他又因实验观测到量子反常霍尔效应而被纳入科睿唯安引文桂冠名单[30]。
时间,这个充满神秘性和魅力的概念,自古以来就吸引着人类的目光。从古代的日晷、水力计时装置,到近代的钟摆机械,再到现代的石英钟和微波原子钟,人类追求时间测量精度的步伐从未停歇。在这个研究领域,华人物理学家叶军做出了他最重要的科学贡献——关于时间极限测量的深入探索。
叶军出生于上海,现为美国科罗拉多大学博尔德分校的教授、美国国家标准与技术研究院(NIST)以及联合实验室JILA的研究者。2022年,他与日本物理学家香取秀俊因共同发明并发展了光学晶格钟,一起获得基础物理学突破奖[31]。

2005年12月,叶军受邀参加诺贝尔颁奖典礼。从左至右为:叶军、John Hall和Steven Cundiff。图片由叶军提供。
1989年,叶军从上海交通大学物理系毕业,之后赴美继续深造,在科罗拉多大学博尔德分校攻读博士,师从精密光学谱学和激光技术专家约翰·霍尔。两人都痴迷于亲手打造和改装实验设备。霍尔教授在2004年退休时,把他的实验室完整地交给了叶军[32]。
2005年,霍尔因激光精密光谱学领域的成就获得诺贝尔物理学奖。其中一项关键创新是光频梳这一工具,它巧妙地将难以直接测量的光学频率与可测量的微波频率连接起来,使得利用光的频率来进行精密计时成为可能[33]。在此基础之上,叶军团队使用激光构造的光晶格束缚大量锶原子,减少了原子的热运动和环境噪声的影响,同时通过测量多个原子来提升计时的精确程度。
到2008年,叶军团队开发的锶原子光晶格钟的整体测量不确定度已经低于传统的铯原子时间基准。2015年,团队再度提升了锶原子光钟的精度。按照其测量不确定度换算,这样的钟表走一秒的时间需要约150亿年[34]。更精准的钟表也可以用来检验物理学的基本规律。到2022年,团队在毫米尺度的原子云中探测到了重力引起的时间流逝差异,将广义相对论的实验验证推向了新的高度[35]。
叶军的学术步伐并未就此停驻。2024年,他与合作者利用光频梳测定了钍-229原子核的跃迁频率,并将其与锶原子光钟相连接,相关成果登上了《自然》杂志的封面。原子钟基于电子层级的能跃迁来计时,而核钟则利用原子核内部的跃迁。这项工作完成了建立核钟所需的一个关键步骤,同时也为探查基本物理常数是否随时间改变提供了新的实验手段[36]。
如果说二十世纪后半叶粒子物理的发展是一场追寻基本粒子的漫长征途,那么吴秀兰几乎全程见证了其中最具转折意义的几个历史时刻。她在香港长大,毕业于瓦萨学院,后在哈佛大学获得博士学位。1977年,她加入威斯康星大学麦迪逊分校,成为该校物理系最初的女性教师之一[37]。
1974年,吴秀兰作为丁肇中团队的成员参与发现J/ψ粒子,为粲夸克存在提供了关键证据。1979年,她通过识别三喷注事例,参与了胶子存在的实验发现。其后,她长期致力于欧洲核子研究中心(CERN)ATLAS实验的研究,率领威斯康星大学团队搜寻希格斯玻色子,在两个关键衰变通道的数据分析中做出了重要贡献。

2012年希格斯玻色子被发现时,威斯康星大学麦迪逊分校的ATLAS团队正在欧洲核子研究中心(CERN)。当确认信号达到5σ后,团队成员拿着数据图表欢庆这一时刻。图片源自:威斯康星大学麦迪逊分校
2012年,ATLAS和CMS两大实验合作组宣布发现了希格斯玻色子。随后一年,诺贝尔物理学奖授予了提出相应理论机制的弗朗索瓦·恩格勒和彼得·希格斯,颁奖公告中特别肯定了两个实验组在该粒子发现中的作用[38]。
到了2025年,基础物理学突破奖被授予大型强子对撞机的四大实验国际合作团队,吴秀兰作为ATLAS成员之一分享了这份集体荣誉。2026年时当她从威斯康星大学退休,大学官方评价她近50年的学术生涯为「现代实验粒子物理学中最具影响力的职业发展之一」。
03
化学领域:合成糖类分子,研发发光器件与单原子催化
在化学这门学科中,华人科学家同样贡献了众多改写学科发展轨迹的重要研究成果。从开创实用有机发光二极管(OLED)技术的邓青云,到开发复杂糖分子合成新方法的翁启惠,再到率先提出单原子催化理念的张涛,这些研究变革了材料的制造工艺,也推动了显示技术、生物医学和能源利用的进步。
翁启惠生于1948年的台湾嘉义,是美国斯克里普斯研究所的资深教授,长年从事糖分子化学和糖生物学领域的研究。2014年,他因在复杂糖类及糖蛋白的可设计、可实用的合成方法上做出的原创性贡献而获得沃尔夫化学奖[39]。
糖不仅仅是生物能的载体。细胞膜表面的繁复糖链还参与细胞相互识别、免疫调节、病原菌入侵以及肿瘤转移等过程。但糖链的接合方式和立体结构异常复杂,如何获取结构确定无误的糖分子,长期以来都是糖化学研究的一个核心难题。
翁启惠与合作伙伴把化学合成和酶催化的优势结合起来,利用酶的高度特异性来构筑糖苷键,并通过辅酶和糖核苷酸的循环生成等手段,大幅提升了酶法合成的效率[40]。
到了1999年,他们的团队进一步创立了程序化单釜寡糖合成法,巧妙地利用不同糖基构件各自的反应活性差异,在一个反应容器内逐步完成糖链的搭建[41]。
这些合成方法使研究人员能获得结构精确的寡糖和糖蛋白分子,从而深入探索不同糖链的生物学功能,并为糖类疫苗及其他医疗手段的研发开辟了道路。沃尔夫奖所表彰的,正是他在这一系列原创合成技术上的杰出贡献。
邓青云于1947年出生于香港,曾在美国柯达公司任职,后来在罗切斯特大学和香港科技大学执教,被誉为「OLED的开拓者」。他于2011年获得沃尔夫化学奖,2019年获得京都奖[42][43]。
有机材料通电发光的物理现象早就被人们所观察,然而早期设备需要非常高的驱动电压,亮度和工作效率难以达到实际应用的需求。1987年,邓青云与史蒂文·范斯莱克在《应用物理快报》发表论文,利用两种有机材料构造出双层结构器件,使电荷能够更高效地被注入、迁移和复合,成功降低了所需驱动电压,提升了发光的效率。
这一创新设计为现代OLED技术树立了基本框架。自此之后,有机发光材料和器件持续优化升级,OLED逐步进入了智能手机、电视显示屏和可穿戴装备的应用领域。京都奖对邓青云的认可,就源于他在高效有机发光器件上的开创性工作,以及由此推动的有机电子学这一整个学科领域的发展[43]。
张涛出生于1963年的陕西安康,是中国科学院大连化学物理研究所的研究员。2025年,他因在单原子催化方面的开创性研究被纳入科睿唯安引文桂冠奖名单。他与李隽、王爱琴、乔波涛、杨小峰共同完成的单原子催化突破性成果,荣获2025年度国家自然科学奖一等奖,相关奖项将在2026年正式颁发[44][45]。
许多工业生产中的催化剂采用铂等贵金属。当金属以微粒形态存在时,绝大部分原子被包埋在内部,无法有效参加表面的化学反应。但若将颗粒制得过小,又容易发生团聚现象。如何最大化金属原子的反应活性,同时确保催化剂的长期稳定性,这是一个长期困扰产业界的挑战。
2011年,张涛团队与李隽、刘景月等学者的合作成果刊登在《自然·化学》杂志,他们将铂原子以相互隔离的单个形式稳固在氧化铁表面,并论证了其在一氧化碳氧化反应中的催化活性,从而首次提出了单原子催化这一全新的概念[46]。

张涛院士。图片源自:中国科学院大连化学物理研究所
这项工作使多相催化研究的深度推进到了单个金属原子层级的配位环境及其反应特性。之后的相关研究领域从热催化逐步扩展到电催化和光催化,涵盖能源转化、生态环境治理和精细化学品的生成等多个应用方向。尽管单原子的几何特性并不一定意味着所有类型的反应都能达到更优的工作效率,但它为寻找和开发催化活性位点提供了一条崭新的研究途径[45]。
清华大学化学系的李亚栋教授在单原子催化的理论与实践发展方面也做出了开创性的贡献。
04
更多信息:华人学者在科学领域的其他杰出贡献
值得关注的华人学术工作者的其他重要成就还有更多。
获得科学突破奖的学者中,就包括好几位华人。科学突破奖堪称学术界最高奖金的大奖,单项奖励额高达300万美元。除了前面已提到的卢煜明、陈志坚和叶军等人,还有以下华人学者获此殊荣。
哈佛大学教授刘如谦(David Liu)荣获2025年科学突破奖。他的团队在2016年创新性地提出了「碱基编辑」这一概念,巧妙地把原本用于切割DNA的「工具」升级为能够直接改写单个碱基的「笔」,从而实现了精准的单碱基替换。当然,鉴于基因编辑技术刚在2020年获得诺贝尔奖,刘如谦即便获得诺奖,也大概率不会是在最近几年。[47]
15岁即考入中国科学技术大学少年班的庄小威,目前担任哈佛大学教授职位。她开创了超分辨成像技术,发现了细胞内部的隐藏结构,因此获得2019年科学突破奖。[48]

庄小威。图片来源:哈佛大学
李文渝于1945年出生在重庆,退职前是宾夕法尼亚大学神经退行性疾病研究中心的负责人。她在额颞叶痴呆与肌肉萎缩侧索硬化症中发现了TDP43蛋白聚集体;并揭示了不同细胞中的α-突触核蛋白亚型,确认其为帕金森病与多系统萎缩症的致病源头。她获得了2020年科学突破奖。[49]

李文渝。图片来源:宾夕法尼亚大学
中国科学院高能物理研究所的研究员王贻芳担任了大亚湾反应堆中微子实验的首席科学家,他领导的团队在2012年率先发现了中微子第三种振荡方式,并精准测定了关键的混合角θ₁₃。2016年,他与陆锦标作为大亚湾中微子实验国际合作团队的代表,与世界范围内另外四支中微子研究团队一起分享了科学突破奖的基础物理学奖项。后来,王贻芳继续主导江门中微子实验的研发与建设。[50]
多个当前在中国机构任职的学术工作者也获得了相应奖项的表彰。
中国科学技术大学的潘建伟在1997年参与了安东·蔡林格团队首次实现量子隐形传态的探索工作。到2022年,诺贝尔物理学奖最终颁给了克劳泽、阿斯佩和蔡林格三位科学家。潘建伟回国后,领导团队成功研发了「墨子号」量子科学实验卫星,实现了数千公里距离范围内的量子密钥分发和量子隐形传态,并成功展示了量子计算优势。2026年7月,潘建伟被联合国教科文组织授予第三届门捷列夫国际基础科学奖。[51]
未来科学大奖创办于2016年,其使命是奖励那些在中国内地及港澳台地区取得卓越科学成就的学者。首届获奖者中包括薛其坤和卢煜明两位杰出人士,潘建伟则成为第二届的获奖人之一。本文先前提及的王贻芳、陆锦标、张涛、李亚栋等科学工作者,都曾获此殊荣。世界顶尖科学家协会奖自2022年起颁发,该奖在2026年9月首次颁给了现在在中国大陆从事研究的科学家:中国科学院生物与化学交叉研究中心的袁钧瑛,北京生命科学研究所的王晓东与邵峰。
……
这些杰出工作并不必然都达到诺奖的级别,某些学者获诺奖的概率甚至相当有限,但他们的每一项成就都赢得了世界学术圈的广泛认可与尊敬。
参考资料:
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[14] Lasker Foundation. (2018). Histone modifications and gene expression. https://laskerfoundation.org/winners/histone-modifications-and-gene-expression/
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[19] Seth, R. B., Sun, L., Ea, C.-K., & Chen, Z. J. (2005). Identification and characterization of MAVS, a mitochondrial antiviral signaling protein that activates NF-κB and IRF3. Cell, 122(5), 669–682. https://doi.org/10.1016/j.cell.2005.08.012
[20] Nobel Prize. (2011). The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011: Advanced information. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2011/advanced-information/
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[23] 南方科技大学. (n.d.). 薛其坤. https://sustech.edu.cn/zh/leadership/xueqikun.html
[24] American Physical Society. (2023, October 24). APS announces recipients of the spring 2024 prizes and awards. https://www.aps.org/about/news/2023/10/spring-2024-prizes-awards
[25] Nobel Prize. (n.d.). The Nobel Prize in Physics 1985. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1985/summary/
[26] Nobel Prize. (n.d.). The Nobel Prize in Physics 1998. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1998/summary/
[27] Haldane, F. D. M. (n.d.). Biographical. Nobel Prize. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2016/haldane/biographical/
[28] 知识分子. (2023). 70年来首位中国籍获奖者,薛其坤摘凝聚态物理最高奖. https://www.zhishifenzi.com/news/physics/9702.html
[29] Chang, C.-Z., Zhang, J., Feng, X., Shen, J., Zhang, Z., Guo, M., Li, K., Ou, Y., Wei, P., Wang, L.-L., Ji, Z.-Q., Feng, Y., Ji, S., Chen, X., Jia, J., Dai, X., Fang, Z., Zhang, S.-C., He, K., . . . Xue, Q.-K. (2013). Experimental observation of the quantum anomalous Hall effect in a magnetic topological insulator. Science, 340(6129), 167–170. https://doi.org/10.1126/science.1234414
[30] 科睿唯安. (2026, September 17). 科睿唯安揭晓2026年度引文桂冠奖,表彰具有变革性影响的重大科学突破. https://www.clarivate.com.cn/news/clarivate-reveals-citation-laureates-2026-recognizing-transformative-scientific-breakthroughs/
[31] National Institute of Standards and Technology. (2021, September 9). NIST/JILA fellow Jun Ye wins Breakthrough Prize in Fundamental Physics. https://www.nist.gov/news-events/news/2021/09/nistjila-fellow-jun-ye-wins-breakthrough-prize-fundamental-physics
[32] National Institute of Standards and Technology. (n.d.). The prize’s legacy: Jan Hall. https://www.nist.gov/nist-and-nobel/jan-hall/prizes-legacy-jan-hall
[33] National Institute of Standards and Technology. (2005). NIST/JILA fellow Jan Hall shares 2005 Nobel Prize in Physics. https://www.nist.gov/news-events/news/2005/10/nistjila-fellow-jan-hall-shares-2005-nobel-prize-physics
[34] National Institute of Standards and Technology. (2015, April 21). Getting better all the time: JILA strontium atomic clock sets new records. https://www.nist.gov/news-events/news/2015/04/getting-better-all-time-jila-strontium-atomic-clock-sets-new-records
[35] National Institute of Standards and Technology. (2022, February 16). JILA atomic clocks measure Einstein’s general relativity at millimeter scale. https://www.nist.gov/news-events/news/2022/02/jila-atomic-clocks-measure-einsteins-general-relativity-millimeter-scale
[36] Zhang, C., Ooi, T., Higgins, J. S., Doyle, J. F., von der Wense, L., Beeks, K., Leitner, A., Kazakov, G. A., Li, P., Thirolf, P. G., Schumm, T., & Ye, J. (2024). Frequency ratio of the ²²⁹ᵐTh nuclear isomeric transition and the ⁸⁷Sr atomic clock. Nature, 633(8028), 63–70. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07839-6
[37] University of Wisconsin–Madison, Department of Physics. (2026, March 12). Congratulations to Prof. Wu on her retirement! https://www.physics.wisc.edu/2026/03/12/congratulations-to-prof-wu-on-her-retirement/
[38] The Royal Swedish Academy of Sciences. (2013, October 8). The Nobel Prize in Physics 2013 [Press release]. Nobel Prize. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2013/press-release/
[39] Wolf Foundation. (2014). Chi-Huey Wong. https://wolffund.org.il/chi-huey-wong/
[40] Sears, P., & Wong, C.-H. (2001). Toward automated synthesis of oligosaccharides and glycoproteins. Science, 291(5512), 2344–2350. https://doi.org/10.1126/science.1058899
[41] Zhang, Z., Ollmann, I. R., Ye, X.-S., Wischnat, R., Baasov, T., & Wong, C.-H. (1999). Programmable one-pot oligosaccharide synthesis. Journal of the American Chemical Society, 121(4), 734–753. https://doi.org/10.1021/ja982232s
[42] Wolf Foundation. (2011). Ching W. Tang. https://wolffund.org.il/ching-tang/
[43] Inamori Foundation. (2019). Ching W. Tang. Kyoto Prize. https://www.kyotoprize.org/en/laureates/ching_w_tang/
[44] 国家自然科学基金委员会. (2025). “单原子催化”卓越研究群体项目负责人张涛院士荣获2025年度引文桂冠奖. https://www.nsfc.gov.cn/p1/3381/2825/96189.html
[45] 清华大学化学系. (2026). 我系李隽院士荣获国家自然科学奖一等奖. https://www.chem.tsinghua.edu.cn/info/1088/3740.htm
[46] Qiao, B., Wang, A., Yang, X., Allard, L. F., Jiang, Z., Cui, Y., Liu, J., Li, J., & Zhang, T. (2011). Single-atom catalysis of CO oxidation using Pt₁/FeOₓ. Nature Chemistry, 3(8), 634–641. https://doi.org/10.1038/nchem.1095
[47] https://breakthroughprize.org/Laureates/2/L3978
[48] https://breakthroughprize.org/Laureates/2/L3847
[49] https://breakthroughprize.org/Laureates/2/L3867