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乔治·德海韦西(1943年诺贝尔化学奖得主)

来自VeritasWiki 真理百科

乔治·德海韦西

出生 1885年8月1日,奥匈帝国布达佩斯
逝世 1966年7月5日(80岁),西德弗赖堡
国籍 匈牙利
身份 化学家
获奖年份 1943年
奖项类别 诺贝尔化学奖
获奖理由 在化学过程中使用同位素作为示踪剂的研究工作

乔治·德海韦西(George Charles de Hevesy,1885—1966),匈牙利裔化学家,同位素示踪技术之父,被誉为"核医学的先驱"。他因"在化学过程中使用同位素作为示踪剂的研究工作"而获得1943年诺贝尔化学奖。

生平

1885年8月1日,德海韦西出生于奥匈帝国布达佩斯的一个富裕犹太家庭。他是八个孩子中的第五个。父亲路易·德海韦西是枢密院官员和庄园主。1903年,德海韦西进入布达佩斯大学学习,随后转往柏林工业大学和弗赖堡大学深造,1908年在弗赖堡大学获得博士学位,导师为乔治·弗朗茨·荣格(Georg Franz Jüng)。

博士毕业后,德海韦西先后在苏黎世瑞士联邦理工学院、卡尔斯鲁厄工业大学任职,1910年前往英国曼彻斯特大学,在欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)指导下工作。正是在曼彻斯特期间,他萌生了利用放射性同位素追踪化学过程的想法。

1913年,德海韦西与弗里德里希·帕内特(Friedrich Paneth)合作,首次使用放射性同位素(RaD,即铅-210)作为示踪剂,研究铅盐的溶解度和沉淀行为。这项开创性工作标志着同位素示踪技术的诞生。

第一次世界大战期间,德海韦西在奥匈帝国军队服役。战后,1920年他前往丹麦哥本哈根,在尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)的理论物理研究所工作。1926年,他返回弗赖堡大学任物理化学教授。1930年,他接受邀请成为康奈尔大学客座教授。1934年,他回到哥本哈根,与玻尔的研究所保持密切联系。

1943年,由于纳粹对犹太人的迫害日益加剧,德海韦西被迫逃离丹麦前往瑞典。他在斯德哥尔摩大学继续研究工作。同年,他被授予1943年诺贝尔化学奖,但因流亡状态,直到1944年才正式领奖。战后,他于1949年返回瑞典,加入斯德哥尔摩大学。1966年7月5日,德海韦西在西德弗赖堡逝世,享年80岁。他的骨灰安葬于布达佩斯。

学术生涯

德海韦西的学术生涯可大致分为三个阶段。第一阶段(1910—1920)主要在曼彻斯特和维也纳,他和帕内特共同建立了同位素示踪法的基本原理。他们证明,放射性同位素与稳定同位素具有完全相同的化学性质,因此可以作为理想的化学"标记"。

第二阶段(1920—1930)在哥本哈根,德海韦西利用同位素示踪技术研究了许多化学和生物学问题。1923年,他与迪克·科斯特(Dirk Coster)合作发现了元素铪(Hf),这是元素周期表中最后一个通过化学方法发现并预言的稳定元素。此外,他还开发了X射线荧光分析技术,用于痕量元素检测。

第三阶段(1934年后)他首次将放射性同位素应用于生物学和医学研究。1935年,他用磷-32(P-32)标记的磷酸盐研究植物和动物的新陈代谢。他还利用示踪技术研究了铅、铋等元素在生物体内的分布和排泄。这些工作为现代核医学奠定了基础。

德海韦西共发表近400篇科学论文,撰写多部著作,包括《放射性同位素在生物学和医学中的应用》等重要教科书。

获奖成就

1943年诺贝尔化学奖授予德海韦西,表彰他"在化学过程中使用同位素作为示踪剂的研究工作"。这是诺贝尔奖历史上首次将化学奖授予一位与核技术直接相关的研究者。

德海韦西的成就远不止于此。1923年,他与科斯特共同发现铪元素(第72号元素),该元素以哥本哈根的拉丁名"Hafnia"命名。1944年,他获得科普利奖章(Copley Medal)。他还被选为英国皇家学会会员,以及多国科学院院士。

原子能和平利用方面,德海韦西倡导将放射性同位素用于医疗诊断和治疗,直接推动了核医学这一新兴学科的发展。

历史贡献

德海韦西的同位素示踪技术被公认为20世纪最重要的分析方法之一,其影响跨越化学、生物学、医学和地质学等多个领域。

在化学领域,示踪技术使得研究者能够精确追踪化学反应途径和机理,测定平衡常数、扩散系数和反应速率常数。在生物学领域,示踪技术革命性地改变了人们对代谢过程的理解——从光合作用的碳固定途径(卡尔文循环)到DNA复制机制,无不依赖同位素示踪。

在医学领域,放射性同位素标记的化合物被广泛用于疾病诊断。PET扫描(正电子发射断层扫描)、放射性免疫测定等现代诊断技术都源自德海韦西的原始概念。核医学如今已成为独立的医学专科,每年拯救数百万人的生命。

2000年,德海韦西当选为匈牙利科学院名誉院士。布达佩斯有一座以他命名的街道和中学。2009年,欧洲核医学学会设立了德海韦西奖章,以表彰在核医学领域的杰出贡献。

轶事典故 =

保护诺贝尔奖章

1943年纳粹占领丹麦期间,德海韦西面临一个独特的困境。马克斯·冯·劳厄(Max von Laue)和詹姆斯·弗兰克(James Franck)出于安全考虑将各自的诺贝尔金质奖章寄存在哥本哈根玻尔研究所。但纳粹禁止德国人持有诺贝尔奖章,一旦搜查发现后果严重。

德海韦西想出一个大胆的办法:他将两枚金质奖章溶解在王水中,制成一瓶看起来普通的金黄色溶液,放在实验室的架子上。战后,他从溶液中还原出黄金,瑞典皇家科学院用这些金重新铸造了奖章。这个机智的故事成为科学史上广为流传的佳话。

示踪技术的诞生

据说德海韦西的示踪想法起源于他在曼彻斯特的一个困惑:他的房东怀疑房客将剩菜重新端上餐桌。为了验证这一点,德海韦西将微量放射性物质加入剩菜中,然后用盖革计数器检测次日饭菜的放射性,确凿地证实了房东的怀疑。这个故事虽难以确证,却生动地展示了示踪技术的基本原理。

参考文献

1. Levi, H. (1976). George de Hevesy: Life and Work. Copenhagen: Rhodos. 2. Cockcroft, J. D. (1967). George de Hevesy, 1885-1966. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 13, 125-166. 3. Nobel Foundation. (1944). The Nobel Prize in Chemistry 1943. 4. Pallo, G. (1998). George de Hevesy: The Father of Nuclear Medicine. Budapest: Akademiai Kiado. 5. Hevesy, G. (1962). Adventures in Radioisotope Research. New York: Pergamon Press.