El Premio Max Delbruck ( premio de física biológica ) es un premio estadounidense a la investigación destacada en física biológica presentado por la Sociedad Estadounidense de Física .
El premio se estableció en 1981 y hasta 2006 se conocía como el premio de física biológica . Nombrado en honor al biofísico estadounidense y premio Nobel Max Delbrück . El premio de $10,000 es presentado por la American Physical Society . El premio se otorga a científicos de diferentes países una vez al año.
Año | Laureado | Justificación del premio |
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mil novecientos ochenta y dos | ![]() Roderick K. Clayton [2] |
Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “Por sus muchas contribuciones a la comprensión de la física de la fotosíntesis; en concreto, por su papel pionero en el concepto de reacción entra en bacterias fotosintéticas, su aislamiento, su espectroscopia y su caracterización estructural" |
1983 | ![]() |
"por su concepto de usar gradientes de campo controlados con RMN para obtener imágenes internas de objetos físicos"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por el concepto de usar gradientes de campo controlados con RMN para obtener imágenes internas dentro de objetos físicos" |
1984 | ![]() Howard Berg [5] |
"Elucidar fenómenos biológicos complejos, en particular la quimiotaxis y la locomoción bacteriana, a través de teorías físicas simples pero perspicaces y experimentos brillantes"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Para la elucidación de fenómenos biológicos complejos, en particular la quimiotaxis y la locomoción bacteriana, a través de teorías físicas simples pero penetrantes y experimentos brillantes" |
1985 | Juan Hopfield [6] | "por su enfoque creativo y predictivo de la física teórica, abriendo nuevas áreas de la biología"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por su enfoque imaginativo y predictivo de la física teórica, que está abriendo nuevas áreas de la biología" |
1986 | ![]() ![]() |
"Por su determinación pionera de la estructura del centro de reacción bacteriano fotosintético unido a la membrana completo de Rhodopseudomonas viridis. Su sorprendente descubrimiento de que el ensamblaje funcional de las proteínas de membrana puede cristalizarse da lugar a un campo completamente nuevo de biofísica estructural".Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “Por su determinación estructural pionera a resolución atómica del centro de reacción bacteriano fotosintético unido a la membrana completo de Rhodopseudomonas viridis. Su sorprendente descubrimiento de que el ensamblaje funcional de proteínas de membrana puede cristalizarse abre un área completamente nueva de biofísica estructural”. |
1987 | Britton Chance [9] | "Por su aplicación pionera de herramientas físicas para la comprensión de los fenómenos biológicos. Las primeras aplicaciones iban desde la nueva espectrometría, que explicaba los procesos de transporte de electrones en los sistemas vivos, hasta la computación analógica de procesos no lineales. Y también por posteriores aportaciones que han estado en primera línea”Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “Por la aplicación pionera de herramientas físicas para la comprensión de los fenómenos biológicos. Las primeras aplicaciones iban desde espectrometría novedosa que dilucidaba procesos de transferencia de electrones en sistemas vivos hasta computación analógica de procesos no lineales. Las contribuciones posteriores han estado igualmente a la vanguardia" |
1991 | Vatio Webb [10] | "Por su trabajo seminal en la biofísica de las membranas celulares y la motilidad celular, por su educación dedicada a las futuras generaciones de biofísicos críticos y por sus muchos años de contribuciones a la comunidad biofísica"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por su trabajo seminal sobre la biofísica de las membranas celulares y la motilidad celular, por su formación dedicada a las futuras generaciones de biofísicos críticos y por sus contribuciones de larga data a la comunidad biofísica" |
1992 | Hans Frauenfelder [11] | "por sus estudios pioneros sobre la cinética de interacciones de pequeñas moléculas con proteínas y sobre la dinámica estructural de las proteínas"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] «Por estudios pioneros de la cinética de interacción de pequeñas moléculas con proteínas y de la dinámica estructural de proteínas» |
1994 | Roberto Pearlstein [12] Roberto Knox [13] |
"por sus contribuciones pioneras a la aplicación de la física teórica para comprender los primeros pasos en la conversión de energía electromagnética en energía química en la fotosíntesis ; en particular, para dilucidar la formación y el movimiento de los excitones de la fotosíntesis "Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “Por contribuciones pioneras en la aplicación de la física teórica para comprender los primeros pasos de la conversión de energía electromagnética en energía química en la fotosíntesis; en particular, para dilucidar la creación y el movimiento de los excitones de la fotosíntesis" |
1996 | ![]() |
"Por sus grandes contribuciones a la comprensión de los sistemas biológicos que van desde las proteínas hasta los órganos intactos usando resonancia magnética nuclear, lo que condujo al desarrollo y la aplicación de imágenes de resonancia magnética funcional usando oxigenación de la sangre dependiente del contraste (ing. BOLD -Blood-oxígeno-nivel -imágenes dependientes)"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por sus numerosas contribuciones fundamentales a la comprensión de los sistemas biológicos que van desde las proteínas hasta los órganos intactos por resonancia magnética nuclear, que culminan en el desarrollo y la aplicación de imágenes de resonancia magnética funcional por contraste dependiente del nivel de oxigenación de la sangre (BOLD)" |
1998 | ![]() |
"por avanzar en la comprensión de los efectos de la luz ultravioleta intensa en materiales biológicos que conducen a la capacidad de 'fotograbar' con precisión y seguridad las superficies de los tejidos, y por su papel en el desarrollo de aplicaciones médicas en angioplastia, oftalmología y dermatología"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por el desarrollo de una comprensión de los efectos de la luz ultravioleta intensa en los materiales biológicos, lo que conduce a la capacidad de 'fotograbar' las superficies de los tejidos con precisión y seguridad, y por su papel en el desarrollo de aplicaciones médicas en angioplastia, oftalmología y dermatología" |
2000 | Paul K. Hansma [16] | "por sus contribuciones pioneras al desarrollo de la microscopía de sonda de barrido biológico y la obtención de imágenes de resolución molecular de moléculas biológicas en soluciones acuosas"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por contribuciones pioneras al desarrollo de microscopía de sonda de barrido biológico y para la obtención de imágenes de resolución molecular de moléculas biológicas en soluciones acuosas" |
2002 | Carlos Bustamante [17] | "por su trabajo pionero en el campo de la biofísica de moléculas individuales y su aclaración de los principios físicos fundamentales que subyacen a las propiedades y fuerzas mecánicas involucradas en la replicación y transcripción del ADN "Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por su trabajo pionero en biofísica de moléculas individuales y la aclaración de los principios físicos fundamentales que subyacen a las propiedades y fuerzas mecánicas involucradas en la replicación y transcripción del ADN" |
2004 | Peter Guy Wolynes [18] | "por sus descubrimientos conceptuales en dinámica y plegamiento de proteínas , y por su comprensión crítica de cómo funcionan las proteínas en el nivel más fundamental"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por sus avances conceptuales en la dinámica de las proteínas y el plegamiento de las proteínas, y sus puntos de vista críticos hacia la comprensión de cómo funcionan las proteínas en el nivel más fundamental" |
2006 | Alfred G. Redfield [19] | "por sus fructíferas contribuciones a la teoría y el desarrollo técnico de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, así como por la aplicación innovadora de este método en el estudio de moléculas biológicas"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] «Por sus contribuciones fundamentales a la teoría y el desarrollo técnico de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear, y por las aplicaciones pioneras de esta técnica al estudio de moléculas biológicas» |
2008 | Steven Block [20] | "Por su originalidad en la medición directa de fuerzas y movimientos en complejos biomoleculares individuales sometidos a reacciones de hidrólisis de nucleósido trifosfato , que gobiernan el transporte intracelular, la motilidad celular y la replicación de ADN y ARN"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por su originalidad en la medición directa de fuerzas y movimientos en complejos biomoleculares únicos que experimentan reacciones de hidrólisis de nucleósido trifosfato que impulsan el transporte intracelular, la motilidad celular y la replicación de ADN y ARN" |
2010 | Xiaowei Zhuang [21] | "Por contribuciones fundamentales al campo de la microscopía óptica de ultra alta resolución, que ya está haciendo una contribución importante a la física biológica de la célula"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por contribuciones fundamentales al campo de la microscopía óptica de superresolución que ya está haciendo importantes contribuciones a la física biológica de la célula" |
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Se negó a aceptar el premio [22] | |
2012 | William A. Eaton [23] | “En reconocimiento a sus contribuciones a la comprensión del plegamiento, la dinámica y la función de las proteínas. Los experimentos pioneros de este científico permitieron caracterizar en detalle el panorama energético de las proteínas.Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “En reconocimiento a sus contribuciones a la comprensión del plegamiento, la dinámica y la función de las proteínas. Los experimentos innovadores de Eaton proporcionaron una caracterización detallada del panorama energético de las proteínas". |
2014 | Robert Hamilton Austin [24] | "Por sus extensas contribuciones a la física biológica, cubriendo todas las escalas, desde poblaciones moleculares hasta organismos. Sus primeras ideas sobre cómo se podrían utilizar la nanotecnología y la microtecnología abrieron nuevos caminos a la física y revolucionaron la práctica de la biología en el laboratorio”.Texto original (inglés)[ mostrarocultar] “Por sus amplias contribuciones a la física biológica que abarcan todas las escalas, desde la molecular hasta la de las poblaciones orgánicas. Sus primeros conocimientos sobre cómo se pueden emplear la nanotecnología y la microfabricación han descubierto nueva física y revolucionado la práctica de laboratorio de la biología”. |
2015 | Stanislas Leibler [25] | "por establecer un estudio sobre los principios del diseño de redes genéticas como base para el campo de la biología de sistemas y por ser pionero en el trabajo sobre la resiliencia de los sistemas biológicos"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por establecer el estudio de los principios de diseño de redes genéticas como base para el campo de los sistemas biológicos y por ser pionero en el trabajo sobre la solidez de los sistemas biológicos" |
2016 | Esteban Kwak [26] | "Por la invención de la integración microfluídica a gran escala y su uso para obtener nuevos conocimientos sobre la cristalografía de proteínas, la unión del factor de transcripción y la ecología microbiana, y por los descubrimientos fundamentales en el análisis del genoma de una sola célula y una sola molécula"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por la invención de la integración microfluídica a gran escala y su uso para obtener nuevos conocimientos sobre la cristalografía de proteínas, la unión del factor de transcripción y la ecología microbiana, y por los descubrimientos fundamentales en el análisis del genoma de una sola célula y una sola molécula" |
2017 | Alan Perelson [27] | "por su gran contribución a la inmunología teórica, aportando conocimientos y salvando vidas"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por profundas contribuciones a la inmunología teórica, que aportan conocimientos y salvan vidas" |
2018 | William Bialek [28] | "por aplicar los principios teóricos generales de la física y la teoría de la información para comprender y predecir cómo funcionan los sistemas biológicos en varias escalas, desde moléculas y células hasta cerebros y comunidades animales"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Para la aplicación de los principios teóricos generales de la física y la teoría de la información para ayudar a comprender y predecir cómo funcionan los sistemas biológicos en una variedad de escalas, desde moléculas y células hasta cerebros y colectivos de animales". |
2019 | Nelson Onuchic | "Por contribuciones independientes a una nueva perspectiva sobre el plegamiento de proteínas, desde la introducción y exploración de modelos simples hasta comparaciones detalladas de teoría y experimentación"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por contribuciones independientes a una nueva visión del plegamiento de proteínas, desde la introducción y exploración de modelos simples hasta confrontaciones detalladas entre teoría y experimento". |
2020 | james collins | "Por contribuciones pioneras en la interfaz entre la física y la biología, en particular por crear el campo de la biología sintética y las aplicaciones de la física estadística y la dinámica no lineal en biología y medicina"Texto original (inglés)[ mostrarocultar] "Por contribuciones pioneras en la interfaz de la física y la biología, en particular el establecimiento del campo de la biología sintética y las aplicaciones de la física estadística y la dinámica no lineal en biología y medicina". |