ノーベル委員会は、ロザリンド・フランクリンにDNAの構造の発見に対するノーベル賞を授与しなかったのは誤りでしたか?

当学校区の 二重らせん の構造 DNA 最初に発見され、1953 年 XNUMX 月に Nature 誌に報告されました。 ロザリンド・フランクリン (1)。 しかし、彼女は得られませんでした ノーベル賞 発見 二重らせん構造の DNA。という形での信用と認識 ノーベル 賞品は他の3人で分け合いました。

科学界では、ロザリンド・フランクリンが上記の発見でノーベル賞を受賞しなかったという共通の認識がある。 ノーベル 賞は死後には授与されず、彼女が以前(1958年)に亡くなっていたという事実もあるが、 ノーベル の賞 発見 の構造の DNA 1962年に授与されました。

しかし、これは誤りです。 ノーベル 死後授与されなかった賞は1974年にのみ授与された。1974年以前には、像にあるようなバーは存在しなかった。 ノーベル財団 これらの賞を死後に授与したことは評価されており、実際、1931 年と 1961 年に XNUMX 人が死後に賞を受賞しています。以下は、これに関するノーベル賞 Web サイトの Quick Facts ページからの抜粋です。  

「1974 年から、 定款 ノーベル財団は、ノーベル賞の発表後に死亡した場合を除き、死後に賞を授与することはできないと規定している。 1974 年以前にノーベル賞が死後に授与されたのは XNUMX 回だけです。 ダグ・ハマーショルド (1961年ノーベル平和賞)および エリック・アクセル・カールフェルト (1931年ノーベル文学賞)。 7 

これは、彼女の早世が賞を受賞できなかった理由ではないことを意味します。 ノーベル賞はノーベル財団の規則に従ってXNUMX人でしか分けられないという事実のために、彼女は都合よく無視されたのだろうか? 以下は、これに関するノーベル賞ウェブサイトの Quick Facts ページからの抜粋です。 

"の中に ノーベル財団の規約 「賞金額は、それぞれが賞に値するとみなされる XNUMX つの作品に均等に分割される場合があります。 賞の対象となる作品が XNUMX 人または XNUMX 人によって制作された場合、賞は共同で授与されます。 いかなる場合も賞金を XNUMX 人以上で分配することはできません。」 

なされた発見のほとんどは学際的な方法で研究している科学者のチームによって行われているため、このルールは本当に意味があるのでしょうか? ノーベル財団の彫像を再考すべきでしょうか? 

最後に、1962 年のノーベル生理学・医学賞の概要には次のように述べられています。「ウィルキンスとその同僚のロザリンド・フランクリンは、ワトソンとクリックが使用した重要な X 線回折パターンと、他の多くの科学者からの情報を提供して、決定的な結果を構築しました。のモデル DNAの 構造」3 。

しかし、フランクリンとゴズリングによる 1953 年 XNUMX 月の Nature 誌のタイトルには、次のように明確に記載されています。 「デオキシリボ核酸ナトリウムの結晶構造における二本鎖らせんの証拠」「1。 この事実に異論を唱える理由はなく、なぜこの発見に対してノーベル賞を授与したノーベル委員会によってこの事実が無視されたのかは謎のままである。 

上記の点に加えて、重要な発見に対する認識と功績は、通常、その発見が論理的かつ合理的であると時間の試練に耐えた後に科学者に与えられるようです。 これは、科学者が発見が影響を与えた後、非常に長い間生きなければならないことを意味します。 この典型的な例は、わずか 100 年後に登場したアインシュタインの相対性理論を裏付ける証拠です。 アインシュタインが今生きていたら、間違いなくその独創的な業績によりノーベル賞にノミネートされ、おそらく受賞していただろう。 1974年のノーベル財団の規約変更により、死後には賞が授与されないことが制限されたため、この方針は、正当な人物に対する発見と正当な功績の認定のプロセスに異常を生じさせます。

ということは、科学の発見を称賛し評価するための黄金基準となっているノーベル賞は、遺言に従って人類に最大の利益をもたらした発見に正当な評価が与えられるよう、規定を見直す必要があるということだろうか。アルフレッド・ノーベルの。 

*** 

参照:   

  1. FRANKLIN, R.、GOSLING, R. デオキシリボ核酸ナトリウムの結晶構造における 2 鎖らせんの証拠。 ネイチャー 172、156–157 (1953)。 土井: https://doi.org/10.1038/172156a0 
  1. 1962 年ノーベル賞。生命の謎の暗号を解読。 オンラインで利用可能 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1962/speedread/   
  1. Maddox, B. 二重らせんと「間違ったヒロイン」。 Nature 421、407–408 (2003)。 https://doi.org/10.1038/nature01399  
  1. Elkin LO.、2003。ロザリンド フランクリンと二重らせん。 今日の物理学、2003 年。カリフォルニア州立大学、ヘイワード。 オンラインで入手可能 http://mcb.berkeley.edu/courses/mcb61/Rosalind_Franklin_Physics_Today.pdf  
  1. Nature 2020. ロザリンド・フランクリンは、映画の「間違ったヒロイン」以上のものだった DNA ネイチャー 583、492 (2020)。土井: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02144-4  
  1. ノーベル財団 2020。ノーベル賞の事実 – 死後のノーベル賞。 オンラインで入手可能 https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/ 02 年 2020 月 XNUMX 日にアクセスしました。  
  1. ノーベル財団 2020。ノーベル財団の規約。 オンラインで入手可能 https://www.nobelprize.org/about/statutes-of-the-nobel-foundation/#par4  02 年 2020 月 XNUMX 日にアクセスしました。   

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