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第235章 从浙江湖州走出来的中科院院士、着名的有机化学家俞飚

深入参与到具体的科研项目中,培养了他的实验设计、数据收集与分析、结果讨论等科研能力。

  通过独立承担课题和解决实际问题,俞飚逐渐成长为一名具有独立科研能力的专业人才。

  博士后研究期间,在更高水平的科研平台上,俞飚进一步提升了自己的科研创新能力和团队合作能力,学会了从更广阔的视角看待科学问题,为日后开展高水平的科研工作积累了宝贵经验。

  院士从业之路

  1996年9月起,俞飚先后担任中国科学院上海有机化学研究所助理研究、副研究员、研究员。

  1999年12月,俞飚获得国家杰出青年科学基金资助。

  2004年,俞飚入选首批新世纪百千万人才工程国家级人选。

  2005年,俞飚担任生命有机国家重点实验室副主任。

  2013年,俞飚入选创新人才推进计划中青年科技创新领军人才。

  2014年,俞飚入选国家高层次人才特殊支持计划(简称:万人计划)第一批科技创新领军人才。

  2021年11月,俞飚当选为中国科学院院士(化学部)。

  从业之路解码

  俞飚院士的从业之路,对他后来成为院士产生了至关重要的影响。

  俞飚在中科院上海有机化学研究所从助理研究员起步,逐步晋升为副研究员、研究员。

  这个过程中,他不断积累科研经验,提升专业能力。

  每一次晋升都是对他工作成果的认可,也为他提供了更广阔的科研平台和资源,促使他在学术道路上不断前进。

  这种稳步晋升的经历,让俞飚有机会承担更重要的科研任务,领导团队开展前沿研究,逐渐成为有机化学领域的领军人物。

  俞飚担任生命有机国家重点实验室副主任等领导职务,使他不仅要专注于个人的科研工作,还要承担起领导团队、规划实验室发展方向的重任。

  这锻炼了俞飚的领导能力和战略眼光,同时也为他提供了更多与国内外顶尖科学家交流合作的机会。

  在领导岗位上,俞飚能够更好地整合资源,推动实验室的科研创新,为培养年轻科研人才做出贡献。

  这种多方面的能力提升和贡献,进一步增强了俞飚在学术界的影响力。

  俞飚获得国家杰出青年科学基金资助,是对他在科研领域早期成就的高度认可。

  这笔资金为俞飚的科研项目提供了有力支持,使他能够更加深入地开展创新性研究。

  同时,这一荣誉也为俞飚吸引了更多的合作机会和优秀人才,加速了他的科研进程。

  俞飚入选新世纪百千万人才工程国家级人选、创新人才推进计划中青年科技创新领军人才、国家高层次人才特殊支持计划等重大人才计划,进一步证明了俞飚在科技创新方面的卓越能力和突出贡献。

  这些荣誉不仅是对俞飚个人的激励,也为他的科研事业带来了更多的资源和关注。

  俞飚所获得的一系列的荣誉和成就,为他最终当选为中国科学院院士奠定了坚实的基础。

  这些荣誉反映了俞飚在有机化学领域的长期积累和突出贡献,也体现了国家对他科研工作的高度重视和支持。

  院士科研之路

  俞飚院士是我国着名的有机化学家,在糖化学领域取得了诸多具有重要国际影响的系统性成果。

  俞飚院士对糖苷化方法进行了技术创新,他创新成功的糖基三氟乙酰亚胺酯为给体的糖苷化方法,现在已经成为一种复杂聚糖和糖缀合物合成的通用方法,被全球近百家实验室成功应用,成为催化糖苷化的三个里程碑之一。

  该方法为糖化学领域的研究提供了重要的技术支持,使得复杂糖分子的合成变得更加高效和可行。

  俞飚院士还创制成功了俞氏糖苷化反应,即以糖基邻炔基苯甲酸酯为给体的金催化糖苷化方法。

  该方法实现了其他方法不能实现的特殊糖苷键的构建,为合成具有特殊结构的糖缀合物提供了新的途径。

  这种方法具有给体容易制备、性质稳定、活化条件温和等优点,被广泛应用于复杂糖合物和聚糖的合成。

  俞飚课题组经过长达15年的研究,首次完成了结构独特的环状海星皂甙的全合成,并发表于《德国应用化学》。

  环状海星皂甙具有独特的16元大环结构,在天然产物中十分罕见,合成难度巨大。

  该研究为深入开展结构—活性关系和药理研究提供了重要的物质基础。

  俞飚院士完成了最长线性聚糖——128聚糖分子的化学全合成,并发表于《自然—通讯》。

  这是迄今为止采用化学方法所合成出的线性最长的聚糖分子,对于研究聚糖的结构和功能具有重要意义,也为相关疾病的治疗提供了新的思路。

  俞飚院士还领先完成了大量其他具有重要生理活性、结构新颖而复杂的天然糖缀合物的全合成,如通过63步实现了蓝道霉素A的全合成,通过79步完成具有特殊原酸糖苷键的杠糖苷A的全合成等。

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  俞飚院士还对聚糖和糖苷分子的构效关系和作用机理开展了广泛深入的合作研究,阐明了Hoodia皂苷通过激活GPR119受体控制食欲和治疗糖尿病的机理。

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