登陆注册
2895000000006

第6章 科技之光(3)

30年代后期,卡斯佩尔森花了几年时间研究脱氧核糖核酸(DNA),1930年他与瑞士化学家鲁道夫·西格勒(Rudolf Signcr)合作,对DNA分子进行了基本测定,发现其分子量在50万~100万之间,从而证明了核酸的分子比蛋白质的更大。

使用由卡斯佩尔森发展的光电光谱仪收集到了更重要的数据。这就使得细胞中核糖核酸(RNA)的运动能够通过测定2600埃处特征的紫外吸收峰来跟踪,并且可以确定细胞中蛋白质的合成是与丰富的RNA相联系的。尽管这样,卡斯佩尔森依旧坚持旧观点,认为基因是蛋白质并且相信核酸是一种决定结构的支持物质。

库尔森(1910~1974)

1910年12月13日生于英格兰达德利,1974年1月3日殁于英格兰牛津。英国理论化学家、物理学家和数学家。

库尔森的父亲是地方技术学校的校长。他在剑桥大学受教育,1935年获哲学博士,此后在邓迪大学和牛津大学教数学。不久库尔森相继被任命为伦敦国王学院的理论物理学教授(1947~1952),牛津的劳斯·鲍尔(Rouse Ball)数学讲座教授(1952~1972),从1972年起他是牛津理论化学教授,直至1974年去世。

作为一个物理学家,库尔森写过广为流传的《波》(Waves,1941)和《电》(Electricity,1948)两本书。然而他最富有创造性的工作是作为一个理论化学家的工作。1933年他较早地计算出多原子分子的能级,1937年他提出部分键级(Partial bond order)的理论(即介于单键和双键之间的化学键合)。他也和克里斯托弗·朗格特-息金斯(Christopher Longuet—Higgins)一道研究芳香烃分子(苯萘等)。他的书《化合价》(Valence,1952)将量子力学应用于化学键合。后来库尔森转向对于致癌物、药物和生物学上有重要意义的其它课题的理论研究。

库尔森是他那个时代的卫理公会的领袖之一,1965~1971年他是第三世界慈善团体牛津饥荒救济委员会(Oxfam)的主席。他写了一些论述基督教和科学关系的著作,其中《科学与基督教信仰》(Science and Christian Belief,1955)是典型的一种。

邦纳(1910~)

1910年9月1日生于美国内布拉斯加州安斯利。美国生物学家。

邦纳1931年从犹他大学化学系毕业,但在特奥多修斯·多布然斯基(Theodosius Dobzhansky)的影响下转向生物学。他于1934年在加州理工学院获得哲学博士学位,这里后来成为著名的分子生物学研究中心。在这里他对发育生物学产生了兴趣,还对任何一个细胞都只有整套染色质中的一些基因得以表达这个问题非常感兴趣。他发现一种同染色体相结合的蛋白质——组蛋白——负责关闭基因的活动,如果去掉组蛋白,受抑制基因的功能又将恢复。他还发现某些激素的作用就是抑制基因的作用,或消除对基因的抑制。

此外,邦纳从事人工合成核糖核酸的研究并研究核糖体和线粒体,1946年起他一直是加州理工学院的生物学教授,并写了许多书,包括《核组蛋白》(The Nucleohistones,1964)和《发育的分子生物学》(The Molecular Biology of Development,1965)。

莫诺(1910~1976)

法国生物学家。1910年2月9日出生于巴黎,就学于巴黎大学,1931年获文学学士,1941年获科学博士。二次大战期间在法国抵抗组织和法国军队中服役,为军官,获荣誉军团战争十字勋章、青铜星章。1938年与奥德特·布鲁尔结婚,有2个女儿。1933~1944年为巴黎大学动物学助理教授,1945~1954年为巴黎巴斯德研究所微生物生理系主任;1954~1971年为细胞生化系主任;1971~1976年为巴斯德研究所主任。1959~1967年为巴黎大学科学教授;1967~1972年为巴黎法兰西学院细胞生化学教授;1968~1976年为加里福尼亚圣地亚哥索尔克生物研究所研究员。荣获:1936~1937年,帕萨迪纳加里福尼亚技术研究所洛克菲勒研究基金;1962年,法国科学院列奥波德市长奖;1965年,与弗兰克斯·雅各布和安德烈·沃尔夫共同获得诺贝尔生理学和医学奖。1965年为芝加哥大学名誉博士。曾任美国文理学院院士、华盛顿科学院院士、伦敦皇家学会会员、美国国家科学院院士、捷克斯洛伐克科学院院士。曾获得国家一级勋章。1976年5月31日逝世于戛纳。

著述

I.生物学

《细菌学研究》巴黎,赫尔曼出版社1942年法文版。

《从生物学到伦理学》(From Biology to Ethics)圣地亚哥,萨克生物研究所1969年版。

《偶然性与必然性》(Chance and Necessity:An Esray on the Natural Philosophy of Modern BjologY),纽约,康纳普出版社1971年版。

《分子生物学论文选》(Seiected Papers in Molecular Biology)与拉夫和纽曼合编,纽约,市立学院出版社1978年版。

Ⅱ.其他

《认识论与马克思主义》与人合著,巴黎,全国教育协会1972年法文版。

《关于微生物与生命》(Of Microbes and Life)与欧内斯特·博雷克合编,纽约,哥伦比亚大学出版社1971年版。

研究著作:

《存在的必然性》(The Necessity of Being)J.切尔著,伦敦,爱克出版社1973年版。

雅克·莫诺因为与安德烈·沃尔夫和弗朗索斯·雅克布芝冈在有关细胞蛋白质合成的化学基础问题上的研究工作而获得1965年度的诺贝尔奖。一个DNA分子上的基因每时每刻都在那儿。它们不会一会儿出现,一会儿消失。但并非细胞中DNA分子上的所有基因每时每刻都是起作用的。这只是说,细胞从不产出每一复合体的最大量,它每时每刻都能进行生产。相反,每个细胞所产生的任一特定物质的数量,是时时在发生变化的。在某一时刻会造出最大量的蛋白质,而在另一时刻,也可能造出很少或根本造不出蛋白质。再换一种说法,一个细胞的化学组成是随着不断变化中的所有可能细胞产出的种类和数量而不断变化的。因此根本问题是,一个定型结构同一体(基因在一个DNA分子上的不变序列)怎样会导致细胞产物的不同生成的。

莫诺对细菌酶β-半乳糖苷酶的研究使他提出了这样一个模型:在这里,基因活动受到临近且有与远离基因相似的DNA分子片断的调节。该模型包含两个明显的部分:“操纵子”和调节基因。而操纵子反过来又由两部分组成:一个操纵基因和结构基因的序列,其中后者即结构基因乃是实际承担RNA分子合成(RNA分子反过头起到新蛋白质分子模板的作用)的DNA分子片断。我们立刻发现,操纵基因是临近许多结构基因之一的。在迄今为止的大多数研究中,单个操纵基因控制着一系列结构基因的活动,而结构基因的功能是为生化反应序列提供它所必需的酶。因此,假如细胞的某一物质在一系列反应AWBXCYDZE中被代谢了,则负责酶W.X.Y.Z制造的基因在DNA分子上是彼此临近的。而且,这些基因的功能是在单一操纵基因的控制下的。

最后的问题是:操纵子本身是如何被控制的。莫诺和同事们提出这一功能是由一个位同于DNA分子但又与操纵子相隔一定距离的调节基因提供的。这一调节基因释放了与束缚操纵基因的“阻遏物”并将它转至“关闭”点。在这点上,操纵基因使得结构基因不制造RNA分子,而操纵基因本身则由细胞组织所控制。其他细胞产物的过剩将负责阻遏物本身,它允许操纵基因转至“开启”点。在逻辑上,生化过程的终端产物可以预见是满足于第一条件的。这会提供一种终止某些细胞要素——在它的中心已达到某种必要水平后的制造过程。同一过程的原材料可能也满足后一条件,因为它们高度集中出现时会指示出它们得以习惯于开始的过程之必要性。尽管这一理论的基本原则现在可以确证,但人们巳提出了许多改进的意见,这尤其在涉及到比莫诺、雅克布和洛夫一开始所研究的细胞更复杂的细胞时更是如此。

莫诺的科学发现已将他引向对生命本质的更广阔的哲学问题的考察。这一分析使莫诺写出了广泛流传的《偶然性与必然性》一书。在此书中,莫诺为一种新哲学体系(根据于但超越了现代科学之认识论)做了辩护。他提出,历史上的宗教和某些哲学的基础上存在的“盲目信仰”对于人类解决现代科学所造成的严重问题是不够的。相反,他相信,一种新的由现代科学给予灵感和模型的哲学体系,对于理解和解决这些问题乃是必要的。

同类推荐
  • 怀城旧事

    怀城旧事

    白朗起义失败后,大荔湾三百家眷处在危急之中,左車之子梁佑连夜将他们带出豫西,定居在山西怀城,在北洋军的全国通缉下,他们能否躲过一劫?前清素亲王奕仲劝说梁佑投靠保皇派,梁佑又该何去何从……
  • 中国通史(第二卷)

    中国通史(第二卷)

    本书全方位介绍中国历史的基础知识,内容涵盖政治、军事、经济、文化、外交、科技、法律、宗教、民俗等领域,书中将中国上起原始社会、下至民国的历史进程划分为四卷来讲述。
  • 萌三国

    萌三国

    羽扇纶巾笑谈间,千军万马我无懈。天下英雄谁敌手?NOBODY!剑指苍天,如今我以剑指天涯!萌三国,我写的三国!(请大家多多支持!寒冢在这里谢谢广大书友!谢谢!)
  • 拍案说史:中国历史的传奇与流言

    拍案说史:中国历史的传奇与流言

    《拍案说史:中国历史的传奇与流言》是炉火边的一场倾谈;流言,是口耳间的一阵私语。传奇与流言是流传在市井街头的生动故事,如同生命不能没有自由与激情一样,传奇与流言是生活必备的两样调味品,是它们让我们的生活变得多姿多彩、有声有色。传奇与流言,从来不是历史的传统主题,但是它们作为亲历和见证历史的一种方式,其中或多或少地烙下了当时重大历史变迁的身影。不要轻视传奇与流言的历史作用,虽然我们难辨真假,虽然历史不能再现,但是,印刻在传奇与流言上的,却是历史最为深刻的一面。所有的历史人物,全部的历史事件,都被忠实地记录在传奇与流言当中。这些或豪迈、或凄美、或浪漫、或感伤的精彩遗迹
  • 西域孤军

    西域孤军

    出身仕汉羽林郎,万死孤城未肯降,苟利国家生死以,纵死犹闻侠骨香!本书题材取自史实,在漫长的中国历史中,这样的故事屡见不鲜,一点一点铸成了这个民族的骨头,和骨头里永恒的尊严。没有YY,真正的热血,又何必YY?我相信有一天,您会在影院里看见这个故事。故事不长,区区几万字,非常适合在书荒期间读一读。跟那些几百万字的雄文比,就像吃大餐的间隙,倒上一小杯烈酒一饮而尽。不占肚子,但足够过瘾。
热门推荐
  • 盖世六芒星

    盖世六芒星

    【我为什么来到这里?】【你忘了你的使命了吗?】【光因暗而生,暗因光而存。你一定要记住。】这便是来到这里时,脑海里所闪现的话。但是,我不是这里的谁。所以——我不会知道为什么来到这里;不会记得所谓使命;更不会记得前世今生的任何。我既有重生的机会,便不会舍弃。我只想要活下去。
  • 腹黑教授:青梅竹马许多年

    腹黑教授:青梅竹马许多年

    “铁......沈老师,那啥,实验报告我可不可以不要写了?”姚小小小心翼翼的问着。“不写也可以,你现在就在这里把这个实验做出来。”清凉的声音带着一丝邪魅,让人怎么听怎么舒服。“那个,我突然想起来我还有事情没做完,实验报告后天交。”开玩笑,让我在这里和他孤男寡女共处一室,那啥,名节不保啊,那我的青梅会怎么想,姚小小心里想着。小小和沈楠琛斗智斗勇的同时,却渐渐的爱上了他,一旦爱上就是万劫不复,当他们要走进婚烟的殿堂的时候,小小猛然间知道了失忆背后的真相,这婚是结还是远赴他国?
  • 黑道传奇之秘密小公主的复仇之旅

    黑道传奇之秘密小公主的复仇之旅

    神秘小公主的复仇道路及爱情故事,杀手的她们能否成功复仇
  • 魔道纵横九界

    魔道纵横九界

    奇幻九界,将面临一场大劫。少年时的莫星雨,选择修炼魔道,励志纵横九界。红尘滚滚,莫星雨将如何应对?自古英雄难过美人关。一切,都在聚行峰开始,而九界巅峰只是一个过程。(中断更新。)
  • 地球人都是异能者

    地球人都是异能者

    学生是异能者、教师是异能者、公务员是异能者、科学家是异能者、上班族是异能者、清洁工也是异能者、无业游民还是异能者……每个人都可以成为异能者,但不是每个人都能成为强者。
  • 寒冷公主与冰冷王子

    寒冷公主与冰冷王子

    哭又如何,最后还不是失去了生命中最重要的东西。。。人。。。原来的痛苦应该忘记,可是却记得清清楚楚。自己在一次遇见失去的朋友的时候会发生什么?在一次遇见自己的朋友的时候就是所有事情的开始。在校园的爱情故事,两位公主,两位王子。冰山公主与冰山王子。温柔公主与温柔王子。他们的校园故事会发生什么?会变成什么?结局是快乐还是悲伤?这一切都掌握在他们的手中。他们的命运会是什么。。。请大家期待吧
  • 重生之妖孽作家

    重生之妖孽作家

    前世的她才华横溢,却遭人嫉妒,英年早逝。重生归来,才华横溢的她,成了作家界冉冉升起的新星。某男:大神配大神,天生是一对~简单来说就是一个抱男神大腿的无耻女的故事。
  • 我的特战生涯

    我的特战生涯

    从小就被同龄人当作“沙袋”来练习拳脚的小胖子吴克,在考学无望以及父亲“军人梦”的强烈愿望之下,他毅然选择了走进军营来实现自己人生的价值。经过了新兵连、防暴班、普通连队的几重如炼狱般的训练之后,吴克体内爆发出了惊人的能量并且如愿以偿地成为中国特种部队的一员。对于特种兵本人来说,记忆最深的应该是时间沉淀之后的关于人生与战争的思考和反思。
  • 守护甜心之雪飘

    守护甜心之雪飘

    在这里,我不多说了,你们自己看吧,恋儿很懒,soryy啊。。。。。。凑字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 伊心一意

    伊心一意

    从花痴遇到她的王子开始,她便注定要付出所有,一本结婚证换回的是她的所有底牌,她义无反顾交给他,只为让他达到他所有的目的。在经历过世间阴狠狡诈的精明总裁心里从没相信过有爱情这回事,在遇到意伊一的心和意后,终于爱上了她,并把所有的爱和宠都独给了她。