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10.塞西莉亚·佩恩-加波施金
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塞西莉亚·海伦娜·佩恩-加波什金是一位英裔美国天文学家和天体物理学家。佩恩是世界上最成功的占星家之一,她发现了太阳是由什么组成的,以及其他恒星是由什么组成的。
9. 奈蒂·玛丽亚·史蒂文斯
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奈蒂·玛丽亚·史蒂文斯是一位早期的美国遗传学家。史蒂文斯进行了一些至关重要的研究,以确定生物体的性别是由染色体决定的,而不是由环境或其他因素决定的。
8. 弗洛伦斯·r·萨宾
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弗洛伦斯·r·萨宾是一位美国医学科学家。她对淋巴系统的起源做了重要的研究,另外她还研究了血管、血细胞和结缔组织的起源。为此,她完善了活体细胞的活体染色技术。
7. 莫德·利奥诺拉·门腾
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莫德·利奥诺拉·门腾是加拿大的一位医学家。她的专长是酶动力学和组织化学。20世纪初,她在医学和生化研究方面做了大量的工作。她的大部分工作是医学研究,但这是以她在生物化学方面的专业知识为基础的,她作为一名生物化学家做出了一些重大贡献。
6. 爱达·勒芙蕾丝
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洛夫莱斯伯爵夫人奥古斯塔·艾达·金·诺埃尔是英国数学家和作家。她是第一个认识到查理斯·巴贝奇制造的计算机具有超越纯粹计算的应用的人,并发表了第一个打算由这种计算机执行的算法。此外,Ada被认为是第一个计算机程序员。她善于分析,巴贝奇称她为“数字女巫”。
5. 玛格丽特·佩雷
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玛格丽特·佩雷是一位法国物理学家。她是玛丽·居里的学生。玛格丽特·佩雷于1939年发现了元素钫。钫是在自然资源中发现的最后一种元素。
4. 埃丝特·莱德伯格
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埃丝特·莱德伯格是一位美国微生物学家。她开发出了一些基本的技术,这些技术在帮助科学家了解基因如何工作方面起了很大作用。她的贡献包括λ的发现细菌病毒、细菌通过专业之间转移的基因转导、复制平板的发展和细菌生育因子F。
3.凯瑟琳·朗斯代尔
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凯瑟琳·朗斯代尔夫人是一位爱尔兰晶体学家。她对x射线晶体学及化学、物理等相关领域的发展产生了深远的影响。很少有人在这么多不同的方向上取得这么多重要的进展。1945年,朗斯代尔和微生物学家马乔里·斯蒂芬森一起成为英国皇家学会的第一位女性会员。
2. 埃米·诺特
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埃米·诺特是德国数学家。她的专长是抽象代数和理论物理。诺特可以被称为现代数学之母。她完全重写了许多数学概念的书籍,以至于在数学中发现了几个不同的形容词诺特环。她被阿尔伯特·爱因斯坦描述为数学史上最重要的女人。
1.丽斯·迈特纳
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丽斯·迈特纳是一位奥地利-瑞典物理学家,她的专长是放射性和核物理。丽斯·迈特纳和他的长期合作者奥托·哈恩发现了铀的核裂变。爱因斯坦称赞她为“德国人居里夫人”
“原子弹之母”吴健雄,被誉为“世界物理女王”的华裔女科学家,认识吗?
编辑词条芭芭拉·麦克林托克
20世纪前半期,遗传学界有三位伟大的科学家,他们的姓氏都以一个大写的字母M开头,这就是众所周知的孟德尔(Mendel G.J.)、摩尔根(Morgan T. H.)和麦克林托克(McClintock B.)。?
芭芭拉·麦克林托克是一位女科学家。她于1902年6月16日出生于美国康涅狄格州的哈特福德。1923年在康乃尔大学农学院获理学学士学位,1927年获植物学博士学位。在20世纪20~30年代,麦克林托克主要在康乃尔大学从事玉米遗传学的研究。以埃默森为首的玉米遗传研究小组与摩尔根的果蝇研究小组,可以说是当时蓬勃兴起的遗传研究的两支劲旅。麦克林托克是玉米研究小组的主要骨干成员。她一生未婚,但对玉米可以说是情有独钟。有关玉米染色体遗传变异的许多重大发现(如易位、倒位、缺失、环状染色体、双着丝粒染色体、断裂-融合-桥周期和核仁组织区功能等)都与她有关,她还成功地阐明了脉孢菌减数分裂的全过程。可以说,她以玉米遗传学的研究成果推动和促进了细胞遗传学这一遗传学分支学科的建立。但是,真正使她名垂科学史册的却是她在玉米中对可移动基因——转座基因(俗称“跳跃基因”)的研究。
1941年6月,麦克林托克进入美国纽约长岛的冷泉港实验室,正式开始了她的著名研究。此前,她早已发现,在印度彩色玉米中,籽粒和叶片往往存在着许多色斑。色斑的大小或出现的早晚受到某些不稳定基因或“异变基因”的控制。她发现玉米籽粒(或叶片)颜色的有无是受一些位于9号染色体上的基因控制的,例如控制色素形成的基因C。有C基因存在,籽粒(或叶片)有色,没有C基因,则表现无色。但是,在C基因附近,有一个Ds基因(称为解离因子)又控制了C基因的表达或表现。当Ds基因存在时,C基因也不能使籽粒表现有色,即色素不能合成,所以仍然表现无色。Ds基因如果离开C基因,即从原来位置上断裂或脱落,C基因又重新得以表达,籽粒表现有色。然而,Ds基因能否发生作用,也就是说能否从染色体上解离,又受到第三个基因Ac(称为激活因子)的支配。Ac基因存在时,Ds基因从染色体上解离,从而解除了它对C基因的抑制,C基因得以表达,籽粒表现有色。Ac不存在时,Ds不解离,C基因受到抑制,不能表达,籽粒表现无色。这就是麦克林托克发现的“Ds Ac调控系统”。尽管“转座基因”的概念她在1938年就已提出,但是这一调控系统却是她从1944年至1950年整整花了6年时间才完全弄清楚的。
在这一系统中,Ds基因与C基因位于同一染色体上的相邻位置,Ac基因与Ds基因却相距很远,甚至不在同一染色体上,但是它却对Ds基因起激活作用。Ds基因解离之后,可以移动位置,它可以离开C基因到达别的地方,也可以重新整合在C基因附近,也就是说它可以“跳动”。
由于Ds基因解离的时间有早有晚、有长有短,表现在籽粒上的色斑就有大有小。换句话说,玉米籽粒(或叶片)之所以出现色斑,以及色斑的大小,既决定于色素基因C的表达,也是由于另外一个或多个基因调节和控制的结果。这是麦克托克在细胞学水平上的对基因的追踪,尽管当时人们还不知道什么是DNA。
基因在染色体上能移动位置,也就是说能“转座”,能“跳动”,在当时遗传学家们那里简直是闻所未闻。因为按照传统的观念,基因在染色体上是固定不变的,它们有一定的位置、距离和顺序,它们只可以通过交换重组改变自己的相对位置,通过突变改变自己的相对性质;但是,要从染色体的一个位置“跳”到另一个位置,甚至“跳”到别的染色体上,那是科学家们从来没有想过的。因此,他们在读了麦克林托克1950年发表的《玉米易突变位点的由来与行为》和1951年发表的《染色体结构和基因表达》两篇论文,了解了她在做些什么工作之后,简直不敢相信,都认为这个女人也许是发疯了。
尽管不被理解,但麦克林托克却不改初衷,坚持她的试验结果。不久她又发现了被称为Spm的另一转座突变调节体系。由于与传统的遗传学观念背道而驰,这使她限于孤立无助的境地。人们用怀疑、惊讶的异样目光看待她。这位原来在美国遗传学界享有盛誉的女科学家(1944年被选为国家科学院院士,1945年担任美国遗传学会主席,曾获得多次国家奖励),经受了她一生中相当长时间的孤寂和苦闷,朋友和同事大都和她渐渐疏远,她只好离群索居,几乎成了孤家寡人。
当1953年沃森和克里克发现遗传物质DNA的双螺旋结构,遗传学已从微生物遗传学进入了分子遗传学的崭新阶段。20世纪60年代初,法国科学家雅各布和莫诺用大肠杆菌作试验,提出了乳糖操纵子模型,揭示了生物体内基因调控的机制。这对麦克林托克是一个很大的鼓舞,她认为乳糖操纵子模型与她的DsAc系统实在是太相似了,她为此专门写了一篇论文《玉米和细菌基因控制体系的比较》发表,以期引起科学界对她的重视。然而,科学界很快接受了雅各布和莫诺的学说,他们两人也因此于1965年获得了诺贝尔奖金,但人们仍然无视麦克林托克的转座因子,仍然把她和她的理论视为另类和异端。
然而,科学理论毕竟是科学理论。真应了一句俗话:假的真不了,真的假不了。分子生物学和分子遗传学的进一步发展,科学家们在细菌、真菌乃至其他高等动植物中都逐渐发现了许多与麦克林托克转座因子相同或相似的现象。例如,1963年泰勒发现噬菌体Mu能随机地插入细菌染色体基因组内;1966年,贝克威斯等在大肠杆菌中发现了可以整合在染色体上、也可游离于染色体外的F因子(性因子);60年代末,科学家们在大肠杆菌中发现存在所谓的“插入序列”(IS);后又在沙门氏菌中发现了基因的流动性(转座子)和抗药性基因等。这一系列的发现,迫使人们不得不重新回过头来审视麦克林托克在玉米中的研究,特别是通过对麦克林托克工作比较清楚的几位科学家的努力,人们逐渐认识了麦克林托克的研究成果,惊讶她超越时代的科学发现以及她那不屈不挠超越常人的意志和毅力。1976年,在冷泉港召开的“DNA插入因子、质粒和游离基因”专题讨论会上,明确地承认可用麦克林托克的术语“转座因子”来说明所有能够插入基因组的DNA片段。这时,人们才真的对她刮目相看了。现在回顾这段历史,我们完全可以这样说:麦克林托克才真正是基因调控的“调节-操纵子理论”的先驱。在40年代初期,她完全是通过个人的努力、用传统的遗传学和细胞学研究的手段,得出了“转座因子”的概念,解决了用分子生物学和分子遗传学的方法才能解决的问题,所以我们说她是走在时代前面的人。她的玉米转座因子已在分子水平上得到了证实。科学家们已经从好多种原核生物和真核生物中分离出转座因子,并进行了DNA水平的研究。麦克林托克在半个世纪以前提出的转座因子理论,对于后来分子生物学和分子遗传学的发展,对基因工程(DNA重组技术)、转基因研究、癌症研究和人类基因组计划的开展,无不具有极其重要的意义。?
1983年,瑞典皇家科学院诺贝尔奖金评定委员会终于把该年度的生理学和医学奖授予这位81岁高龄的、不屈不挠的女科学家。她是在遗传学研究领域第一位独立获得诺贝尔奖的女科学家,也是世界上第三位独立获诺贝尔奖的女科学家(第一位是波兰著名女科学家玛丽·居里,第二位是英格兰的多罗西·克劳福特·霍奇金,她们两人都是化学家)。虽然这奖金迟到了35年,但麦克林托克终于在她的有生之年看到了科学界对她的承认。?
1992年9月2日,麦克林托克在冷泉港去世,终年90岁
2020年2月16日,这天是吴健雄女士去世23周年纪念日,她是一个令世界瞩目的女人,被人们称为“世界物理女王”。
1957年瑞典皇家科学院公布了诺贝尔物理学奖的获得者,分别是杨振宁和李政道两位教授,但引起了科学家们的广泛质疑和不满,因为他们觉得这并不公平,这个诺贝尔奖应该再添上一个人的名字——吴健雄。
吴健雄女士
“英雄豪杰”,女儿亦可为人杰
吴健雄1912年出生于江苏太仓,她的名字磅薄大气,听起来很像男孩子,但其实吴健雄是一位气质婉约容貌秀美的女孩子。
吴健雄出生后,她的父亲乐坏了,按照族谱吴健雄属“健”字辈,族人按照“英雄豪杰”次序取名,吴健雄上面还有一位哥哥,父亲便她取了雄字,小名“薇薇”。
吴健雄的父亲吴仲裔是一位思想开明的人,他曾经满怀一腔热血投入军营,学习各种军事知识,后来还多次参加革命。
吴仲裔(右一)
后来吴仲裔回到家乡,发现这里土匪作乱,民不聊生,他便组织了一支队伍开始剿匪,经过一番血战,太仓的匪祸基本得到解决,百姓们可以过上安定的日子。
吴仲裔接受过先进思想,他提倡男女平等,对自己的女儿吴健雄的教育也十分重视,他鼓励女儿读书学习,接触各种先进思想,告诉女儿女人亦可做人杰,希望她能够像自己的名字一样,积健成雄。
在吴仲裔的教育和影响下,吴健雄虽是女儿身,却有着不输男儿的学识和志向。
所谓“女子读书是乱象”
喜好读书,毕生偶像是胡适
吴仲裔接受过西方先进思想,认为男女平等,让吴健雄和家里的其他孩子一样在学堂读书。
但是由于太仓地处偏僻,人们的思想还是比较落后的,“女子无才便是德”的观念还在当地广泛存在。
后来吴仲裔上门说服当地的乡绅豪杰,将本地的一座火神庙拆建为明德女子职业补习学校,这所学校在改变当地风气,转变人们思想观念,传播新思想方面发挥了巨大作用。
当初年幼的吴健雄就是在这里接受教育,学习小学课程,这里在她的记忆中留下了深刻的印象。
太仓旧照
1923年吴健雄参加了苏州第二女子师范的入学考试,当时苏州有近万人报考,年仅11岁的吴健雄从中脱颖而出,以第九名的成绩成功考入这所学校。
吴健雄在闲暇之余很喜欢阅读各种书籍报刊,其中就有《新青年》,她十分喜欢胡适在《新青年》上发表的文章。
就这样,胡适成了吴健雄心中的偶像,一次偶然机会,江苏第二女子师范邀请胡适到他们学校演讲,学校安排她做演讲记录,这是吴健雄第一次近距离接触自己的偶像。
胡适先生
名师与挚友
吴健雄从江苏第二女子师范毕业后,被保送到了中央大学,原本按照规定她应该要先教书服务一年,但是当时各种制度都没有那么严格,吴健雄并没有去教书,而是进入了上海公学,一方面补习一下自己薄弱的知识,另一方面她的偶像胡适在这里当校长,每周还有一次讲课。
当时的胡适已经是全国知名的学者,丰富的学识加上儒雅谦和的风采,他的粉丝遍布各地。
胡适最初在授课的时候并不认识吴健雄,但是一次考试,胡适惊喜的发现自己的学生中竟然有对清朝三百年的思想史如此熟悉的,立刻给了一百分。
中央大学旧址
后来,胡适先生在与杨鸿烈、马君武两位教授交谈后得知,这位小姑娘的其他学科也十分优秀,文理兼通,便起了爱才之心,这位小姑娘正是吴健雄。
胡适对吴健雄十分照顾,吴健雄进入中央大学学习后,胡适经常与她通信,在吴健雄决定去美国求学的时候还专门看望她,两人一起交流了好久。
之后,胡适去美国做演讲的时候,也会去美国看望她,在旅行时看到英国物理学家卢瑟福的书信集,知道吴健雄肯定喜欢,还专门买下来寄到美国。
与胡适的相交,对吴健雄影响深远,在吴健雄的求学路上,胡适对她的教导和指引影响深远,对于吴健雄来说胡适是良师是挚友,胡适也曾经在公开场合表示与吴健雄的师生经历是他平生最得意,也是最值得自豪之事。
胡适与吴健雄合照
穿着旗袍做实验
1930年,吴健雄进入中央大学数学系学习,但是后来在经过一段时间的学习之后,她发现自己对物理十分感兴趣,便申请转到了物理系进行学习,师从著名教授施士元先生,1934年从中央大学毕业,受邀在浙江大学担任物理系助教。
后来,吴健雄逐渐意识到自己专业知识的不足,可当时我国的物理学还不过完善,为了勇敢追逐自己的梦想,她决定去美国留学。
1936年,吴健雄进入美国加州大学伯克利分校,跟随当时物理学“巨头”欧内斯特·劳伦斯、赛格瑞等人学习,丰富自己的理论知识。
美国加州大学伯克利分校
在这里求学时,她还结识了自己未来的丈夫袁家。袁家骝同样是物理系的学生,两人志趣相投,相处之间有许多共同语言。
在柏克莱求学期间,成绩优异,容貌秀美,气质高雅的吴健雄从来不缺乏追求者,但是她最终还是选择了与自己情投意合的袁家作为自己丈夫。
从1938年开始,吴健雄就开始进行原子核物理实验,1939年的时候开始铀原子核分裂物的研究,甚至加入了当年美国制造原子弹的试验队伍当中,成为主要领导者中的唯一外国人。
当时中国的留学生来到美国后,一般都会入乡随俗,接受美国的饮食、服饰等习惯,但是吴健雄不同。
她到美国后,对这里的生活十分不适应,她坚持吃中餐,穿旗袍。
不管是在家里,还是外出,亦或是做实验,甚至是后来在造原子弹的时候都穿着旗袍,青春靓丽的吴健雄每天穿着旗袍,行走在柏克莱的校园里,成为一道亮丽的风景线,也向当地的人们展示着东方的服饰之美。
有人说民国最美的女子不是林徽因,而是吴健雄,她一身旗袍,气质高贵,比清丽婉约的林徽因气质更优雅大方。
爱穿旗袍的吴女士
世界欠她一个诺贝尔奖
1956年,杨振宁和李政道两位先生引发了物理学界的一次大爆炸,他们认为几百年来物理学家们奉为金科玉律的“宇宙守恒定律”是错误的,并提出了自己的“宇宙不守恒定律”。
但是,由于当时两人的能力有限,无法用实验证明这一理论的正确性,因而不能够有效的说服当时的物理学家们。
当初吴健雄每天几乎住在了实验室,饿了啃面包,每天只睡四个小时,在忙碌了几个月后,终于证明了宇宙不守恒定律的正确性。
之后她将相关的实验数据整理成论文发表在《物理评论》上,轰动了国际物理学界,一时间吴健雄成为许多物理学家们心中的女神。
1957年,当时的国人都无比激动,因为华人科学家杨振宁和李政道两人获得了诺贝尔奖,此时这两人还是中国公民,没有加入美国国籍。
这是中国人第一次获得诺贝尔奖,打破了世界其他国家对中国的嘲讽。
但是在国外其他科学家们听说了以后确实十分不满和愤怒,甚至有科学家对诺贝尔奖的公平性提出了质疑,他们认为吴健雄应该和杨振宁一起获得诺贝尔奖。
杨振宁与李政道
杨振宁、李政道两人凭借“宇宙不守恒”定律获得当年的诺贝尔物理学奖,然而证明这一理论的吴健雄却因为种种原因没有获奖。
因此有科学家质疑此次诺奖颁发的公平性,但是吴健雄本人却并没有太放在心上,她说:“我爱的是我的事业,而不是诺奖”。
爱情事业双丰收
吴健雄为原子弹的成功制造做出了巨大贡献,被当时的人们称作“原子弹之母”。
原子弹之母
即便与诺奖擦肩而过,但是吴健雄先生的一生获奖无数,被人们誉为“世界物理女王”“东方的居里夫人”,她的一生为物理事业做出了卓越贡献,成为别人眼中的传奇。
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我是七日号的签约作者“蹇清波”
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