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第10章 科技之光(3)(1 / 3)

当华生和克里克开始研究DNA结构的时候,其化学成分已经被确定下来。他们所面临的问题是设计一种分子模型,这种分子模型不仅要与X射线衍射数据相吻合,而且也能够说明分子结构的匀称和它的化学稳定性,而首先是要说明分子怎样能够可靠地复制自身。这意味着他们必须确定什么样的有形排列具有几何学上的可能性,同时,必须搜寻那能够使分子的诸部分结合在一起的已知的分子力。通过无数个日夜建立很多可能的DNA结构模型的艰辛努力和把从一些科学家——包括莫里斯·威尔金斯,罗莎琳德·富兰克林、约翰·格里菲思、欧文·查尔加夫、莱纳斯·波林以及杰丽·多诺霍,这里仅提及少数几个人——的研究中获得的一些必要的资料综合起来,华生和克里克于1953年在《自然》杂志上以一篇小论文发表了他们的DNA模型。他们的模型包含了有互相环绕的两条螺旋线(双螺旋结构)并带有一条围绕外部盘旋的糖——磷酸盐主链,很象一个螺旋型的,其梯级由成对的底板构成的楼梯。这个模型完美地说明了遗传物质中占主导地位的遗传学、结构和生物化学方面的内容。在生物化学和结构水平上,它说明了从对DNA进行X射线衍射研究所获取的材料和以间隔形式联系在一起的碱基型式。在遗传学水平上,它说明了遗传物质是怎样复制自身并暗示了DNA是如何贮存遗传信息的。总之,克里克与华生的合作已经推动了本世纪生物学的极为重大的发展。生命的“秘密”即基因的本质已经被查明。

一旦DNA的双螺旋结构得以建立,克里克的主要兴趣就转到DNA的编码、转译和把遗传信息载送到蛋白质的合成体等这样一些特殊机制的研究上。为说明这些问题,他提出了这样一种理论,这种理论认为氨基酸在被吸引到核酸分子之前最初是附属于转接分子的。他进一步假设遗传密码是三个一组的:因为每三个DNA上的碱基就有一个相应的氨基酸。克里克的研究与其他科学家发现的“信使”和“转运”RNA(核糖核酸)不谋而合,这种RNA用简明的分子和生构化学语言说明了基因是“如何”复制相传送信息以形成蛋白质的。克里克后来对解决编码和传送过程的无数细节作出了巨大的贡献,尤其是他参与了对一些蛋白质其中包括骨胶原的特定结构的阐明。他对说明一组对应的蛋白质链中基因的突变与作为结果产生的结构不规则之间的关系也很感兴趣。

克里克对生物的最重要的贡献也许就在于,他坚持把DNA的每一结构特征与其生物功能的需要联系起来。实质上,克里克和他的合作者已把经典遗传学、生物化学和分子遗传学这样一些一度分离的学科结合起来而形成一门统一的生物学。

——Randall Davcy Bird

拉姆齐

(1852~1916)英国化学家。也译拉姆赛。生于苏格兰格拉斯哥。1870年毕业于格拉斯哥大学。后在德国海德堡大学、蒂宾根大学学习。1872年获哲学博土学位。曾获其他许多名誉学位。1872~1880年在格拉斯哥大学任助教。1880年成为布里斯托尔学院化学教授。1888年被选为英国皇家学会会员。1895年获戴维奖章。同年被选为法国科学院院士。1911年被选为英国科学促进会主席。1904年因发现稀有气体元素及在周期表中确定它们的位置,获诺贝尔化学奖。

拉姆齐是大气中惰性气体发现者。早在1894年,就与瑞利合作从事空气中氮的研究。瑞利认为:化学制备氮通常不及从空气中直接获得的氮稠密,是由于前者受到一些较轻气体沾污。拉姆齐则认为是由于大气氮中有较重气体存在。为证实此问题,1894年拉姆齐用受热镁与氮生成氮化物处理大气氮,发现大气氮逐渐变稀。经继续实验,终于发现一种气体明显不受与镁进一步处理影响,密度超过原始大气氮密度。经克鲁克斯光谱法鉴定和瑞利的重复实验。证实这是与氮不同的新气体,称为氩。

此后,拉姆齐与特拉弗斯合作,分离出氖、氪、氙等,确定它们在元素周期表中的位置。1910年。准确测定具有放射性的氡原子量为222。1903年与索第合作,证明从镭放射出的气体是氦,从而得出放射化学位移定律。

拉姆齐主要著作有:《基本系统化学》(1891)。《大气中的气体及其发观的历史》(1896)、《现代化学》(1900)、《研究物理化学入门》(1904)、《元素与电子》(1913)等。

安芬森

(1916~)美国生物化学家。生于莫内森。1937年毕业于斯沃思莫尔学院,获文学士学位,1939年获宾夕法尼亚大学理学硕士学位,1943年获哈佛大学哲学博士学位。后又获斯沃思莫尔学院和乔治城大学理学博土学位。1939年到哥本哈根的美国-斯堪的纳维亚基金委员会卡尔斯贝格实验室工作。1947年任斯德哥尔摩诺贝尔医学研究所高级研究员。1948年任哈佛大学医学院生物化学助理教授,1962年任教授,1950~1962年任贝塞斯达国家心脏病研究所细胞生

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