8位改变世界的无名女科学家

2015-02-10 译言 译言

除了玛丽·居里,你还能说出多少个女性科学家?时至今日,科学界对女性的歧视尚存,但是本文所列的每个女性都对现代生活这部辞典做出了直接的贡献。 无名女科学家之:艾达·金,拉芙蕾丝伯爵夫人 作为以荒淫无度而臭名昭着的拜伦勋爵的唯一合法子女,艾达·金由其母亲安妮抚养长大,而其父亲在她刚满一个月时抛弃了她们母女。安妮不想让艾达遗传她诗人父亲的放荡性格,为了压制任何可能潜在的放荡因子,她使女儿全身

除了玛丽·居里,你还能说出多少个女性科学家?时至今日,科学界对女性的歧视尚存,但是本文所列的每个女性都对现代生活这部辞典做出了直接的贡献。

无名女科学家之:艾达·金,拉芙蕾丝伯爵夫人

作为以荒淫无度而臭名昭着的拜伦勋爵的唯一合法子女,艾达·金由其母亲安妮抚养长大,而其父亲在她刚满一个月时抛弃了她们母女。安妮不想让艾达遗传她诗人父亲的放荡性格,为了压制任何可能潜在的放荡因子,她使女儿全身心投入到逻辑学及数学学习中去。艾达自幼便天资聪明,查尔斯·巴贝奇从她的名师处得知其才能后,成为了她的亲密同事。

打孔卡和计算机器在19世纪初便已出现,不过1842年之前,它们都很笨重,算术计算机尤其如此。彼时,巴贝奇正在研究需调用不同发动机的计算机器,而他刚刚使用了一种新的引擎,名为分析机。拉芙蕾丝意识到巴贝奇的这一引擎不仅仅在于解决任何简单甚至复杂的数学运算,还有更大的潜力,因此她全心全意地投入到增进巴贝奇研究的工作中去。当她在意大利的一篇文章中翻译并外推这一分析机时,她写下了世上首个被公认为计算机程序的算法。

直到一个世纪过后,人们才意识到她的笔记为何物,而拉芙蕾丝有多伟大:世界上首位计算机程序员。1953年,当现代计算机科学仍在襁褓阶段时,为了纪念这一领域的进步,也为了表达其对该领域所作贡献的敬意,拉芙蕾丝的笔记被再次发表了。

无名女科学家之:埃米·诺特

通过埃米·诺特的一系列成果解释清楚其重要地位并非易事,因为若想真正理解她有多么具有革命性,你可能得先获得几个数学博士学位才行。埃米·诺特被爱因斯坦及其同时代的人誉为数学界的雅典娜,如果没有这名女性,现代数学及教学将会完全不同。

抽象代数的建立得益于她。她彻底改写了众多关于数学概念的书籍,以至于在数学界的不同专业领域都可见到“Noetherian”这一形容词。很多诸如线性动量守恒和能量守恒等各领域的基本定理的提出,都要归功于她的原理,人们恰如其分地称之为“诺特定理”。时至今日,诺特的成果还被应用在黑洞的研究中,这种天体在她死后的几十年间都只存在于科幻小说中。

诺特之所以为现代数学之母不仅仅只是因为她在该领域是个多产的革命家。她是数学家们的“奉献树”,因为她允许其他学者免费引用其成果。还由于她在学术上的慷慨,很多当代数学论文都将其尊为合着者,尽管通常这些论文所涉及的领域与她的作品仅有粗略的相关性。月球阴暗面的一个陨石坑,和太阳系主小行星带中的一个小行星便以她命名。

无名女科学家之:玛丽·安妮

玛丽·安妮于1799年出生在英国的一个工薪阶层家庭。她的名字来源于她死于火灾的姐姐,而且她还是一次奇特的雷击事件的唯一幸存者,这次事件中有三名溺爱她的女性被雷击而亡。她的父亲是名木匠,在闲暇时采集化石卖给观光者。他经常带着孩子们一起去搜寻化石。虽然人们期望她能以农民为职业,但她受其公理会部长对地理的着迷的鼓舞,决心从化石挖掘中成就一番事业。

在19世纪早期,安妮有了一系列的革命性发现,在1809年至1829年,相继挖掘出鱼龙,蛇颈龙,翼手龙等的巨大骨骼块。这些古老恐龙的化石之前就曾被发掘过,然而由于当时圣经直译主义广为流传——受众甚至包括受过教育的精英们,对于它们究竟为何物一直未曾达到一致意见。安妮及其同辈人断言的“绝种论”既激进又令人难以接受。。然而,安妮仍然可以通过她的化石挖掘声名鹊起,她因发掘的海洋化石而名声在外,甚至人们认为绕口令“she sells seashells……”指的就是她。当她年仅12岁时,就发现了第一个鱼龙,当时她的哥哥发现了一个跟她身高高度差不多的头骨,安妮把骨架剩余部分都挖出来了。

安妮的贡献有效地解决了了灭绝论争论,而且成为蓬勃发展的考古学的创始观念。她的异端家庭贫苦女儿的身份严重阻碍了她被科学界认可,另外,虽然她是很多少见而完整化石的主要来源,地质学家们在发表有关安妮的发现的报告时却从未提及她。自她死后,有几个物种以她命名,以对她在考古学范例转变中的重要性表示敬意。

无名女科学家之:丽斯·梅特纳

另一名被爱因斯坦赞誉为“德国的居里夫人”的女性,丽斯·梅特纳的故事却是一个悲剧。如埃米·诺特一样,梅特纳所出生的年代,女性被明令禁止接受高等教育。梅特纳是史上第二名获得维也纳大学学位的女性,于1905年获得物理学博士学位。梅特纳的父亲鼓励其雄心壮志,资助她在柏林工作,在那里她遇到了物理学巨子马克斯·普朗克。

普朗克因其驱逐女学生而声名狼藉,但这次他勉强地允许梅特纳进入她的课堂。一年之后,他让她做化学家奥托·汉恩的研究助手,随后,她与奥托·汉恩取得了几项开创性的发现。汉恩-梅特纳组合就是20世纪早期原子核物理学家中的列侬-麦卡特尼组合((Lennon/McCartney)),他们联合发表了几篇关于辐射和俄歇效应((Auger Effect))的文章,都由梅特纳个人推理出来。

20世纪30年代,当纳粹控制德国之后,梅特纳的犹太血统在其职业及生活中成为了不利因素,她被迫逃往荷兰。尽管是由于她的独特见解,才使世人知道核能并非原子聚变,而是她所命名的“裂变”,但她被禁止在汉恩的文章中被授予名誉。汉恩因这一发现于1944年被授予诺贝尔奖,不过梅特纳确实获得了几项殊荣,而且如诺特一样,为了纪念她,有几个天体以她的名字命名。

无名女科学家之:芭芭拉·麦克琳托克

1921年,当芭芭拉·麦克琳托克在康奈尔大学学习成为一名植物学家,她在遗传学课程,这个当时尚未成熟的领域上了一堂课。她的教授对她课程上的表现影响深刻,因此邀请麦克琳托克注册加入康奈尔大学的遗传学计划,这在当时女性不可参加。在康奈尔大学,她将被介绍到她所有主要成就中的主角,玉米。

麦克琳托克主要研究对象是染色体,尤其是每对染色体的作用,通过监测玉米的后代,她将某些染色体与生理指标联系起来。确定细胞繁殖中着丝点作用时也与她息息相关,她还准确地预测到端粒是所有染色体末端有保护性的垃圾信息。

麦克琳托克最为重要的成就为1948年,她关于玉米籽粒胚芽颜色的研究。出乎所有的意料,她发现负责基因激活的遗传基因座不仅仅可以打开,关闭基因,而且事实上,可以再染色体上游走。她的成果及结论在当时实在是太过超前,以至于无人理解,也就无人关注。直到遗传学发生过几次跳跃式进步后,她终于在1983年获得了诺贝尔奖。

无名女科学家之:多萝西·霍奇金

多萝西·霍奇金出生于埃及,与她的考古学家父母居住在一起。第一次世界大战期间,霍奇金回到英国,开始读书。霍奇金在她幼年时就表现出化学方面奇高的天赋,尽管她对拉丁语知之甚少,仍然被萨默维尔学院录取了。在那儿,她了解了X-射线晶体照像术,它引领她走向了她那些伟大的发现。

她于1945年成功构建了类固醇后,她发表了青霉素的相关发现。9年后,霍奇金及其团队发表了关于维生素B12 结构的相关发现,并因此获得了诺贝尔奖。继而,她又绘制了几个关键有机分子结构图,以判定他们在生物体及实验室人造产物中的功能。

无名女科学家之:罗莎琳·富兰克林(Rosalind Elsie Franklin)

罗莎琳德·埃尔西·富兰克林)(或译作罗莎琳·富兰克林)是一位英国物理化学家与晶体学家。她所做的研究,专注于DNA、病毒、煤炭与石墨等物质的结构。 其中她所拍摄的DNA晶体衍射图片“照片51号”,以及关于此物质的相关数据,是詹姆斯·沃森与佛朗西斯·克里克解出DNA结构的关键线索。此后她也领导 了关于烟草花叶病毒与小儿麻痹病毒的研究。 1958年,富兰克林因支气管肺炎及卵巢癌逝世。2003年,伦敦国王学院将一栋新大楼命名为“罗莎琳—威尔金斯馆”以纪念她与同事莫里斯·威尔金斯的贡 献。 发现DNA的两种型态 现在已知自然界中的三种DNA型态,由左至右分别是A型、B型与Z型。其中B型为标准型态。威尔金斯与葛斯林从1950年便开始分析DNA结构。其中威尔金斯在一场研讨会中,从瑞士科学家鲁道夫·席格纳(Rudolf Signer)手上得到(无偿提供)一种纯DNA样品,这种样品淬取自小牛胸腺,其性质比较适合X射线衍射分析。它干燥时呈细小的针簇状,一旦遇潮会变成 一团黏胶状物质。后来富兰克林与葛斯林发现了DNA的其中两种型态,在潮湿状态下,DNA的纤维会变的较长较细,称做A型;而干燥的时候则变得较短较粗,称为B型。后来A型是由富兰克林进行研究,B型则是交给威尔金斯。

DNA双螺旋结构的研究 到了1951年11月,富兰克林提出了A型DNA的X射线衍射图,并进行了一场演讲。这时候沃森正好在剑桥大学中由威廉·劳伦斯·布拉格主持的卡文迪许实验室研究蛋白质结构。沃森与克里克得知了这些讯息之后,便开始尝试排列DNA的螺旋结构,当时他们的模型是三股螺旋。沃森与克里克曾经邀请富兰克林、威尔金斯与葛林斯参观他们的三股螺旋结构模型,富兰克林在看见这些模型之后,做了许多的批评。这些批评使沃森与克里克被上司布拉格要求终止DNA结构的研究。

富兰克林与葛斯林制作的讣闻,用来悼念A型DNA(结晶状DNA)的双螺旋结构。同一年中,国王学院的科学家们已经大多接受B型DNA的结构为螺旋型(详细结构尚未明了),不过对于A型DNA是否也同样是螺旋型,富兰克林则仍持怀疑态度。她与葛斯林曾开玩笑地制作了一份讣闻,悼念结晶状DNA(A型DNA)失去的螺旋结构。

1952年5月富兰克林与葛林斯经过了一场长时间的研究,获得一张B型DNA的X射线晶体衍射照片,并且将专门用来解决X射线晶体衍射问题的帕特生函数(Patterson function)应用在图片分析。这张照片称做“照片51号”,曾经被X射线晶体衍射先驱之一约翰·贝尔那(John Desmond Bernal)形容为:“几乎是有史以来最美的一张X射线照片。”但是她并未发表研究成果,而且由于A型结构的数据仍不足以支持螺旋型,因此富兰克林继续将研究焦点放在A型DNA。
除了晶体衍射照片之外,1952年11月,富兰克林也提出了一份报告,这些研究结果被收录在一份用来提交给访问委员会(visiting committee)的“MRC报告”当中,其中说明A型DNA的对称性,意思是DNA的结构即使翻转180度之后看起来还是一样。克里克认为这显示DNA拥有方向相反的两股螺旋。此外,这篇报告也指出了磷酸根之间的距离以及它们位在DNA上的位置。
1952年11月,另一位化学家莱纳斯·鲍林也开始研究DNA结构,他认为DNA应该是外侧为碱基,以及内侧为磷酸(实际的情形是双股、外侧磷酸与内侧碱基)。并且与沃森、克里克在当时都认为DNA的结构应该是三股螺旋。莱纳斯·鲍林很快的发表了一篇论文,但是这篇论文很快的被沃森与克里克指出错误,并经由他在剑桥大学的儿子彼得·鲍林(Peter Pauling)的传达得知。由于沃森也把这篇论文拿给富兰克林看,因此富兰克林后来亲自寄了一封指出错误的信件给莱纳斯·鲍林。
1953年1月,威尔金斯由于以为沃森与克里克早已不做DNA结构的分析,因此将照片51号拿给沃森过目,并且详细的解释相关的研究结果。这使得沃森与克里克取得了布拉格的同意,并在2月4日重启对DNA结构模型的建构,以及在2月8日请求威尔金斯同意他们也进行相同研究,此时威尔金斯才知道自己先前可能已经透露太多。同时卡文迪许实验室在MRC的代表,也是访问委员会的成员之一马克斯·培鲁兹(Max Ferdinand Perutz),也在克里克的要求下,将MRC报告拿给沃森与克里克观看。虽然这篇报告并非机密,但是透露研究成果给竞争对手的行为却让蓝道尔大为光火。
原本并不接受A型DNA为双股螺旋的富兰克林,经过一段时间的分析之后,在2月24日得出两种DNA皆为双股螺旋的结论。到了2月28日,沃森与克里克宣布他们发现了双股螺旋模型,此时威尔金斯仍被蒙在鼓。1953年3月,富兰克林离开了国王学院,前往同样属于伦敦大学的伯贝克学院(Birkbeck College,London),且并未带走她的研究成果。这时候威尔金斯还写了一封信给克里克,表示“黑暗女士”(Darklady,指富兰克林)已经离开了他们的实验室,终于可以开始向大自然的秘密前进。
三篇论文同时发表 在布拉格与蓝道尔的介入下,《自然》(Nature)期刊于1953年4月25日同时发表三篇论文,顺序是以沃森与克里克为先,再来是威尔金斯等人,最后是富兰克林。其中富兰克林的论文是与葛斯林共同发表,论文名称是《胸腺核酸的分子结构》(Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate)沃森与克里克在论文中提及他们是受到威尔金斯与富兰克林等人的启发,但并未详细说明,也没有致谢。而威尔金斯与富兰克林,则是在论文中表示自己的数据与 沃森和克里克的模型相符。
富兰克林到了伯贝克学院之后,在约翰·贝尔那旗下工作,开始将X射线晶体衍射技术应用在研究烟草镶嵌病毒(TMV)的结构,并且由农业研究委员会(Agricultural Research Council,ARC)提供资金。1954年,她与克鲁格(Aaron Klug)开始进行长时间的合作研究。1955年富兰克林发表一篇论文,指出所有TMV颗粒的长度皆相同,这个结果与当时著名病 毒学者诺曼·皮里埃(Norman Pirie)的想法矛盾,而最后证明富兰克林的结果正确。
1954年之后,她和沃森与克里克之间的关系开始有所改善,沃森一方面成为她在病毒研究上的讨论伙伴,一方面也援助富兰克林的研究经费。富兰克林经常到剑桥大学与克里克讨论研究,并且曾经与克里克夫妇一同到西班牙旅游。
后来的几年,富兰克林仍然继续将心力专注在TMV等病毒之上。她的团队在1955年完成了TMV模型。此外她也研究了病毒对植物(包括马铃薯、芜菁、番茄与豌豆)的感染,以及TMV病毒中的核糖核酸(RNA)。

(生物谷Bioon.com)

原文标题:盘点:7位改变世界的女科学家

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (3)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15772, encodeId=154215e7259, content=以阅, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=97, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c68e1614119, createdName=windmilL1989, createdTime=Mon Feb 16 14:02:00 CST 2015, time=2015-02-16, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1573842, encodeId=785515e3842e2, content=<a href='/topic/show?id=af0a44e03a4' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#女科学家#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=30, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=44703, encryptionId=af0a44e03a4, topicName=女科学家)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=38cb15960013, createdName=zhty5342, createdTime=Thu Feb 12 08:31:00 CST 2015, time=2015-02-12, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15325, encodeId=f60315325a0, content=现在更多,但女性更难, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=120, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=f0620, createdName=114.90.43.**, createdTime=Tue Feb 10 19:24:00 CST 2015, time=2015-02-10, status=1, ipAttribution=)]
    2015-02-16 windmilL1989

    以阅

    0

  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15772, encodeId=154215e7259, content=以阅, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=97, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c68e1614119, createdName=windmilL1989, createdTime=Mon Feb 16 14:02:00 CST 2015, time=2015-02-16, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1573842, encodeId=785515e3842e2, content=<a href='/topic/show?id=af0a44e03a4' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#女科学家#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=30, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=44703, encryptionId=af0a44e03a4, topicName=女科学家)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=38cb15960013, createdName=zhty5342, createdTime=Thu Feb 12 08:31:00 CST 2015, time=2015-02-12, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15325, encodeId=f60315325a0, content=现在更多,但女性更难, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=120, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=f0620, createdName=114.90.43.**, createdTime=Tue Feb 10 19:24:00 CST 2015, time=2015-02-10, status=1, ipAttribution=)]
  3. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15772, encodeId=154215e7259, content=以阅, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=97, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c68e1614119, createdName=windmilL1989, createdTime=Mon Feb 16 14:02:00 CST 2015, time=2015-02-16, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1573842, encodeId=785515e3842e2, content=<a href='/topic/show?id=af0a44e03a4' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#女科学家#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=30, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=44703, encryptionId=af0a44e03a4, topicName=女科学家)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=38cb15960013, createdName=zhty5342, createdTime=Thu Feb 12 08:31:00 CST 2015, time=2015-02-12, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=15325, encodeId=f60315325a0, content=现在更多,但女性更难, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=120, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=f0620, createdName=114.90.43.**, createdTime=Tue Feb 10 19:24:00 CST 2015, time=2015-02-10, status=1, ipAttribution=)]
    2015-02-10 114.90.43.**

    现在更多,但女性更难

    0

相关资讯

饶毅:珍稀品种——杰出女科学家

女性在20世纪大量接触科学,在科学界做出了重大贡献,但是越到高级科研岗位女性就越来越少,科学界组织领导职位也以男性占绝大多数。希望本文能起激励华裔女性打破玻璃天花板,突破女性在科学界发展的社会藩篱。 2014年女数学家第一次获菲尔茨奖,女性在诺贝尔奖的状况好多少? 一百多年来,女性的社会地位不能说没有改善。但是,她们在科学界的状况可以乐观吗? 因为居里夫人的故事几乎家喻户晓,使世人趋向于高估女

美国女科学家研发手术机器人 曾是单车修理工

导读:总部在硅谷Sunnyvale的直觉手术公司(Intuitive Surgical)是“达文西”机器人手术系统制造商。领导该研究的主管摩尔(Catherine Mohr),自称是“天生的修补匠”,从她高中到单车行打工、修理刹车零件开始,这位新西兰出生的外科医师兼发明家,逐渐将修补工作化为惊奇的高等艺术。据台湾《经济日报》8月25日报道,“达文西”机器人手术系统的推手摩尔(Catherine M

2014年联合国教科文组织"女科学家奖"揭晓

欧莱雅企业基金 (L'Oreal Foundation) 和联合国教科文组织 (UNESCO) 将于3月19日向五位杰出女科学家颁发欧莱雅-联合国教科文组织“世界杰出女科学家成就奖”(L'Oreal-UNESCO For Women in Science awards)。在科研这一至今仍被男性所主导的领域,每一位获奖的女科学家都凭借自身卓越的才能、对科学事业的坚定承诺及非凡的勇气,演绎出她

盘点:终身未嫁的十大杰出女科学家

今天来谈谈十位终身未嫁的伟大女科学家。她们是如此完美地融合了女性的柔情与理性的智慧,在这个须眉主宰的科学王国里仍然挣得了一片属于她们自己的天空。所以,我们不难理解为什么欧美学界往往会在女性求职时给予倾斜性的照顾。(一)罗莎琳德·富兰克林先说罗莎琳德·富兰克林(1920—1958),主要是因为她短短的一生有很多传奇故事。审视过去100年,诺贝尔奖桂冠很少戴在女性的头上。性别是女性进入科学领域和获

不同寻常的她们——在通往科学的道路上,为何女性如此稀少?

不变的永远是风险,反正是活一辈子,只要你觉得值得,那就是你的人生追求。——韦钰(中国工程院院士、中国青年女科学家奖评审委员会主任) 远到居里夫人,近到颜宁、庄小威,她们的故事让我们感受到,女科学家身上闪烁着如此耀眼的光芒。世界需要科学,科学需要女性,风雨兼程,且看老中青三代女科学家如何在追梦之路上绽放美丽。 尽管在过去十年中女性从事科研工作现状有所改观,但全球范围内,女性在科研领域所