(06)二十一世纪之光-第13部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
正当他们高唱起英国国歌的时候,他们突然发现,已经有一支探险队比
他们早一个月零五天到达了这里。
这支人类历史上最先征服南极极点的队伍,就是由挪威探险家阿蒙森率
领的探险队。
1911年10月19日,阿蒙森探险队一行五人比斯科特早12天出发,他
们在罗斯冰架东侧的弗雷姆海姆设立了基地,并与斯科特的队伍暗中较上了
劲。
阿蒙森一行一个个身强力壮,对极地的风雪和严寒气候适应能力很强,
他们曾经三次到北极地区去探险。
他们向南极极点进发的时候,正遇上了南极地区难得的好天气,52条爱
斯基摩狗拉着四架雪橇,一路小跑,只用了57天的时间,于1911年12月
14日率先到达南极极点,成为世界上最早征服南极极点的人。
面对这种情况,斯科特一行就像泄了气的皮球似的,怎么也提不起精神
来,他们不愿相信自己所有的努力和心血,只使得他们得了个亚军。
他们无力从失败的心态中自拔出来,一个个斗志松懈,无精打彩,有气
无力地开始返回基地。他们的心情实在是坏透了。
这时,南极的天气也变得更加肆无忌惮,连日的暴风雪使他们不得不躲
进帐篷里,食物也快没有了,另外四个伙伴已因疾病和严寒而倒下了。
忽然,又一阵狂风吹过来,把他们居住的帐篷连根拔了起来。斯科特赶
紧用自己早已冻得僵硬的手,歪歪扭扭地写完最后一篇探险日记,然后就再
也站不起来了。
斯科特和他的战友们紧紧地拥抱在一起,倒在了南极这块圣洁的冰雪世
界,然后又迅速地和南极冻结在一起。
斯科特和他的伙伴们,不愧为人类征服南极的第一批拓荒者,他们的大
无畏的献身精神,充分显示了人类征服自然的伟大力量。
1957年,美国在南极极点建立了科学考察站,这个考察站被命名为“阿
蒙森——斯科特站”,目的就是为了永远纪念这两位探险家最先登临南极极
点的伟大功绩。
1958年,国际南极研究科学委员会宣告成立,并于1959年签订了《南
极条约》,这一切都对现代南极科学考察起到了十分重要的作用。
现在,全世界已经有17个国家在南极大陆和附近的岛屿上,建立了39
个常年科学考察站和几十个临时考察站。
南极不仅是地球上最理想的天然实验室,而且是人类食物和矿产资源宝
库,对世界和平和人类未来发展有着极其深远的意义。
人类仍然在不断地超越自身,而超越的前提,必须是不断地认识自身,
包括我们所赖以生存的这个古老的地方。
正所谓“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,无数先驱者的在天之灵
依旧在默默地守望着我们,在无言地期待着我们更快更好地去认识地球,让
地球更好地为人类服务。
与此同时,人类对自己身体,包括对自身疾病的了解和认识,也在逐步
加深,并且采取各种各样的措施,来制服疾病,战胜痛苦,使我们身体更健
康,心灵更愉悦,去迎接来自世界的各个方面的挑战。
分子生物学的突破
染色体的发现
早在19世纪中叶,生物学家们在显微镜下,就已经观察到了细胞里有细
胞核。
而且,令人振奋的是:如果把一个细胞分成两半,一半有完整的细胞核,
一半没有细胞核,同时,可以发现有细胞核的那一半能够生长分裂,而没有
细胞核的那一半就不行了。
令人遗憾的是,由于细胞基本上是透明的,即使是在显微镜下也不大容
易看清它的精细结构,所以在很长一段时间内,人们都没有弄清楚细胞核分
裂的机理。
当科学发展到了1879年,一位叫做弗莱明 (1843~1915年)的德国生
物学家发现,利用碱性苯胺染料可以把细胞核里一种物质染成深色,这种物
质称做染色质。
1882年,弗莱明更加详细地描述了细胞分裂过程。
细胞开始分裂的时候,染色质聚集成丝状,随着分裂过程的进行,染色
质丝分成数目相等的两半,并且形成两个细胞核。这种分裂过程称做有丝分
裂。
1888年,染色质丝被称做染色体。
人们发现,各种生物的染色体数目是恒定的。在多细胞生物的体细胞中,
染色体的数目总是复数。
例如,人的体细胞染色体数目为46,果蝇为8,玉米为20等等。其中,
具有相同形状的染色体又总是成对存在着。因此,人的染色体为23对,果蝇
为4对,玉米为10对。
追溯每一对染色体的来源,其中一个来自精子,一个来自卵子。成对的
染色体互为同染色体。
细胞中成对染色体一般说来是相似的,但有一个例外,就是性染色体。
人有23对染色体,其中22对男女都一样,称为常染色体。另一对男女不一
样,就是性染色体。
女人的一对性染色体,形态相似,称为X染色体。男人的一对性染色体,
一个为X染色体,另一个为Y染色体。XX为女性,XY为男性。
染色体的数目同生物物种有联系,又同生物的繁殖有联系。
1903年,美国生物学家萨顿最早发现了染色体行为和孟德尔因子的分离
组合之间存在着平行关系。
即每条染色体有一定的形态,在连续的世代中保持稳定;每对基因在杂
交中保持它们的完整性和独立性。
其次,染色体成对存在,基因也成对存在;在配子中,每对同源染色体
只有其中一条,每对等位基因也只有一个。
再次,不同的等位基因在配子形成时是独立分配的;不同对染色体在减
数分裂后期的分离也是独立的。
1906年,英国生物学家本特森在几种植物中发现了几个“连锁群”,但
他拒绝接受染色体学说,而是固执地认为,基因的物质基础在细胞结构中没
有任何直接的证据。
但是,不管怎样,萨顿的假说还是引起了广泛的注意,因为染色体是细
胞中可见的结构,这个假说就显得十分具体。
要证实这个假说,需要把一些特定的基因与特定的染色体联系起来。
摩尔根的影响
首先做到这一点的,是美国生物学家摩尔根。20世纪初,由于其对果蝇
的研究,在遗传因子和染色体方面取得了令世人震惊的重大的进展。
摩尔根是个不同凡响的人物,他把遗传因子理论和染色体研究结合起
来,发现染色体就是遗传因子载体,他也因此而获得1933年的诺贝尔奖。
托马斯·亨特·摩尔根于1866年9月25日出生在肯塔基州列克辛顿这
样一个名门望族之家。他的父亲曾经担任过美国驻外领事。他母亲的祖父弗
朗西斯·斯科特是有名的美国国歌《星条旗》的词作者。
摩尔根从青少年时代起,就表现了其卓尔不群的个性。
他身高超过1。83米,一双蓝眼睛蓝得令人吃惊。他从来都不修边幅,找
不到裤带的时候,有时就用一根绳子扎裤子。甚至有一次,他发现衬衫上被
烟头烧了一个洞,便找来一张小白纸,用浆糊把洞给贴起来。
他热爱大自然,常常拿着采虫网到处旅行,采集动植物,制成标本。他
还跟随美国的一支地质考察队在家乡的山区工作过两个夏天。有一次,他还
独自一人跑到波士顿的海洋生物站,饶有兴趣地进行海洋生物的实验研究。
他对动植物有着强烈的兴趣和无限的好奇心。正是这种兴趣和爱好,驱
使他探索自然界的奥秘,并且使他在艰苦乏味的科学研究工作中获得无穷无
尽的乐趣。
1886年,摩尔根以优异的成绩从肯塔基州立大学毕业,并获得动物学学
士学位。并于同一年考入了霍普金斯大学的研究院做研究生。
1890年,摩尔根写出了《论海洋蜘蛛》的论文,他研究了四种水中无脊
椎动物,比较它们的形态变化,确定了它们的种属。因为这篇论文,摩尔根
获得了博士学位和布鲁斯研究员的席位。
20世纪初,摩尔根开始研究遗传学,他选择果蝇做实验动物。
果蝇比豌豆和其他动植物有许多优点,它有好几十个容易观察的特征,
有比较简单的染色体——每个细胞中只有四对染色体繁殖性,容易培养。
1908年,摩尔根就开始在他的哥伦比亚的实验室内繁殖果蝇,以便在动
物中看看是否有明显的突变发生。
尽管在摩尔根的饲养中没有惊人的、物种水平上的突变发生,但在1910
年5月,在摩尔根实验室的一群红眼睛的果蝇中,经过放射性射线照射,产
生了一只白眼睛的果蝇。
虽然这是一种突然出现的新性状,但却没有形成为一个果蝇的新种。摩
尔根把这种变化称为“突变”,并且让这个突变的新果蝇与正常的红眼雌果
蝇交配,所得子代都是正常的,即均为红眼果蝇。
当他把第一代的雌雄红眼果蝇相互交配,第二代既有红眼果蝇又有白眼
果蝇,红眼与白眼之比为三比一。
这说明,红眼和白眼受一对等位基因支配,红眼为显性。然而,第二代
中雌蝇都是红眼,雄蝇中有一半是红眼,一半是白眼。也就是说,白眼雄蝇
只把它的眼睛特性传给“孙男”,而不传给“孙女”。
由此,摩尔根认识到,决定白眼的遗传因子和决定性别的因素是相互联
系遗传的。以前,在对染色体的研究中已经发现,决定性别的因素是雄性精
子中的染色体。这样,就自然得出遗传因子是在染色体上的推论。
为了说明与性别有关的特殊的白眼遗传现象,摩尔根进一步设想,控制
眼色的孟德尔因子总是伴随着性别的遗传因子分离的。
摩尔根不由自主地想起了在1904年和1905年进行的影响性别决定的细
胞学工作。威尔逊等人曾独立地证明,所谓“副染色体”(结构上不推动相
同的两条配成对的同源染色体),其实与性别遗传是相联的。
威尔逊等人还证明,在某些种类的动物和植物中,看来正常的副染色体
结合在一起就产生雌性的生物;若一个正常的染色体与一个“畸形的”染色
体结合,就产生雄性个体。
因此,摩尔根得出结论,如果白眼雄蝇(ry)和红眼雌蝇(RR)杂交,
在第一代中,雌蝇的二条X染色体,一条为来自母本的带R基因的,一条为
来自父本的带r基因的,R为显性,所以表现为红眼。
第一代的雄蝇和雌蝇交配,两种卵和两种精子重新组合,产生四种第二
代果蝇。
在果蝇中具有类似白眼红眼这样遗传行为的性状不止一个,而是有一百
多个,它们都位于X染色体上。这些性状常常在一起作为整体传递,这种现
象叫做连锁。
在后来的岁月里,摩尔根和他的同事们又发现了许多令人惊异的结果。
他们创造了染色体作图的方法;证明了副染色体和体染色体的比率决定
了性别的表现;他们获得了有特殊标记的染色体并繁殖成为纯系,用以阐明
杂交结果与染色体结构的细胞学研究之间的相应关系。
1911年,摩尔根提出�