00:00 / 02:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞414
00:00 / 01:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞1
第一个发现 DNA 双螺旋结构 X 射线的女巨人 罗莎琳德·富兰克林,犹太人,开创性的晶体学家,第一个发现DNA的幕后功臣。罗莎琳德·富兰克林细致的X射线研究为生命的基本构成单位带来了关键见解,尽管在她所处的时代,她的贡献常常被媒体掩盖。作为20世纪中期英国才华横溢的科学家,她推动了从分子生物学到病毒学等多个领域的发展,同时也面临着体制性障碍,这些障碍凸显了科学、技术、工程和数学领域持续存在的不公平问题。 成长时期与科学基础。 罗莎琳德·富兰克林于1920年7月25日出生在伦敦诺丁山一个富裕的英裔犹太家庭,她早年就展现出在科学和逻辑方面显现巨大天赋。她曾就读于圣保罗女子学校,之后在剑桥大学攻读自然科学,尽管面临战时挑战,仍于1941年毕业。1945年,她在剑桥大学获得博士学位,研究方向是煤的物理化学,随后在英国煤炭利用研究协会从事碳结构的战时研究——这项工作磨练了她的X射线衍射专业技能。1947年至1950年,她在巴黎跟随雅克·梅林从事博士后研究,进一步完善了在石墨和胶体方面的技术,为她从事分子生物学研究奠定了坚实的基础。 DNA的突破与病毒研究。 1951年,富兰克林加入伦敦国王学院,领导了关于DNA的X射线研究,生成了高分辨率图像,揭示了DNA的螺旋结构。她那著名的“51号照片”由其学生雷蒙德·戈斯林于1952年拍摄,展示了DNA的B型结构及其独特的X形图案,表明存在外部带有磷酸基团的双螺旋结构。 由于在国王学院的偏见冲突让她感到沮丧,富兰克林于1953年转到伯克贝克学院,在J.D.贝尔纳的指导下领导一个病毒研究团队。在那里,她阐明了烟草花叶病毒(TMV)的结构,发现其RNA盘绕在螺旋状的蛋白质外壳内,并推进了关于脊髓灰质炎和其他病毒的研究。她的团队关于病毒二十面体对称性的研究为病毒学奠定了基础,尽管她在1956年被诊断出患有卵巢癌,健康状况不断恶化,但仍然为科学献身,发表了40多篇论文。 在男性主导领域中被不当回事,她直面逆境。 富兰克林遭遇了普遍存在的性别歧视:在国王学院,女性被禁止进入公共休息室,而且在与威尔金斯以及院长约翰·兰德尔关系紧张的情况下,她的专业能力被低估。她在DNA方面的研究发现至关重要,但她于1958年去世,年仅37岁,未能等到1962年诺贝尔奖颁发给沃森、克里克和威尔金斯——这引发了关于她是否会与他们共同获奖的争议。沃森在1968年的回忆录中对她进行了全方位的负面描述,这引发了极
00:00 / 02:25
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
昕然1周前
德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫(1834年2月8日—1907年2月2日),俄罗斯伟大的化学家,以发现化学元素周期律、编制世界上第一张元素周期表而闻名于世,被誉为“元素周期表之父”,其成就被恩格斯评价为可与勒维烈预言海王星轨道的科学勋业相媲美 。 一、生平轨迹:逆境中崛起的科学巨匠 1. 早年困境与求学之路:出生于俄国西伯利亚托博尔斯克,12岁时父亲去世、母亲工厂被焚毁,家境急剧衰落。母亲变卖家产带他四处求学,最终考入圣彼得堡师范大学物理数学系,20岁便发表第一篇科学论著,23岁破格成为圣彼得堡国立大学副教授 。 2. 科研与教学并行:曾赴德国海德堡大学深造,系统研究物理化学;回国后先后任教于多所高校,主讲《化学基础》期间,因困惑于元素的无序性,开启了元素分类的探索之路。1865年获化学博士学位,后续还担任度量衡局局长,涉足石油工业、农业化学等多个领域 。 3. 晚年遗憾与离世:1906年获诺贝尔化学奖提名,因学术争议遗憾落选;1907年因心肌梗塞在圣彼得堡逝世,享年73岁。联合国大会为纪念其贡献,将2019年定为“国际化学元素周期表年” 。 二、核心贡献 1. 发现元素周期律:通过整理63种已知元素的原子量、物理及化学性质,将元素信息写在卡片上反复排列推演,于1869年提出核心规律——元素的性质随原子量(现称相对原子质量)的递增呈周期性变化,打破了当时化学元素“杂乱无章”的局面 。 2. 编制首张元素周期表:1869年发布第一张元素周期表,按原子量递增排序,相似元素归为纵列;1871年优化为横排形式,更突出性质周期性。表中大胆为未发现元素预留空位,精准预言了“类硼”(钪)、“类铝”(镓)、“类硅”(锗)等元素的性质,后续均被实验证实,彻底验证了周期律的科学性 。 3. 其他领域成就:撰写的《化学原理》被国际化学界奉为标准著作,重版八次;改良硝化纤维发明“焦珂罗酊”,还为伏特加确定40度标准配方及名称,在气象学、度量衡等领域也有不俗成果 。 三、经典名言:彰显科学精神的箴言 1. 天才就是这样,终身劳动,便成天才! 2. 没有加倍的勤奋,就既没有才能,也没有天才。 3. 科学的种子,是为了人民的收获而生长的。 4. 没有经过实践检验的理论,不管它多么漂亮,都会失去分量,不会为人所承认。#创作灵感 #科普 #元素周期表 #热门话题🔥 #门捷列夫
00:00 / 05:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞37
迈克尔·法拉第(1791-1867)是英国物理学家和化学家,被誉为“电学之父”和“交流电之父”,其发现的电磁感应定律为电磁学奠定了实验基础,并首次提出了场与力线的革命性概念。他出生于伦敦附近一个贫困的铁匠家庭,仅受过初等教育,13岁便成为装订商的学徒,却通过阅读和旁听讲座狂热地自学科学。法拉第科学生涯的转折点始于1812年,他聆听了化学家汉弗里·戴维的系列演讲并精心整理笔记寄予戴维,由此获聘为皇家研究所的实验室助手,开启了他的科研生涯。 这一机遇使他卓越的实验天赋得以充分发挥。经过十年探索,他于1831年通过著名的“电磁感应实验”实现突破:当移动磁铁穿过闭合线圈时,线圈中会产生感应电流。这一发现揭示了磁生电的原理,并总结为法拉第电磁感应定律,直接催生了发电机和变压器的发明,为电气化时代拉开序幕。法拉第的成就远不止于此。他在1837年提出电场和磁场概念,用力线直观描述电磁作用,颠覆了超距作用的传统观念;在化学领域发现了苯、液化多种气体、建立了电解定律(法拉第电解定律)并引入“电极”、“离子”等术语;还发现了抗磁性现象与法拉第旋转效应(光与磁的相互作用)。这位曾任皇家研究所实验室主任的实验大师,虽因数学训练不足而未将其理论数学化,却以深刻的物理直觉和精湛的实验设计构建了电磁理论的框架。他谢绝了皇家学会会长与封爵的荣誉,坚守平民信仰。法拉第的力线思想直接启发了麦克斯韦构建电磁场方程组,其工作不仅统一了电、磁、光现象,更彻底改变了人类对自然作用方式的理解,堪称科学史上从实验天才迈向理论革命的典范。#科学 #科技 #历史 #人物 #物理
00:00 / 08:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞27
00:00 / 02:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞9
00:00 / 05:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞87
00:00 / 02:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞26
弗里德里希·维勒(1800-1882)是德国化学家,以其首次在实验室中人工合成尿素而闻名,这一发现打破了统治有机化学多年的“生命力论”,为有机化学作为独立学科的诞生奠定了基石。他出生于德国莱茵河畔埃舍尔海姆的一个教师家庭,早年于海德堡大学学习医学,但在化学家莱奥波德·格梅林的影响下转向化学研究,后赴瑞典斯德哥尔摩师从永斯·贝采利乌斯深造,这段经历深刻塑造了他严谨的分析风格。维勒科学生涯的转折点始于他尝试合成氰酸铵的实验,却意外得到了一种白色结晶物质——经与已知的动物尿液成分比对,他于1828年确认该物质正是尿素。 这一突破性发现(“维勒合成”)证明了有机化合物无需生物体的“生命力”即可由无机物制备,从而在无机与有机世界之间架起了桥梁,从根本上动摇了化学界的传统观念。维勒的成就远不止于此。他与好友尤斯图斯·冯·李比希合作进行的关于苯甲酰基的开创性研究,共同奠定了有机基团理论的基础;他独立发现了铝、铍、钇等多种元素,并首次制备出碳化钙(进而产生乙炔);其编写的化学教科书影响深远,培育了整整一代化学家。这位长期担任哥廷根大学化学教授的学者,以其谦逊、严谨和卓越的实验技巧著称,与贝采利乌斯的长期通信是化学史上的珍贵文献。尽管他在晚年对新理论(如价键理论)持保留态度,但其尿素合成实验被视为化学哲学的一场革命,标志着化学家从生命的被动观察者转变为物质的主动创造者,其工作直接开启了有机合成化学的宏大时代。#科学 #科技#历史
00:00 / 08:16
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 00:08
连播
清屏
智能
倍速
点赞50
00:00 / 02:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 00:44
连播
清屏
智能
倍速
点赞18
00:00 / 03:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 01:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 05:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞29
00:00 / 09:03
连播
清屏
智能
倍速
点赞5
00:00 / 00:54
连播
清屏
智能
倍速
点赞41