慧眼识“玉米”——[美国]麦克林托克(1902~1992年)

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在康奈尔的玉米地里

在康奈尔的玉米地里

在康奈尔的玉米地里作者:王波来源:《视野》2010年第15期密苏里大学决定把助理教授芭芭拉·麦克林托克扫地出门。

在院长看来,这个38岁的未婚女人虽然在玉米遗传研究方面取得了极大的成就,却是个“制造麻烦的人”。

麦克林托克也明白,自己的行为举止有些疯狂:周末到办公室忘带钥匙,她爬上楼边的建筑物,从窗子里钻进去;学校明令禁止晚上11点后学生留在实验室,但她总鼓励学生继续干下去。

同事们也不大喜欢与她相处。

这个女人思路敏捷得让人跟不上,而她又缺乏耐心,不愿跟同事解释和争辩,这让周围的人觉得麦克林托克“自以为是”。

当然,更让校方难以接受的是,每当她认为学生到其他地方更有发展前途,就会鼓励他们离开密苏里大学。

这是1940年的夏天,院长希望麦克林托克离开。

一年前,这位助理教授刚刚当选美国遗传学会副主席,在生物学界名声显赫。

但作为一个女人,她只能在密苏里做一名助理教授,这还有赖于朋友的帮助。

院长一年后就对自己的决定追悔莫及。

他听说麦克林托克已被提名为美国科学院院士,就劝说她回来并承诺为其升职。

但为时已晚,麦克林托克去了冷泉港实验室。

那里被视为生命科学的圣地,她已经在那里种了一块玉米地。

传言在不久后就变成了现实。

1944年,麦克林托克不仅成为院士,还当选遗传学会的主席。

而她那身打扮,几乎不曾改变——宽松的衬衫和裤子——这身男人一样的打扮只是为了方便在地里观察玉米。

“我从来不能理解人们为什么要结婚,我根本就感觉不到自己有这种需求。

”晚年,她曾回忆道。

这个短发女人的全部需求,就是从事遗传研究。

1927年,25岁的麦克林托克在康奈尔大学获得博士学位后,便留校进行玉米的遗传研究。

女儿“奇怪的”选择和行为,一度令父母非常犯愁。

几年后,忧愁的父母前往欧洲度假,在船上结识了英国遗传学家克鲁。

他们这才知道小女儿从康奈尔的玉米地里,收获了令人瞩目的成就。

在此之后的十多年里,她更是成为遗传学界的中坚人物。

在女人被歧视的年代里,这可以给麦克林托克带来赞扬和尊敬,却不能带来一份稳定的工作。

玉米简介资料

玉米简介资料

玉米的施肥管理
• 根据玉米的生长需求和土壤养分状况,合理安排施肥
• 采用定位施肥、缓释肥等施肥技术,提高肥料利用效率
玉米的病虫害防治管理
• 加强病虫害监测,及时发现病虫害的发生
• 采用生物防治、化学防治等多种防治手段,控制病虫害的发生和蔓延

⌛️
玉米的病虫害防治策略
玉米的病虫害防治原则
• 坚持预防为主、综合防治的病虫害防治原则
生长效益
玉米的养分需求与施肥技术
玉米的养分需求
• 玉米生长需要氮、磷、钾等多种养分
• 不同生长阶段的玉米对养分的需求量不同,施肥应根据玉米的生长需求进行
玉米的施肥技术
• 采用基肥、追肥和叶面肥等多种施肥方式
• 合理安排施肥时期和施肥量,以满足玉米生长的养分需求
04
玉米的栽培技术与管理
玉米的播种与育苗技术
• 通过育种技术可以改良玉米品种,提高玉米的生长性能和抗逆性

环境因素
• 玉米的生长受到气候、土壤、光照、水分等环境因素的影响
• 通过农业技术和管理措施可以改善玉米的生长环境,提高玉米的生长
效益
⌛️
人为因素
• 玉米的种植技术、管理措施和病虫害防治等方面的人为因素会影响玉
米的生长
• 通过农业技术培训和科技推广可以提高农民的种植水平,提高玉米的
生长受限
光照和水分条件

• 玉米生长需要充足的光
土壤条件
照和水分
• 玉米在干旱或积水的条
件下生长受限

• 玉米生长需要疏松、肥
沃的土壤
• 玉米对土壤的pH值要
求为6.0-7.0,过酸或过
碱的土壤会影响玉米生长
玉米生长的关键影响因素

介绍女科学家的英文作文

介绍女科学家的英文作文

介绍女科学家的英文作文英文回答:Women have made significant contributions to the field of science throughout history. Despite facing numerous challenges and barriers, their groundbreaking discoveries and inventions have revolutionized various scientific disciplines. Here are a few notable women scientists and their exceptional accomplishments:Marie Curie (1867-1934): A Polish and naturalized-French physicist and chemist, Curie was the first woman to win a Nobel Prize and the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields. She conducted pioneering research on radioactivity, coining the terms radioactivity and Curie in the process. Her contributions to the field of physics earned her the Nobel Prize in Physics in 1903, which she shared with her husband, Pierre Curie, and Henri Becquerel. In 1911, she was awarded the Nobel Prize in Chemistry for her discovery of the elementspolonium and radium. Curie's unwavering dedication to scientific research and her remarkable achievements have made her an inspiration to generations of scientists.Rosalind Franklin (1920-1958): An English chemist and X-ray crystallographer, Franklin played a crucial role in the discovery of the structure of DNA. Her detailed X-ray diffraction images of DNA, known as "Photograph 51," provided essential insights into the molecule's doublehelix structure. Although her contributions were initially overlooked, Franklin's work was later recognized as pivotal in the understanding of DNA, and she is now celebrated as one of the pioneers of molecular biology.Barbara McClintock (1902-1992): An American geneticist, McClintock conducted groundbreaking research on maize genetics. Her discovery of genetic transposition and transposons, or "jumping genes," challenged the prevailing understanding of genetics at the time. McClintock's work laid the foundation for modern molecular genetics and earned her the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1983. She was the first woman to receive an unshared NobelPrize in a scientific field.Jane Goodall (1934-Present): An English primatologist, ethologist, and anthropologist, Goodall is renowned for her long-term study of wild chimpanzees in Tanzania's Gombe Stream National Park. Her groundbreaking research on chimpanzee behavior provided unprecedented insights into their social structure, communication, and tool use. Goodall's work has played a pivotal role in promoting the conservation of chimpanzees and their habitats, and she is widely regarded as one of the world's leading experts on these animals.Tiera Guinn (1982-Present): An American astrophysicist, Guinn is known for her research on the early universe and the formation of galaxies. As a NASA Hubble Fellow, she utilized the Hubble Space Telescope to study the evolution of galaxies over billions of years. Guinn's contributions to the field of astrophysics have deepened our understanding of the cosmos and have helped to pave the way for future discoveries.These are just a few examples of the countless women who have made significant contributions to science. Their passion, perseverance, and ingenuity have broken down barriers and inspired generations to come.中文回答:玛丽·居里(1867-1934),居里是一位波兰籍法国物理学家和化学家,她是第一位获得诺贝尔奖的女性,也是唯一一位在两个不同的科学领域获得诺贝尔奖的人。

断裂基因的发现

断裂基因的发现

基因,作为生命的密码,承载着遗传信息的传递与表达,一直以来都是生物学研究的核心领域。

在基因研究的漫长历程中,断裂基因的发现无疑是具有里程碑意义的重大事件,它彻底颠覆了人们对于基因结构的传统认知,推动了分子生物学的飞速发展,为我们深入理解生命的奥秘奠定了坚实的基础。

基因的传统观念认为,基因是一个连续的、线性的序列,从 DNA 分子的一端起始,一直延伸到另一端,编码着蛋白质的合成指令。

然而,这种观念在 20 世纪中叶开始受到挑战。

随着分子生物学技术的不断进步,科学家们开始对基因的结构进行更深入的探索。

20 世纪 40 年代末期,美国科学家麦克林托克(Barbara McClintock)在对玉米的遗传学研究中,首先察觉到了基因结构的某些异常现象。

她发现玉米中存在着一些可以在不同位置跳跃的遗传因子,这些因子的行为与传统观念中的基因有所不同。

然而,由于当时的技术条件和研究观念的限制,麦克林托克的发现并没有引起广泛的关注和重视。

真正促使断裂基因概念得以确立的是一系列重要的实验研究。

20 世纪50 年代末期至 60 年代初期,英国科学家弗朗西斯·克里克(Francis Crick)、悉尼·布伦纳(Sydney Brenner)和马修·梅塞尔森(Matthew Meselson)等人在对噬菌体基因的研究中取得了突破性的进展。

噬菌体是一种专门感染细菌的病毒,其基因组相对较小,结构较为简单,便于研究。

克里克等人通过对噬菌体基因的测序和分析,发现噬菌体的基因并不是一个连续的序列,而是由一些不编码蛋白质的片段隔开的。

这些不编码蛋白质的片段被称为内含子(intron),而编码蛋白质的片段则被称为外显子(exon)。

这种基因结构被称为断裂基因结构。

他们的研究结果表明,基因的转录产物——信使 RNA(mRNA)并不是直接从 DNA 模板上读取的完整序列,而是通过剪接(splicing)的过程,将内含子切除,只保留外显子序列,然后再翻译成蛋白质。

麦克林托克与转座子

麦克林托克与转座子

“我觉得自己获得这种意外的奖赏似乎有些过分。多少年来, 我在对于玉米遗传的研究中已获得很多的欢乐。我不 过是 请求玉米帮助我解决一些特殊的问题,并倾听了她那奇妙 的回答。”
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。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, 20世纪60年代初,法国科学 家雅各布和莫诺提出操纵子模 型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,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。
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。
转座子(transposon)是在基 因组中可以移动的一段DNA序 列。一个转座子 由基因组的 一个位置转移到另一个位置的 过程称为转座。
我们常见的玉米都是黄色的籽粒。 然而,野生的玉米还有其它种颜 色。美国中部和南部玉米的起源 地,有着玉米的原始类型,其籽 粒有蓝色的、咖啡色的 或紫红 色的。籽粒颜色取决于玉米胚乳 上糊粉层的色素。胚乳是幼苗发 育的营养来源,它由两个卵核与 一个精核受精而成。所以,玉米 的胚乳是三倍体。糊粉层上色 素的合成受玉米基因的控制。

芭芭拉 麦克林托克

芭芭拉 麦克林托克

人物生平
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。
参考资料 1 芭芭拉·麦克林托克:为“跳跃基因”孤军奋战 .科学网.2014-06-06[引用日期2016-05-20] 2 芭芭拉·麦克林托克:为“跳跃基因”孤军奋战—新闻—科学网 .科学网.2014-06-06[引用日期2022-09-20] 3 情有独钟 .豆瓣读书[引用日期2022-09-20]
发现“跳动基因”
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”。

“转座子”先驱麦克林托克

“转座子”先驱麦克林托克

“转座子”先驱麦克林托克芭芭拉•麦克林托克81岁才获得诺贝尔生理或医学奖,成为遗传学研究领域第一位独立获得诺贝尔奖的女科学家。

她90岁去世,一生未婚,只对玉米情有独钟。

编译/温民能芭芭拉•麦克林托克(Barbara McClintock)于1902年6月16日出生于美国康涅狄格州的哈特福德。

在伊拉兹马修斯厅高中,麦克林托克喜欢上了回答科学问题,她解答问题的方法经常出乎教师的意料之外,而她则在寻找答案的过程中享受快乐。

母亲担心上大学影响结婚,并不想让女孩子上大学,但父亲支持她读大学。

1919年,麦克林托克上了康奈尔大学农学院。

大学三年级时,她选修了哈钦森教授的遗传学课程和夏普教授的细胞学课程,学期末课程结束之后,哈钦森特别邀请她去听研究生遗传学课。

后来,夏普成了她的论文指导教师。

快毕业时,她打定主意在本校再继续攻读学位,钻研自己喜欢的遗传领域前沿课题。

1923年,她大学毕业,获得了理学学士学位。

读研究生一年级时,她给一位细胞学家担任助手,发明了一种鉴定玉米染色体的方法,将一条染色体与其他染色体区别开来,并在两三天之内就把这个方法熟练掌握了。

麦克林托克发现自己如此轻易就获得了成功,更加认定自己找到了发展方向,打算在这个领域接着研究下去。

玉米遗传研究的领头羊1925年,麦克林托克获得硕士学位,两年后获得了植物学博士学位。

她留校了,康奈尔大学聘她为讲师。

加州理工学院摩尔根领导的果蝇研究小组已经证实了果蝇基因位于特定的染色体上,康奈尔大学以埃默森为首的玉米遗传研究小组打算做同样的事,把玉米基因与特定的染色体联系起来。

印度彩色玉米的籽粒和叶片往往存在着许多色斑,颜色鲜艳易辨,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,图解式的表明了遗传的特征。

这个玉米研究小组包括从加州理工学院摩尔根果蝇研究小组过来读博士学位的罗兹,他带来了最前沿的知识,麦克林托克则是玉米小组里的骨干成员。

麦克林托克用一种刚由细胞学家约翰•贝林发明的重要的新染色技术成功地鉴定和描绘了玉米染色单体的长度、形状和模式。

世界上最著名十大女科学家 排第一的两度获得诺贝尔奖

世界上最著名十大女科学家 排第一的两度获得诺贝尔奖

世界上最著名十大女科学家排第一的两度获得诺贝尔奖10.阿达·洛芙莱斯(1815-1852年)英国著名数学家阿达·洛芙莱斯,被珍视为“第一位给计算机写程序的人”,计算机程序先驱者,为计算程序拟定“算法”,这是世界上首个算法,她的文章激发了艾伦·图灵对现代计算机的研究,美国国防部开发的编程语言是以她的名字命名的。

9.多萝西·霍奇金(1910-1994年)多萝西·霍奇金是化学界的重要人物,也是获得诺贝尔奖的第三位女性。

这位英国生物化学家是X光晶体学领域的先驱,能够找到并确认各种生物分子的结构,其中包括青霉素、胰岛素和维生素B12。

8.芭芭拉·麦克林托克(1902-1992年)芭芭拉·麦克林托克是遗传学上最有影响力的科学家之一,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,首个做出玉米遗传图谱的人,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,在1983年获得了诺贝尔生理学奖。

7.玛丽亚·戈珀特-梅耶(1906-1972年)女性德裔美国物理学家,是核物理学界最重要的人物之一,发展了解释原子核结构的数学模型,她还在二战期间参与了曼哈顿计划,1963年获诺贝尔物理学奖,是第二位女性。

美国物理协会奖设立玛丽亚·戈珀特-梅耶奖,纪念这位科学家。

6.罗莎琳德·富兰克林(1920-1958)英国著名的物理化学家与晶体学家,专注于DNA、病毒、煤炭与石墨等物质的结构,制作了DNA的x射线衍射图,帮助沃森和克里克找到了DNA的双螺旋模型,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,之后因支气管肺炎及卵巢癌逝世,只活了38岁。

5.格特鲁德B·埃利昂(1918-1998年)美国著名的药理学,1988年获得诺贝尔生理学与医学奖,但她分享了成果,开发了一种用于治疗艾滋病的抗逆转录病毒药物AZ,还开发了治疗疟疾、白血病和疱疹的药物。

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课 程 的同 时 , 也选 修 了植 物学 系开设 的 细胞
学 课程 , 习染色 体的结构 , 学 及其在减 数分裂 和 有 丝分 裂期 间的 行为 。本科 毕 业时 , 麦克 林 托克坚 定地认准 了继续深造 的方 向——细
胞遗传 学 。对 于自 己选 择的道 路 , 麦克林 托
克 自始至终 都是 乐在 其 中 , 其一 生没有 动 终
由, 遇事 喜 欢独 立 思 考 。学 生 日 代 , 就 对 寸 她
自 然 科 学 表 现 出 浓 厚 的 兴 趣 , 其 喜 欢 钻 研 尤 让 人 头 疼 不 已 、 避 三 舍 的 难 题 。她 觉 得 解 退 决 难 题 的 关 键 , 在 于 找 到 一 个 恰 到 好 处 的 就
得 了非凡 的成就 , 在遗传 学界 享有极 高的威望. 她的名 字就 叫巴巴拉 ・ 麦克
1 1 OP L C E 寄玉 米
10 年 6 1 , 克 林 托 克 在 美 国 康 92 月 6日 麦 涅 狄 格 州 的 哈 特 福 德 出 生 。 她 生 性 热 爱 自
科学家
X U E
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慧眼识 “ 玉米 ’ ’
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【 国】 克 林 托 克 ( 0 - 9 年 ) 美 麦 1 21 2 9 9
18 年 , 9 3 一位 身材娇 小、 精神 矍铄 的老太 太获得 了诺 贝尔生理学与 医
来说 , 这一科 学界 至 高无上的 荣誉 迟到 了3 o多年 。在经历 了长期 不被理 解
的兴趣 。在 当 时 , 遗传 学界 已认 定染 色体 是 遗 传 因子 的载体 , 以很多 学 者都极 为重 视 所 对 染色体 的研究 。麦 克林托克在 选修遗 传学
2 0倍 , 且有 明显恒 定的标 志 , 0 而 这是 果蝇遗 传学 飞 速发展 的 极好 契机 , 米遗 传学 的 地 玉 位再 不 能与之 相提 并论 。 就在 这种 情况下 , 麦克 林 托克却 一如 既往 地 冒着 酷暑 , 梭 于 穿 玉米地 里 , 细心观察 幼苗和籽 粒上的色 斑 , 并 在显微镜下检查其染色体行为 。 同样 , 比于 细 菌 、 菌 体 这 类 结构 简 相 噬 单、 繁殖迅 速的原核 生物 , 玉米既是 生长缓慢
然而 , 管别人对 玉米评 价如何 , 克林 不 麦 托 克 始 终 没 有 “ 情 别 恋 ” 她 的 目 标 很 坚 移 。 定 , 深 信 : 为 科 学 研 究 的 对 象 , 米 和 细 她 作 玉
于 它一年 一熟 , 为人 们的 深入 研究 提供 了充
足的 时间 ; 而且它的遗 传性状清 晰可辨 , 时 当 已 证明 它籽粒 上糊 粉层 的颜 色 , 以及 胚乳 的
数分裂 时的染色 体和体 细胞中的染色 体要大
11 年 , 99 麦克林托克 就读 于康 奈尔大学农 学 院 。当 时 , 这个 学校 的绝 大多 数学 生都 热 衷 于农艺学 , 因为农艺学 比较实用 , 个专业 这
毕 业 后 可 以 找 到 一 份 好 的 工 作 。但 是 , 克 麦 林 托 克 却 对 遗 传 学 这 门 基 础 性 学 科 有 着 强 烈
的科 研 成 果 终 于被 人 们 接 受 了 。她 说 : 我 觉 得 自己 获得 这 种 意 外 的 奖 赏 { “ 来 。 在 对 于 玉 米 遗 传 的 研 究 中 已 获 得 很 多 的 快 乐 不 过 是 请 求 玉 米 { 我 一我
问题 , 并倾 听 了她 那奇妙的 问答 。 ” 这位语 言朴素的老人 , 玉米遗传 学的 园地 中辛勤耕耘 了一 辈子 , 在 以
摇 过。 当 时 的 康 奈 尔 大 学 是 玉 米 遗 传 学 的 中
的高等 真核生 物 , 又是 一种驯I 植物 , 化 甚至没
有野 生型 , 因此在很多 科学 家眼中 , 玉米并 无
普遍实用价值 。
心, 因此 , 麦克 林托 克是 从研 究玉 米开 始的 。 由爱默 生创立 的玉米遗 传学 , 2 世 纪二三 在 O 十年代 已取得 了相 当的成就 。玉米的 优点在
菌 等生 物具 有 同样的 价值 意义 , 生命 的 内在
机 制应 该是 相通 的 , 要你 能发 现其 根本 性 只 的东西 , 你就能找到打开其他门锁的钥匙。
科 家 EJlu 学 故 E Gs LA H J
“ 座” 论 转 理
麦克林托克在遗传学理论方面建树颇多 , 其中最大 贡献就是 “ 转座 ” 理论 。转座 ” “ 是指转
考 的 莫 大 乐 趣 , 正 是 这 种 乐 趣 吸 引 着 她 一 也
色地完 成了玉米 遗传学和 细胞学 的联姻 。作
为对玉 米中的基 因现象做 细胞学分 析的玉米
生埋头于科学研究 , 而没 有 丝 毫 功 利 的 目
的。
细胞 遗 传学领 域的 先驱 者 , 第一 次 为人1 她 1 " ] 提供 了染色体 的物理基础 和某种可 遗传特 性 之间的可视联系 。 麦克林 托 克的 成功 , 大程 度上 取 决 于 很 她对 玉米 专注 不移 的感 情 。13 年 , 93 果蝇 幼 虫睡 腺 巨大染 色体 被发 现 , 种染 色体 比减 这
座 因 子改 变 位 置 的 行 为 。例 如 , 从染 色 体 上 的

他 想知 道 在 突 变 的 背 后究 竟 发 生 了 什 么事 情 ,
细胞中的染色体 到底发生 了什么变化。为此 , 13 年夏天 , 91 斯塔德 勒邀请麦克林托克去密苏 里大学鉴定染色体的 变异行为。经考察 , 麦克 林 托克认为是 x 线引起 了染色 体片段的 部 射
视 角 , 这 不 仅 是 对 自 己 耐 心 和 毅 力 的 考 而
验 , 是 对 多 角 度 思 维 能 力 的 极 好 锻 炼 。 在 更
性质 , 受以孟 德尔 的名 字命 名的 遗传 因 子 皆
的 控 制 。 沿 着 这 一 研 究 传 统 , 克 林 托 克 出 麦
解 决难 题 的过程 中 , 克林 托 克感 受到 了思 麦
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