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2017年諾貝爾獎陸續(xù)公布:題材高冷,成果實(shí)用

2017年10月05日 09:00 | 來源:新華社
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含羞草葉子在黑暗中仍按晝夜規(guī)律開閉,向日葵在太陽尚未升起時(shí)已經(jīng)朝向東方,人在亮如白晝的辦公室里待到半夜照樣犯困——生物的自然節(jié)律并不依賴于外界條件刺激,而是由某種內(nèi)在機(jī)制掌控。鐘表的核心元件是振蕩器,比如鐘擺、機(jī)械振子或石英電路,它們產(chǎn)生穩(wěn)定的周期性振動。

那么在生物體里,這個(gè)振蕩器是什么?

人們很早就發(fā)現(xiàn)生物節(jié)律特征可以遺傳,隨著分子生物學(xué)發(fā)展,科學(xué)界逐漸提出“生物鐘基因”的設(shè)想。20世紀(jì)70年代,美國加州理工學(xué)院的西摩·本澤和羅納德·科諾普卡用果蠅做實(shí)驗(yàn),篩選相關(guān)的基因突變。

果蠅的破蛹羽化有著特定節(jié)律,野生品種只在一天的特定時(shí)刻出蛹,周期是24小時(shí)??浦Z普卡等人培養(yǎng)并篩選出了周期更長或更短,甚至沒有周期的果蠅,發(fā)現(xiàn)它們在基因組的同一區(qū)域發(fā)生突變,從而定位到了生物鐘基因,命名為“周期”基因。但限于技術(shù)發(fā)展水平,人們當(dāng)時(shí)無法弄清這個(gè)基因的代碼序列,因?yàn)榭寺」塂NA的技術(shù)于70年代晚期才出現(xiàn)。

1984年,三名美國科學(xué)家,杰弗里·霍爾、邁克爾·羅斯巴什和邁克爾·揚(yáng)克隆出了“周期”基因,并把它編碼的蛋白質(zhì)命名為PER。他們發(fā)現(xiàn),果蠅體內(nèi)的PER蛋白質(zhì)濃度有規(guī)律地變動,振蕩周期正是24小時(shí)。至此,人們找到了生物鐘的“振蕩器”,看到了它的振蕩。

時(shí)隔30多年后,霍爾、羅斯巴什和揚(yáng)因?yàn)檫@一研究發(fā)現(xiàn)最終摘獲諾獎?;魻栐讷@獎后接受美聯(lián)社采訪時(shí)說,弄清這一機(jī)制有助于解決因晝夜節(jié)律紊亂導(dǎo)致的睡眠問題。

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諾貝爾物理學(xué)獎揭曉 三名科學(xué)家因引力波獲獎

諾貝爾物理學(xué)獎

解讀引力波

探測“時(shí)空的漣漪”

美國科學(xué)家雷納·韋斯、巴里·巴里什和基普·索恩獲得2017年諾貝爾物理學(xué)獎,就是因?yàn)樗麄冊凇凹す飧缮嬉Σㄌ煳呐_”(LIGO)項(xiàng)目和發(fā)現(xiàn)引力波方面的貢獻(xiàn)。

什么是引力波?

根據(jù)愛因斯坦的相對論,時(shí)空是可以彎曲的,有質(zhì)量的物體在其中運(yùn)動,就會產(chǎn)生引力波。這就好比石頭丟進(jìn)水里會產(chǎn)生水波,引力波因此常被稱作“時(shí)空的漣漪”。

但普通物體產(chǎn)生的這種引力波極為微弱,連愛因斯坦自己也認(rèn)為很可能無法觀測到。事實(shí)上,LIGO項(xiàng)目所觀測到的兩個(gè)黑洞合并產(chǎn)生的引力波,在儀器中只引起了比原子核還小得多的變化。相對論發(fā)表百年來,許多預(yù)言,如水星近日點(diǎn)進(jìn)動以及引力紅移效應(yīng)都已獲證實(shí),但引力波一直沒被探測到。因此,引力波又被稱作廣義相對論實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中最后一塊缺失“拼圖”。

引力波有什么用?

引力波開啟了人們認(rèn)識宇宙的新途徑。過去科學(xué)界探測宇宙,多是依靠光學(xué)望遠(yuǎn)鏡、射電望遠(yuǎn)鏡等手段,而引力波是與光不同的信息載體。

通過分析引力波信號,我們可以判斷出遙遠(yuǎn)宇宙中發(fā)生了什么。引力波的波形特征與聲波相似,這也是為什么科學(xué)家曾將其轉(zhuǎn)換成聲波,作為“宇宙的聲音”播放出來。通過探測引力波來分析宇宙中的各種事件,就像根據(jù)樂器聲波判斷樂器的質(zhì)地種類,以及樂手的演奏手法。

至于引力波在實(shí)際生活中有什么應(yīng)用,科學(xué)家說,包括時(shí)空旅行這樣的科幻設(shè)想還早得很,而利用引力波的宇宙通信目前來看也很遙遠(yuǎn)。不過引力波的發(fā)現(xiàn)無疑打開了一扇新的大門,給未來增加更多新的可能。


編輯:周佳佳

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