fr Crick과 J. Watson의 과학적 장점은 그들이 있다는 것입니다. 프랜시스 크릭


교수 둘루만 E.K.

노벨상 수상자 Francis CRICK과 무신론

(DNA 발견 50주년까지)

종교를 드러낸 경우

무엇이든 드러냈다

그것은 그들이

일반적으로 틀리다.

(계시록의 종교가 ,

그들은 거기에서 무언가를 엽니다.

그런 다음 이러한 계시는 일반적으로

거짓으로 밝혀지다)

프랜시스 크릭

프랜시스 크릭

2003년에 세계 과학계는 DNA 구조 발견 50주년을 기념했습니다. 러시아 아카데미과학은 이 중요한 행사를 위해 2003년 "러시아 과학 아카데미 회보"의 여섯 번째 호 전체를 축제로 불렀습니다. DNA 구조 발견 50주년.

선도적이고 세계적으로 유명한 우리 학자들은 상세한 분석 및 정보 기사를 작성했습니다. NS. 키셀레프,"가장 중요한 분자의 기념일"; E. D. 스베르들로프,"위대한 발견: 혁명, 시성, 교리와 이단"; V. L. 카르포프,"DNA, 염색질, 히스톤 코드". 이 기사의 제목을 마우스로 클릭하면 저자의 전체 텍스트를 알 수 있습니다.

학자 L.L. 키셀레프는 다음과 같이 씁니다.

DNA 구조를 발견한 공로로 왓슨과 크릭은 1962년 노벨상을 받았다.

학술지에서 기사를 읽은 후 나는 이전에 Francis Harri Compton Crick( 프랜시스 해리 콤프턴 크릭)이상하지는 않지만 흥미로운 제목 아래 그의 전기: " 무슨 미친 추적», "로 번역할 수 있는 미친놈이 찾는 것". "미친"이라는 단어는 "편향된"과 "이기심 없는", 그리고 "사랑에 빠진"과 "미친"을 모두 의미할 수 있고 "추구"라는 단어는 "추구하다", "설득하다"를 의미할 수 있기 때문에 다른 방식으로 번역될 수 있습니다. , "검색 유지". 그러나 Crick의 자서전을 읽을 때 우리는 그가 무신론자가 미쳤다는 성경의 비난에 대해 "미친"이라는 단어를 사용했다는 인상을 받습니다. ; 52:2). 여기서 영어 번역성경은 미친 사람을 미친 사람이라고 부릅니다.

그의 자서전 " 무슨 미친 추적» Crick이 내가 어떻게 무신론에 기울어지게 되었는지라는 제목의 특별한 장이 있습니다. 우리는 무신론과 종교적 세계관에 대한 위대한 과학자의 흥미롭고 독특한 모든 생각을 다시 말할 기회가 없습니다. 우리는 이 가장 위대한 과학자와 철저한 무신론자의 인용문 중에서 가장 대표적인 세 가지만 인용할 것입니다.

« 지질학적 퇴적물, 식물과 동물의 화석에 의해 설득력 있게 입증된 지구의 실제 나이에 대한 지식은 지성인이 종교 근본주의자처럼 성경에 기록된 모든 것을 문자 그대로 믿도록 허용하지 않습니다. 그리고 성경의 메시지 중 일부가 분명히 거짓이라면 다른 성경 이야기를 진실로 받아들여야 합니다.

« 형성 당시의 기독교 신앙은 아마도 신자들의 상상력뿐만 아니라 그 시대의 지식 수준에도 반응했을 것입니다. 그러나 아쉬운 점은 다음과 같다. 과학적 발견기독교 신앙을 강력하게 논박했을 뿐만 아니라 매력적이지 않은 시각으로 바라보기도 했습니다. 라이프 스타일을 정당화하는 것보다 더 어리석은 것은 무엇입니까? 현대인이 아이디어가 한때 사실로 간주되었다는 사실에 근거하여 완전히 잘못된 아이디어입니까? 그리고 우주에서 자신의 진정한 위치를 찾는 것보다 더 중요한 것이 무엇입니까? 초기 믿음의 이러한 왜곡된 잔재를 하나씩 제거하는 것입니다. 그러나 여전히 많은 미스터리가 그들의 과학적 설명을 기다리고 있다는 것이 분명합니다. 그것들이 설명되지 않는 한, 모든 종류의 종교적 미신의 피난처가 될 수 있습니다.

나에게 가장 중요한 문제는 생물학에서 아직 이해되지 않은 지식 영역을 식별하고 진정한 과학적 이해를 달성하려는 열망이었습니다. 이런 식으로만 종교적 신념을 확인하거나 부정하는 것이 가능했습니다.».

* * *

« 놀라운 가설은 당신의 기쁨과 슬픔, 당신의 기억과 야망, 당신 자신의 "나"에 대한 감각과 자유 의지 -이 모든 것이 실제로 거대한 복합체의 활동의 표현에 불과하다는 것입니다. 신경 세포및 관련 분자. 루이스 캐롤의 동화에 나오는 앨리스가 말했듯이, 당신은 뉴런 덩어리에 불과합니다. ».


"계시의 종교"는 유대교, 기독교, 이슬람교로, 자신의 믿음의 내용이 성경 본문에서 하나님에 의해 그들에게 계시되었다고 믿는 ...

(eng. 프란시스크릭)이 태어났다., 6월 8일 영국 노샘프턴; 88세에 사망

해당 분야의 영어 전문가 분자 생물학 Francis Harry Compton Creek은 Northampton에서 태어났으며 부유한 신발 제조업체인 Harry Compton Creek과 Anna Elizabeth(Wilkins) Creek의 두 아들 중 장남이었습니다. 노샘프턴에서 어린 시절을 보낸 후 그는 고등학교에 다녔습니다. 제1차 세계 대전 이후의 경제 위기 동안, 가족의 사업은 파산했고 크릭의 부모는 런던으로 이사했습니다. Mill Hill School의 학생으로서 Crick은 물리학, 화학 및 수학에 깊은 관심을 갖게 되었습니다. 1934년 그는 유니버시티 칼리지 런던(University College London)에 입학하여 물리학을 공부했고 3년 후 학사 학위로 졸업했습니다. 자연 과학... University College에서 연구를 마치는 동안 Crick은 고온에서 물의 점도를 다루었습니다. 이 작업은 1939년 제2차 세계 대전이 발발하면서 중단되었습니다.

전쟁 기간 동안 K.는 영국 해군 연구소에서 광산 건설에 종사했습니다. 전쟁이 끝난 후 2년 동안 그는 이 사역을 계속했고, 그때 그는 에르빈 슈뢰딩거의 유명한 책 "인생이란 무엇인가?"를 읽었습니다. 살아있는 세포의 물리적 측면 "("생명이란 무엇입니까? 살아있는 세포의 물리적 측면 "), 1944 년에 출판되었습니다. 책에서 Schrödinger는 묻습니다." 살아있는 유기체에서 발생하는 시공간 사건은 어떻게 설명 될 수 있습니까? 물리학과 화학?"

이 책에 제시된 아이디어는 K.에게 많은 영향을 주어 입자 물리학을 공부하기 위해 생물학으로 전환했습니다. Archibald W. Hill의 지원으로 K.는 Medical Research Council Fellowship을 받았고 1947년 케임브리지의 Strandway 연구소에서 일하기 시작했습니다. 여기서 그는 생물학을 공부했고, 유기화학및 분자의 공간 구조를 결정하는 데 사용되는 X선 회절 기술. 그의 생물학 지식은 1949년 세계 분자 생물학의 중심지 중 하나인 케임브리지의 캐번디시 연구소로 이사한 후 크게 확장되었습니다.

Max Perutz K.의 지도 하에 단백질의 분자 구조를 조사했으며, 이와 관련하여 단백질 분자의 아미노산 서열 유전 암호에 대한 관심을 발전시켰습니다. Crick은 "살아 있는 것과 무생물 사이의 경계"로 정의한 이 문제를 연구하면서 유전학의 화학적 기초를 찾으려고 노력했으며, 이것이 디옥시리보핵산(DNA)에 있을 수 있다고 가정했습니다.

K.가 케임브리지에서 박사 학위 논문 작업을 시작했을 때 핵산은 DNA와 RNA(리보핵산)로 구성되어 있으며 각각은 오탄당 그룹(디옥시리보스 또는 리보스), 인산 및 4개의 질소 염기 - 아데닌, 티민, 구아닌 및 시토신(RNA는 티민 대신 우라실을 함유함). 1950년 컬럼비아 대학의 어윈 샤가프(Erwin Chargaff)는 DNA에 동일한 양의 질소 염기가 포함되어 있음을 보여주었습니다. 모리스 H.F. Wilkins와 런던 대학교 King's College의 Rosalind Franklin은 DNA 분자에 대한 X선 회절 연구를 수행하여 DNA가 나선형 계단을 연상시키는 이중 나선 모양을 갖고 있다는 결론을 내렸습니다.

1951년, 23세의 미국 생물학자 James D. Watson은 K.를 Cavendish 연구소에서 일하도록 초대했습니다. 그 후, 그들은 긴밀한 창의적 접촉을 구축했습니다. Chargaff, Wilkins 및 Franklin, K.와 Watson의 초기 연구를 기반으로 DNA의 화학 구조를 결정하기 시작했습니다. 2년에 걸쳐 그들은 공, 철사 조각 및 판지로 모델을 구성하여 DNA 분자의 공간 구조를 개발했습니다. 그들의 모델에 따르면, DNA는 이중 나선으로, 나선 내부의 염기쌍으로 연결된 단당류와 인산염(deoxyribose phosphate)의 두 사슬로 구성되어 있으며, 아데닌은 티민과, 구아닌은 시토신과, 염기는 서로 연결되어 있습니다. 수소 결합에 의해.

노벨상 수상자 왓슨과 크릭

이 모델을 통해 다른 연구자들은 DNA 복제를 명확하게 시각화할 수 있었습니다. 분자의 두 사슬이 제자리에서 분리됨 수소 결합지퍼를 여는 것과 같이 오래된 DNA 분자의 각 절반에 새 지퍼가 합성됩니다. 염기서열은 새로운 분자의 주형 또는 패턴으로 작용합니다.

1953년 Mr..K.와 Watson은 DNA 모델 생성을 완료했습니다. 같은 해에 K.는 단백질 구조의 X-선 회절 분석에 대한 논문을 옹호하여 케임브리지에서 박사 학위를 받았습니다. 동안 내년그는 뉴욕의 Brooklyn Polytechnic Institute에서 단백질 구조를 공부했으며 여러 미국 대학에서 강의했습니다. 1954년 케임브리지로 돌아온 그는 캐번디시 연구소에서 유전 암호 해독에 중점을 둔 연구를 계속했습니다. 처음에 이론가였던 K.는 Sidney Brenner와 함께 박테리오파지(박테리아 세포를 감염시키는 바이러스)의 유전적 돌연변이 연구를 시작했습니다.

1961년까지 정보, 리보솜 및 수송의 세 가지 유형의 RNA가 발견되었습니다. K.와 그의 동료들은 유전자 코드를 읽는 방법을 제안했습니다. K.의 이론에 따르면 전령 RNA는 세포핵의 DNA로부터 유전정보를 받아 세포질의 리보솜(단백질 합성 부위)으로 전달한다. 수송 RNA는 아미노산을 리보솜으로 전달합니다.

정보 RNA와 리보솜 RNA는 서로 상호작용하여 아미노산이 결합되어 올바른 순서로 단백질 분자를 형성하도록 합니다. 유전 암호는 20개의 아미노산 각각에 대해 DNA와 RNA의 질소 염기의 삼중항으로 구성됩니다. 유전자는 K.가 코돈이라고 부르는 수많은 기본 삼중항으로 구성됩니다. 코돈은 다른 종에서 동일합니다.

K., Wilkins 및 Watson은 "분자 구조에 관한 발견"으로 1962년 노벨 생리의학상을 공동 수상했습니다. 핵산그리고 살아있는 시스템에서 정보 전송에 대한 의미”. AV Karolinska Institute의 Engström은 시상식에서 다음과 같이 말했습니다. “공간 분자 구조의 발견 ... 개별 특성모든 생물." Engström은 "디옥시리보핵산의 이중 나선 구조를 특정 질소 염기 쌍으로 해독하면 제어 및 전달의 세부 사항을 풀 수 있는 환상적인 가능성이 열립니다. 유전 정보».

노벨상을 받은 해에 K.는 케임브리지 대학의 생물학 연구소장이 되었고 샌디에고(캘리포니아)에 있는 솔크 연구소 협의회의 외국인 회원이 되었습니다. 1977년 그는 샌디에이고로 이사하여 교수가 되라는 초청을 받았습니다. Solkovo Institute에서 K.는 신경 생물학 분야의 연구를 수행했으며 특히 시력과 꿈의 메커니즘을 연구했습니다. 1983년 영국 수학자 Graham Mitchison과 함께 그는 꿈이 깨어 있는 동안 축적된 과도하거나 쓸모없는 연상으로부터 인간의 두뇌가 해방되는 과정의 부작용이라고 제안했습니다. 과학자들은 이러한 형태의 "역 학습"이 신경 과정의 과부하를 방지하기 위해 존재한다고 가정했습니다.

"있는 그대로의 삶: 그것의 기원과 본성"("Life Itself: Its Origin and Nature", 1981)이라는 책에서 K.는 모든 형태의 생명체의 놀라운 유사성에 주목했습니다. 그는 "미토콘드리아를 제외하고는 현재 연구 중인 모든 생물체에서 유전자 코드가 동일하다"고 썼다. 분자 생물학, 고생물학, 우주론의 발견을 언급하면서 그는 지구상의 생명체가 다른 행성에서 우주 전역에 흩어져 있던 미생물에서 유래했을 수 있다고 제안했습니다. 그와 그의 동료인 Leslie Orgel은 이 이론을 "직접적인 범정자"라고 불렀습니다.

1940년 Mr. K.는 Ruth Doreen Dodd와 결혼했습니다. 그들에게는 아들이 있었다. 그들은 1947년에 이혼했고 2년 후 K.는 Odile Speed와 결혼했습니다. 그들에게는 두 딸이 있었습니다.

K의 수많은 상에는 Charles Leopold Mayer Prize가 포함됩니다. 프랑스 아카데미과학(1961), 미국 연구 학회의 과학상(1962), 왕립 메달(1972), 왕립 학회의 코플리 메달(1976). K. - 런던 왕립 학회, 에든버러 왕립 학회, 아일랜드 왕립 아카데미, 미국 과학 진흥 협회, 미국 예술 과학 아카데미 및 미국 명예 회원 국립 아카데미과학.

제임스 듀이 왓슨(James Dewey Watson, 1928년 4월 6일, 일리노이주 시카고)은 미국의 생물학자이다. 1962년 노벨 생리의학상 수상자 - Francis Crick, Maurice H. F. Wilkins와 공동으로 DNA 분자 구조 발견.

어린 시절부터 아버지 덕분에 James는 조류 관찰에 매료되었습니다. 12살 때 왓슨은 똑똑한 젊은이들을 위한 인기 라디오 퀴즈 퀴즈 키즈에 참가했습니다. 로버트 허친스 시카고대 총장의 자유주의 정책 덕분에 15세에 대학에 입학했다. Erwin Schrödinger의 책 What Is Life Physically?를 읽은 후 Watson은 그의 직업적 관심을 조류학 연구에서 유전학 연구로 바꿨습니다. 1947년 시카고 대학교에서 동물학 학사 학위를 받았습니다.

1951년 그는 케임브리지 대학의 캐번디시 연구소에 들어가 단백질의 구조를 연구했습니다. 그곳에서 그는 생물학에 관심이 있는 물리학자 Francis Crick을 만났습니다.

1952년 Watson과 Crick은 DNA 구조 모델링 작업을 시작했습니다. Chargaff의 규칙과 Rosalind Franklin과 Maurice Wilkins의 X선 이미지를 사용하여 이중 나선 모델을 구성했습니다.

25년 동안 그는 Cold Spring Harbor Research Institute에서 암 유전학 연구를 수행했습니다.

1989년부터 1992년까지 - 인간 DNA의 서열을 해독하기 위한 "인간 게놈" 프로젝트의 조직자이자 리더이자 동시에 비밀 프로젝트 "파우스트"를 이끌고 있습니다.

2007년에 그는 다른 인종의 대표자들이 유전학으로 인한 지적 능력이 다르다는 사실에 찬성했습니다. 정치적 올바름 위반과 관련하여 공개 사과가 요구되었고 2007 년 10 월 Watson은 그가 근무한 연구소 소장에서 공식적으로 사임했습니다. 동시에 그는 같은 연구실에서 계속해서 연구를 이끌고 있습니다.

인디펜던트에 따르면, 제임스 왓슨 자신의 DNA에 대한 연구는 아프리카인과 아시아인의 유전자가 더 많이 집중되어 있음을 밝혀냈습니다. 나중에 게놈 분석에 심각한 오류가 포함되어 있다고 제안되었습니다.
이제 그는 정신 질환의 유전자를 찾는 일을 하고 있습니다.

책 (3)

지루한 것을 피하십시오. 과학 생활에서 얻은 교훈

유명한 생물 학자 James Watson은 1953 년 Francis Crick과 함께 DNA 구조를 발견하여 노벨상을 받았다는 사실로 유명해졌습니다. 나중에 Watson은 미국 국립 인간 게놈 연구 센터(National Center for Human Genome Research)의 초대 소장이 되었으며 유명한 인간 게놈 프로젝트를 이끌었습니다.

왓슨은 자서전인 <지루함을 피하다>에서 자신의 유명한 발견, 미국 과학이 어떻게 작동하는지, 그리고 그가 자신의 삶의 경험과 다른 사람들을 관찰한 경험에서 배울 수 있었던 교훈에 대해. Watson의 책을 매혹적일 뿐만 아니라 매우 유용하게 만드는 것은 바로 이 후자의 상황입니다.

"지루하지 않게"는 위대한 과학자의 상세한 회고록이자 과학에서 성공하기 위한 일종의 매뉴얼입니다. 그의 이야기 삶의 길, 저자는 독자에게 과학 분야에서 성공적인 경력을 쌓는 방법에 대한 실용적이고 실용적인 조언을 제공합니다. 뛰어난 발견당신 자신.

유전자의 분자생물학

이 책은 노벨상 수상자 J. Watson의 펜에 속하며 분자 생물학 문헌에서 특별한 위치를 차지합니다.

이 책은 새롭게 부상하고 있는 생물학 분야에 대한 훌륭한 가이드를 제공하고 최신 증거를 요약합니다. 고려된 원칙 염색체 이론유전, 생물학적 활성 분자의 상호 작용, 막의 구조와 기능, 다양한 신진 대사 조절자의 역할, 암에 대한 바이러스 이론, 유전 공학의 문제 및 과제.

이 책은 매우 명확하고 논리적으로 작성되었으며 큰 관심을 가지고 읽습니다.

이중 나선

이 책의 저자는 저명한 미국 과학자 James D. Watson입니다. 세계 생물학의 최신 업적을 따랐던 모든 사람은 영국인 Francis Crick과 Maurice Wilkins의 이름 옆에 그의 이름을 들었을 것입니다. 1962년에 노벨상을 받은 이 세 과학자는 20세기 생물학에서 가장 중요한 발견 중 하나를 했습니다. 그들은 DNA 분자의 구조를 확립했습니다. 즉, 유전적 특성에 대한 정보를 저장하는 세포의 유전 물질입니다. 유기체.

Watson이 그와 그의 공동 저자들이 어떻게 이 발견을 하게 되었는지 자세히 설명하는 자전적 이야기인 Double Helix는 독자에게 거대 과학의 "주방"을 소개합니다. 편안한 프레젠테이션 방식, 눈에 띄는 특징 배우들- 미국과 유럽의 유명한 과학자, 비유 문학적 언어과학자뿐만 아니라 대중 과학 문학 팬들의 관심을 끌 것입니다.

Harry Creek과 Annie Elizabeth Wilkins의 첫째 아이인 Francis Harry Compton Creek은 1916년 6월 8일 영국 노샘프턴셔(영국 노샘프턴셔) 근처의 작은 정착지에서 태어났습니다. 그의 할아버지이자 아마추어 박물학자인 Walter Drawbridge Crick은 지역 유공충에 대한 연구 보고서를 작성했으며 Charles Darwin과 통신했습니다. 그의 할아버지를 기리기 위해 복족류 클래스의 두 대표자가 지명되었습니다.

V 초기 Francis는 과학에 관심이 있었고 책에서 지식을 적극적으로 끌어냈습니다. 그의 부모는 그를 교회에 데려갔지만 12세가 가까울수록 소년은 질문에 대한 답을 찾기 위해 종교를 포기한다고 발표했습니다. 과학적 포인트전망. 나중에 그는 아이러니하게도 어른들은 적어도 기독교 문제에 대해 토론할 수는 있지만 아이들은 이 모든 것을 멀리해야 한다고 말했습니다.



21세에 Crick은 University College London에서 물리학 학사 학위를 받았습니다. 제2차 세계 대전 중에 그는 해군 연구소에서 자기 및 음향 지뢰를 개발했으며 독일 지뢰 찾기에 효과적인 것으로 입증된 새로운 지뢰를 만드는 데 중요한 역할을 했습니다.

1947년 Crick은 생물학을 위해 물리학 연구를 포기한 "이주 과학자"의 흐름에 합류하여 생물학을 연구하기 시작했습니다. 그는 물리학의 "우아함과 심오한 단순함"에서 자연 선택"한 영역에서 다른 영역으로의 전환의 심각성을 강조하면서 Crick은 자신이 "실제로 다시 태어났다"고 말했습니다.

Francis는 다음 2년 동안 대부분의 시간을 공부에 전념했습니다. 물리적 특성 Honor Bridget Fell이 이끄는 케임브리지 스트레인지웨이즈 연구소에서 세포질을 연구하다가 캐번디시 연구소에서 Max Perutz 및 John Kendrew와 협력하기 시작했습니다. 1951년 말 Crick은 James Watson과 협력하여 1953년 DNA의 나선 구조에 대한 공동 개발 모델을 발표했습니다.

Maurice Wilkins는 또한 deoxyribonucleic acid의 구조 발견에 참여했습니다. 그는 동료인 Rosalind Franklin이 찍은 DNA 분자의 X선을 Francis와 James에게 보여주었고 과학자들은 DNA 복사의 메커니즘을 설명할 수 있었습니다. 분자생물학에서 Crick은 유전 정보(DNA → RNA → 단백질)의 구현 규칙을 일반화하는 "Central Dogma"라는 용어를 만들었습니다.

그의 남은 경력 동안 Crick은 연구소에서 교수로 재직했습니다. 생물학적 연구 J. Salk, La Jolla, California (La Jolla, California). 그 기능은 연구 작업에만 국한되었습니다. Francis의 후기 연구는 이론적 신경과학에 초점을 맞추었고 인간 의식 연구를 발전시키려는 그의 열망과 관련되었습니다.

Francis는 두 번 결혼했습니다. 그에게는 3명의 자녀와 6명의 손자가 있었습니다. 그는 2004년 7월 28일 대장암으로 사망했습니다.

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생물학에서 일

로마노바 아나스타샤

프랜시스 크릭

제임스 왓슨

"DNA 2차 구조의 발견"

이 이야기의 시작은 농담으로 받아들일 수 있습니다. "그리고 우리는 방금 삶의 비밀을 발견했습니다!" - 정확히 57년 전인 1953년 2월 28일에 케임브리지 이글 펍에 들어온 두 남자 중 한 명이 말했습니다. 그리고 근처 연구실에서 일하는 이 사람들은 조금도 과장하지 않았다. 그들 중 하나는 Francis Creek이고 다른 하나는 James Watson이었습니다.

전기:

프랜시스 크릭

전쟁 기간 동안 Crick은 영국 해군 연구소에서 광산을 만드는 일에 종사했습니다. 전쟁이 끝난 후 2년 동안 그는 이 사역을 계속했고, 그때 그는 에르빈 슈뢰딩거의 유명한 책 "인생이란 무엇인가?"를 읽었습니다. 살아있는 세포의 물리적 측면”, 1944년 출판. 이 책에서 슈뢰딩거는 "생물체에서 일어나는 시공간적 사건을 물리학과 화학의 관점에서 어떻게 설명할 수 있을까?"라는 질문을 던집니다.
이 책에 제시된 아이디어는 Crick에게 많은 영향을 주어 입자 물리학을 연구하기 위해 생물학으로 전환했습니다. Archibald W. Will의 지원으로 Crick은 Medical Research Council Fellowship을 받았고 1947년 케임브리지의 Strangway 연구소에서 일하기 시작했습니다. 여기에서 그는 분자의 공간 구조를 결정하는 데 사용되는 생물학, 유기 화학 및 X선 회절 기술을 연구했습니다.

제임스 듀웨이 왓슨

1928년 4월 6일 일리노이주 시카고에서 사업가인 제임스 D. 왓슨과 진(미첼) 왓슨의 아들로 태어났으며 그들의 외동딸이었습니다.

시카고에서 그는 초등 및 중등 교육을 받았습니다. James가 비정상적으로 재능 있는 아이였음이 곧 명백해졌으며 그는 Kids Quiz 프로그램에 참여하기 위해 라디오에 초대되었습니다. 고등학교에서 단 2년을 보낸 왓슨은 1943년 장학금을 받아 시카고 대학의 실험적인 4년제 대학에서 공부했으며 그곳에서 조류학 연구에 관심을 보였습니다. 1947년 시카고 대학교에서 학사 학위를 취득한 후 인디애나 대학교 블루밍턴에서 교육을 계속했습니다.
이때쯤 왓슨은 유전학에 관심을 갖게 되었고 이 분야의 전문가인 Herman J. Möller와 세균학자인 Salvador Luria의 지도 아래 인디애나에서 훈련을 시작했습니다. Watson은 X선이 박테리오파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)의 증식에 미치는 영향에 관한 논문을 작성하고 1950년에 박사 학위를 받았습니다. National Research Society의 보조금으로 그는 덴마크의 코펜하겐 대학에서 박테리오파지에 대한 연구를 계속할 수 있었습니다. 그곳에서 그는 박테리오파지 DNA의 생화학적 특성에 대한 연구를 수행했습니다. 그러나 나중에 회상하면서 파지를 이용한 실험이 그에게 부담이 되기 시작했고 유전학자들이 그토록 열광적으로 이야기한 DNA 분자의 진정한 구조에 대해 더 알고 싶었습니다.

1951년 10월그 해에 과학자는 John K. Kendrew와 함께 단백질의 공간 구조를 연구하기 위해 케임브리지 대학의 캐번디시 연구소에 갔다. 그곳에서 그는 당시 박사 학위 논문을 쓰고 있던 Francis Crick(생물학에 관심이 있는 물리학자)을 만났습니다.
그 후, 그들은 긴밀한 창의적 접촉을 구축했습니다. 한 과학 역사가는 이렇게 말합니다. “첫눈에 반한 것은 지적인 사랑이었습니다. 공통의 관심사, 삶의 관점, 사고 방식에도 불구하고 왓슨과 크릭은 공손하면서도 무자비하게 서로를 비판했습니다. 이 지적 듀오에서 그들의 역할은 달랐습니다. 왓슨은 “프랜시스는 두뇌였고 나는 감정이었다”고 말했다.

1952년부터 Chargaff, Wilkins, Franklin의 초기 연구를 바탕으로 Crick과 Watson은 DNA의 화학 구조를 결정하기로 결정했습니다.

50년대에는 DNA가 한 줄로 연결된 뉴클레오티드로 구성된 큰 분자라는 것이 알려졌습니다. 과학자들은 또한 유전 정보를 저장하고 상속하는 역할을 하는 것이 DNA라는 것도 알고 있었습니다. 이 분자의 공간 구조와 DNA가 세포에서 세포로, 유기체에서 유기체로 유전되는 메커니즘은 아직 알려지지 않았습니다.

V 1948 Linus Pauling은 다른 거대 분자인 단백질의 공간 구조를 발견했습니다. 옥에 누워있는 Pauling은 단백질 분자의 구성을 모델링하는 데 사용한 종이를 접는 데 몇 시간을 보냈고 "알파 나선"이라는 구조 모델을 만들었습니다.

이 발견 이후 나선형 DNA 가설이 그들의 실험실에서 인기를 얻었다고 Watson은 말했습니다. Watson과 Crick은 X선 구조 분석 분야의 선도적인 전문가들과 협력했으며, Crick은 이러한 방식으로 얻은 이미지에서 나선의 징후를 거의 정확하게 감지할 수 있었습니다.

Pauling은 또한 DNA가 세 가닥으로 구성된 나선형이라고 믿었습니다. 그러나 그는 그러한 구조의 특성이나 딸 세포로의 전달을 위한 DNA 자가 배가의 메커니즘을 설명할 수 없었습니다.

이중 가닥 구조의 발견은 Maurice Wilkins가 비밀리에 Watson과 Crick에게 그의 동료인 Rosalind Franklin이 찍은 DNA 분자의 X선을 보여준 후에 이루어졌습니다. 이 사진에서 그들은 나선의 흔적을 분명히 인식하고 3D 모델의 모든 것을 확인하기 위해 실험실에 갔다.

실험실에서 워크샵은 스테레오 모델에 필요한 금속판을 공급하지 않았으며 Watson은 판지에서 구아닌 (G), 시토신 (C), 티민 (T) 및 아데닌의 4 가지 유형의 뉴클레오티드 레이아웃을 잘라 냈습니다. (A) - 그리고 그것들을 테이블 위에 놓기 시작했습니다 ... 그리고 그는 "열쇠 잠금" 원리에 따라 아데닌이 티민과 결합하고 구아닌과 시토신이 결합한다는 것을 발견했습니다. 이것은 DNA 나선의 두 가닥이 서로 연결되는 방식입니다. 즉, 한 가닥의 티민 반대편에는 항상 다른 가닥의 아데닌이 있고 다른 것은 없습니다.

다음 8개월 동안 Watson과 Crick은 발견한 내용을 이미 사용 가능한 것으로 요약하여 2월에 DNA 구조에 대한 보고서를 작성했습니다. 1953 올해의.

한 달 후, 그들은 공, 판지 조각 및 와이어로 만든 DNA 분자의 3D 모델을 만들었습니다.
Crick-Watson 모델에 따르면 DNA는 사다리의 가로대와 유사한 방식으로 염기쌍으로 연결된 두 개의 데옥시리보스 인산 사슬로 구성된 이중 나선입니다. 수소 결합을 통해 아데닌은 티민과 결합하고 구아닌은 시토신과 결합합니다.

교환 가능:

a) 이 쌍의 참가자;

b) 모든 쌍에서 다른 쌍으로, 이는 생물학적 활성에 결정적인 영향을 미치기는 하지만 구조 위반으로 이어지지는 않습니다.


Watson과 Crick이 제안한 DNA의 구조는 저장소라고 주장하는 분자에 필요한 주요 기준을 완벽하게 충족했습니다. 유전 정보... “우리 모델의 골격은 높은 온도순서가 정해져 있고 염기쌍의 서열만이 유전정보의 전달을 보장할 수 있는 유일한 성질이다"고 썼다.
Watson과 Crick은 "우리의 구조는 서로 보완적인 두 개의 사슬로 구성되어 있습니다."라고 말했습니다.

Watson은 Niels Bohr에게 편지를 쓴 그의 상사 Delbrück에게 발견에 대해 이렇게 썼습니다. “생물학에서는 놀라운 일이 일어납니다. 나는 짐 왓슨이 1911년에 러더퍼드가 만든 것과 비슷한 발견을 했다고 생각합니다." 1911년에 러더퍼드가 원자핵을 발견했다는 것을 상기할 가치가 있습니다.

이 배열은 DNA 복사의 메커니즘을 설명하는 것을 가능하게 했습니다. 나선의 두 가닥이 갈라지고 나선을 따라 이전 "파트너"의 정확한 사본이 뉴클레오티드에서 완성됩니다. 사진의 네거티브에서 포지티브와 같은 원리로 인쇄됩니다.

로잘린드 프랭클린은 DNA의 나선 구조 가설을 지지하지 않았지만 왓슨과 크릭의 발견에 결정적인 역할을 한 것은 그녀의 이미지였습니다.

나중에 Watson과 Crick이 제안한 DNA 구조 모델이 입증되었습니다. 그리고 안에 1962 그들의 작업은 주목되었다 노벨상생리학 및 의학에서 "핵산 분자 구조 분야의 발견과 생물체에서 정보 전달에 있어 핵산의 역할 결정" 그 당시(1958년 암으로 사망) 로잘린드 프랭클린은 사후에 상이 수여되지 않았기 때문에 수상자에 포함되지 않았습니다.

Karolinska Institute의 그는 시상식에서 "DNA의 공간적 분자 구조의 발견은 모든 생명체의 일반적이고 개별적인 특성을 아주 세부적으로 이해할 수 있는 가능성을 설명하기 때문에 매우 중요합니다."라고 말했습니다. Engström은 "디옥시리보핵산의 이중 나선 구조와 질소 염기의 특정 쌍을 해독하면 유전 정보의 제어 및 전달에 대한 세부 사항을 풀 수 있는 환상적인 가능성이 열립니다."라고 말했습니다.

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