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从科学简史到当前证据

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双时间简史

两条研究简史并列展示;每个节点均可进入独立详情页面。

生物学简史

罗伯特·胡克 portrait

1665

显微观察与细胞

罗伯特·胡克

胡克在《显微图谱》中记录了软木等材料的显微结构,并以“cell”描述其中可见的小室。

《显微图谱》(1665)

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安东尼·范·列文虎克 portrait

1677

显微观察与细胞

安东尼·范·列文虎克

列文虎克向皇家学会报告了水样中运动的微小生物,拓展了人类对微观生命的直接观察。

《关于雨水、井水、海水和雪水中小动物的观察》(1677)

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施莱登与施旺 portrait

1839

显微观察与细胞

施莱登与施旺

施莱登与施旺把植物和动物组织的观察联系起来,奠定了细胞是生物体基本组成单位的学说框架。

《关于动植物结构和生长一致性的显微研究》(1839)

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查尔斯·达尔文 portrait

1859

演化与遗传

查尔斯·达尔文

达尔文系统论述了自然选择如何在可遗传变异基础上塑造物种变化。

《物种起源》(1859)

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格雷戈尔·孟德尔 portrait

1866

演化与遗传

格雷戈尔·孟德尔

孟德尔的豌豆杂交实验揭示了若干性状在世代间传递的分离规律;复杂性状通常不止受单基因控制。

《植物杂交试验》(1866)

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沃尔特·萨顿与西奥多·博韦里 portrait

1902

演化与遗传

沃尔特·萨顿与西奥多·博韦里

染色体在减数分裂中的分离行为为孟德尔遗传规律提供了细胞学解释,形成染色体遗传学说。

《遗传中的染色体》(1903)

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艾弗里、麦克劳德与麦卡蒂 portrait

1944

分子生物学

艾弗里、麦克劳德与麦卡蒂

肺炎球菌转化实验的化学和酶学证据表明,活性转化物质主要由脱氧核糖核酸构成。

《诱导肺炎球菌类型转化物质的化学本质研究》(1944)

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富兰克林、沃森、克里克与威尔金斯 portrait

1953

分子生物学

富兰克林、沃森、克里克与威尔金斯

X 射线衍射数据与分子建模共同推动了 DNA 双螺旋结构的提出;相关同期论文分别报告了模型和实验依据。

《核酸的分子结构》同期三篇论文(1953)

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马修·梅塞尔森与富兰克林·斯塔尔 portrait

1958

分子生物学

马修·梅塞尔森与富兰克林·斯塔尔

同位素标记与密度梯度实验支持 DNA 的半保留复制:子代分子各保留一条亲代链。

《大肠杆菌中的 DNA 复制》(1958)

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弗雷德里克·桑格、史蒂文·尼克伦与艾伦·库尔森 portrait

1977

基因组学与生物技术

弗雷德里克·桑格、史蒂文·尼克伦与艾伦·库尔森

链终止法利用 DNA 聚合酶和终止核苷酸读取序列,成为早期大规模测序的重要基础。

《使用链终止抑制剂进行 DNA 测序》(1977)

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凯利·穆利斯与赛特斯团队 portrait

1985

基因组学与生物技术

凯利·穆利斯与赛特斯团队

聚合酶链式反应通过循环引物延伸实现特定 DNA 片段的指数扩增,并由团队实验工作得到验证。

《β-珠蛋白基因组序列的酶促扩增》(1985)

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国际人类基因组测序联盟 portrait

2001

基因组学与生物技术

国际人类基因组测序联盟

国际协作完成并公开了人类基因组工作草图,为系统研究基因、调控区域与基因组结构提供共同资源。

《人类基因组的初步测序与分析》(2001)

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马丁·吉内克、埃马纽埃尔·卡彭蒂耶、詹妮弗·杜德纳等 portrait

2012

基因组学与生物技术

马丁·吉内克、埃马纽埃尔·卡彭蒂耶、詹妮弗·杜德纳等

研究重构了 RNA 引导的 Cas9 DNA 切割,并展示了通过引导 RNA 编程靶向的可能性。

《适应性细菌免疫中的可编程双 RNA 引导 DNA 内切酶》(2012)

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量子生物学简史

帕斯夸尔·约尔丹 portrait

1932

概念起源

帕斯夸尔·约尔丹

约尔丹较早系统提出量子物理是否对生命过程具有本质意义的问题;这一历史工作是概念探索,不等同于现代实验证据。

《量子力学与生物学、心理学的基本问题》(1932)

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埃尔温·薛定谔 portrait

1944

概念起源

埃尔温·薛定谔

薛定谔从物理与化学角度讨论遗传稳定性和生命秩序,激发了分子层面理解生命的研究议程。

《生命是什么?》(1944)

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唐·德沃尔特与布里顿·钱斯 portrait

1966

生物反应中的隧穿

唐·德沃尔特与布里顿·钱斯

对光合细菌低温电子传递速率的测量显示近乎温度无关的区间,作者据此提出电子穿越能垒的量子隧穿解释。

《脉冲激光光合作用研究:隧穿证据》(1966)

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卢卡·图灵及后续检验团队 portrait

1996

量子嗅觉假说

卢卡·图灵及后续检验团队

图灵提出嗅觉受体可能通过非弹性电子隧穿感知分子振动;后续受体实验提出反证,因此证据仍存在积极争议、尚无定论。

《初级嗅觉接收的光谱机制》(1996)及后续检验

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朱迪思·克林曼及合作者 portrait

1997

生物反应中的隧穿

朱迪思·克林曼及合作者

动力学同位素效应研究为部分酶促氢转移中的量子隧穿贡献提供了实验依据;不同酶体系的具体动力学仍需分别评估。

《蛋白质结构与酶促氢隧穿之间的联系》(1997)

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托尔斯滕·里茨、萨利赫·阿德姆与克劳斯·舒尔滕 portrait

2000

自由基对与磁感受

托尔斯滕·里茨、萨利赫·阿德姆与克劳斯·舒尔滕

该模型提出光激发自由基对的自旋动力学可将地磁场方向转化为视觉调制,并将隐花色素列为候选受体。

《鸟类光受体磁感受模型》(2000)

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格雷戈里·恩格尔及合作者 portrait

2007

光合激发能传递

格雷戈里·恩格尔及合作者

二维电子光谱在低温 FMO 复合物中观测到量子拍频信号,为激发能传递中的长寿命相干提供了实验线索。

《光合系统中波状能量传递的量子相干证据》(2007)

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雅各布·泰勒及合作者 portrait

2008

面向生物学的量子传感

雅各布·泰勒及合作者

研究提出并分析了基于金刚石氮-空位中心的室温纳米尺度磁传感方案,指出其对弱磁场和生物体系测量的潜力。

《具有纳米分辨率的高灵敏度金刚石磁强计》(2008)

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彼得·霍尔与亨里克·莫里森 portrait

2016

自由基对与磁感受

彼得·霍尔与亨里克·莫里森

综述将隐花色素自由基对列为鸟类磁罗盘的主导假说,同时明确指出具体感觉机制仍未完全确定。

《磁感受的自由基对机制》(2016)

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万桂军、克里斯蒂娜·梅林及合作者 portrait

2021

自由基对与磁感受

万桂军、克里斯蒂娜·梅林及合作者

帝王蝶实验表明隐花色素 1 参与依赖光的倾角磁感受;结果支持相关生物学角色,但不等于已完整证明所有动物中的自由基对机制。

《隐花色素 1 介导帝王蝶依赖光的倾角磁感受》(2021)

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纳比尔·阿斯拉姆及合作者 portrait

2023

面向生物学的量子传感

纳比尔·阿斯拉姆及合作者

权威综述评估了光泵磁力计与金刚石氮-空位中心在脑磁、细胞和分子测量中的进展与转化障碍,未将潜力表述为既定临床效益。

《用于生物医学应用的量子传感器》(2023)

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