Description
照片51(Photo 51)是 1952 年由罗莎琳·富兰克林所拍摄,并由詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克所分析 的一张著名的 DNA X光衍射图片,其是解出 DNA 结构的关键证据。而用激光笔照射白炽灯灯丝也能得到类似的图案,这背后暗藏玄机。
轴/译:𮗙(U+2E5D9)
Shining a laser through a light bulb can reveal the structure of DNA - 2020/01/17
https://www.youtube.com/watch?v=dqMYWldfs_k
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末尾处的 DNA 晶体生长延时视频由 Linden Gledhill 制作完成,更多信息见:
http://www.lindengledhill.com/
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Comments
高中的时候,生物就一直我最恐惧的学科,它在我眼中就像一门纯背课文的课[辣眼睛]直到今天看了这个视频,我才明白DNA那图原来是这么来的……妙啊
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18年物理竞赛题[脱单doge]当年被我们生物老师知道了之后在课上当场演示,印象深刻
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能根据这样一张衍射图发现DNA是双螺旋结构,讲真纯纯沃森过于牛逼,威尔金斯最早掏出来给沃森看的图模糊得威尔金斯自己对图的分析不抱什么希望,但沃森一眼就猜测是双螺旋结构。之后更是难绷,同事富兰克林拍出了足够清晰的图,他把沃森叫去看,但富兰克林并不想分享她的图。威尔金斯的学术水平和技术水平确实很高,但在DNA双螺旋的发现里,他更像一个下注明确商人,51年的时候,沃森才23岁,虽然进入了卡文迪许实验室,但他确实过于年轻,但威尔金斯给他看了自己的图,之后更是帮他搞到了富兰克林的高清图。可惜富兰克林死太早了,不然诺贝尔奖真不一定有威尔金斯的名字。
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巧了,最近才去了富兰克林研究所和diamond打结构,B站就给我推送这个了[妙啊]
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物竞老题了,让我重温恐惧[doge]
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[OK]今天正好是dna论文发表日[打call]
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我超!我们大概去年年底做的实验比赛就是靠这个,激光照弹簧模拟DNA拿到了市一等奖!!
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几乎所有刚刚学固体物理的学生,都会被倒格空间、倒格子折磨相当长的一段时间[doge]
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当年在物理竞赛考场上两眼一黑
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5:04 怎么算?激光波长λ,衍射图像的较小的夹角θ,算螺距、半径、长度的公式是什么,原理是什么?怎么进一步确定这个DNA分子的碱基对序列?什么实验能验证RNA的碱基正好对应某个氨基酸? 6:02 怎么设计实验才能验证DNA在生物体内有活性时是双螺旋长链结构,而不是被X射线照射后可能已经发生物理或者化学变化后才是衍射图像里这种螺距这种半径这种长度的双螺旋? 6:16 衍射图像消失的亮点为什么能倒推出双螺旋结构?万一是充分不必要条件呢?
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古埃及掌管类比的神
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特别特别特别特别好的视频我要下载下来给我学生看[脱单doge][脱单doge][脱单doge][脱单doge]
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课本上这个图很有力的反驳了庸俗的评价观,什么胶布撕碳发现石墨烯,难不成真就他是第一个玩撕胶布的??? 发现双螺旋真的是因为人家最先搞出实验结果? 就这么张图,看出来是双螺旋。又有多少人做到的呢
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物理竞赛见过这题,当时两眼一抹黑。现在学计算机了更不会了。。。
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字幕组辛苦了(咬牙切齿)
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破解 DNA 結構被遺忘的功臣:弗蘭克林誕辰 羅莎琳·弗蘭克林(Rosalind E. Franklin, 1920-1958)於 1951 年初來到倫敦國王學院時,已是 X 光晶體繞射技術的箇中高手。她原本以為是要來研究蛋白質的結構,沒想到抵達後,主任藍道(John Randall)卻要她馬上接手威爾金斯(Maurice Wilkins)手上的 DNA 研究計畫。弗蘭克林聽從安排,但藍道卻未告知正在度假的威爾金斯,就此注定了兩人的不和,也為科學史上的一大憾事埋下伏筆。 威爾金斯回來後自是不甘,藍道只好一拆為二,弗蘭克林負責 A 型 DNA,威爾金斯負責 B 型 DNA(弗蘭克林發現DNA在乾燥與潮溼狀態下結構不同,前者短而粗,稱為 A型;後者細而長,稱為 B 型)。 1951 年底,威爾金斯幾乎可以確定 B 型 DNA 是螺旋狀,但仍不清楚其結構。另一方面,弗蘭克林則是逐步調整 A 型 DNA 的水份多寡,試圖拍出清楚的X光繞射相片,其中 1952 年中拍到的DNA的相片被譽為「幾乎是史上最美麗的 X 光相片」,這張「第 51 號相片」成為破解 DNA 結構的關鍵。 1953 年 1 月 30 日,威爾金斯未徵詢弗蘭克林的同意,就擅自將第 51 號相片拿給前來尋求合作的華生看。華生一看之下恍然大悟,回去與克里克討論後,完成 DNA 的雙螺旋模型,趕緊在三月完成論文投稿給《自然》期刊。當論文發表後,弗蘭克林的反應是:「它很美麗,但他們要怎麼證明?」其實她早就有過同樣的想法,但向來小心嚴謹的她卻堅持要蒐集更多證據以避免誤判才遲未發表。 後來的事我們都知道了: 1962 年,華生、克里克與威爾金斯三人共同獲頒諾貝爾生理或醫學獎,表彰他們發現 DNA 的結構。 弗蘭克林四年前已因卵巢癌,才 37 歲就離開人世,按照諾貝爾獎的慣例,自是無緣獲獎,但她生前也一直沒有獲得應有的肯定。華生與克里克不但未在領獎致辭時感謝弗蘭克林,華生甚至在之後的自傳中還給予男性沙文主義式的批評,直到四、五十年後才公開肯定弗蘭克林的研究成果是他們發現雙螺旋結構的關鍵。 即使如此,弗蘭克林死後仍未享有應得的歷史聲譽。人們只記得華生、克里克,卻多不知弗蘭克林的關鍵貢獻。我們只能不斷提起她的名字,讓她不被世人遺忘。
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x射线不是相干光源,是不是说明了光子的量子效应,布拉格衍射不需要相干光源
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妙啊
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当时我们老师讲到这的时候,我们老师来了句,我也不知道怎么看出来的[笑哭]
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bilibiliAI视频总结: 通过激光照射灯丝如何揭示DNA结构的方法。通过使用可见光激光进行X射线衍射实验,可以看到DNA的螺旋结构的图像。视频中展示了双缝干涉实验,解释了光的干涉现象。通过将多个狭缝置于激光束前,可以得到一个亮度逐渐减小的衍射图案。最后,视频还提到了如果将两个狭缝并排放置,可以得到一个网格状的图像。 DNA的螺旋结构和X射线晶体学技术,并通过激光衍射实验展示了如何从衍射图案推断结构。 0:01 DNA的螺旋结构重要图像 1:09 波的干涉现象和衍射图案 2:20 分束器格栅和激光图案生成 通过激光干涉测量DNA结构的方法,以及X射线晶体学的发展历程和DNA双螺旋结构的发现。 4:41 通过激光照射灯丝揭示DNA结构 6:11 使用X射线晶体学揭示DNA结构 7:37 DNA晶体的美丽和DNA的双螺旋结构
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