Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


BIOGRAFIE WIELKICH NAUKOWCÓW
Darmowa biblioteka / Katalog / Biografie wielkich naukowców

Morgana Thomasa Hunta. Biografia naukowca

Biografie wielkich naukowców

Katalog / Biografie wielkich naukowców

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Morgan Thomas Hunt
Thomas Morgan
(1866-1945).

Thomas Hunt Morgan urodził się 25 września 1866 roku w Lexington w stanie Kentucky. Jego ojciec Charlton Hunt Morgan, konsul USA na Sycylii, był krewnym słynnego magnata J.P. Morgana, jego matką była Ellen Kay Morgan. Od dzieciństwa Thomas interesował się historią naturalną. Wchodzi na University of Kentucky i kończy w 1886 roku. Latem zaraz po ukończeniu studiów udał się do stacji marynarki wojennej w Ennisquam na wybrzeżu Atlantyku, na północ od Bostonu. Był to ostatni rok istnienia lokalnego laboratorium. W następnym roku grupa, która zorganizowała i prowadziła to laboratorium, przybyła do Woods Hole. W Ennisquam Thomas został po raz pierwszy wprowadzony w życie morskie. Znajomość ta pochwyciła go i od tego czasu badanie form morskich wzbudzało jego szczególne zainteresowanie przez całe życie.

Pracę magisterską wykonał pod kierunkiem Williama Keitha Brooksa, biologa morskiego. Brooks był znakomitym nauczycielem, który wyszkolił całe pokolenie wybitnych amerykańskich zoologów. W 1888 roku Morgan przeniósł się do Woods Hole, a latem tego roku rozpoczął pracę w Państwowej Stacji Rybackiej. W 1890 Thomas wrócił do Woods Hole w Morskiej Stacji Biologicznej i spędził tu większość swojego życia. W tym samym roku Morgan objął stanowisko kierownika wydziału w Brian Mawr College. W 1897 został wybrany jednym z powierników stacji morskiej i pozostał nim przez całe życie. Był to rok, w którym stacja i jej kierownictwo zostały przejęte przez Młodych Turków, a Morgan był jednym z nowych powierników wybranych w tym krytycznym okresie. W tym samym czasie na stacji pojawił się Wilson z University of Chicago.

To Wilson w 1904 przekonał go do objęcia profesury na Uniwersytecie Columbia. Przez dwadzieścia cztery lata pracowali w bardzo bliskim związku.

Jak większość zoologów swoich czasów, Morgan kształcił się w zakresie anatomii porównawczej, a zwłaszcza embriologii opisowej. Jego rozprawa dotyczyła embriologii gatunku pająka morskiego i była oparta na materiale zebranym w Woods Hole. Praca ta opierała się na opisowych danych embriologicznych z wnioskami rozciągającymi się na filogenezę.

Morgan, podobnie jak niektórzy z jego współczesnych Johns Hopkins, był pod silnym wpływem H. Newella Martina, który był fizjologiem i uczniem T.H. Huxleya. Prawdopodobnie od niego Morgan nabył swoje zamiłowanie do fizjologicznego podejścia do biologii. Wcześnie interesował się embriologią eksperymentalną. Morgan spędził dwa lata w Stacji Biologicznej w Neapolu, dokąd najpierw udał się w 1890, a następnie w 1895. Tu poznał i zaprzyjaźnił się z wieloma osobami, które przyczyniły się do rozwoju embriologii eksperymentalnej: z Drieschem, Boverim, Dornem i Herbstem. Chociaż sam Morgan był już eksperymentalnym embriologiem, to właśnie ta komunikacja naprawdę skierowała jego zainteresowania w tym kierunku. Stworzyli grupę badaczy, bardzo aktywną zarówno za granicą, jak iw Stanach Zjednoczonych. To był ekscytujący czas, ponieważ naukowcy mieli nowe podejście do wszystkiego i ciągle pojawiały się nowe pytania.

Problemy, nad których rozwiązaniem pracowali wówczas Morgan i inni embriolodzy, dotyczyły stopnia, w jakim rozwój zależy od określonych substancji formujących, które rzekomo są obecne w jaju, lub na które mają na nie wpływ. W jaki sposób te substancje formujące są zaangażowane w rozwój i jak działają? Młody naukowiec zajmował się również badaniami fizjologicznymi, ale prawdziwą sławę przyniosła mu genetyka.

Pod koniec XIX wieku Morgan odwiedził ogród Hugh de Vries w Amsterdamie, gdzie zobaczył linie defriz wiesiołka dwuletniego. Właśnie wtedy wykazał swoje pierwsze zainteresowanie mutacjami. W reorientacji Morgana odegrał również rolę Whitman, dyrektor Stacji Biologicznej Woods Hole, który był eksperymentalnym genetykiem. Poświęcił wiele lat na badanie mieszańców pomiędzy różnymi gatunkami gołębi i gołębi, ale nie chciał stosować podejścia Mendla. Jest to zrozumiałe, ponieważ gołębie w tym przypadku dostają, delikatnie mówiąc, mieszankę. Dziwne znaki, które nie dają pięknego stosunku 3:1 zdezorientowanego Morgana i na razie nie widział wyjścia.

Tak więc przed 1910 r. Morgan można było raczej uznać za anty-Mendelistę. W tym roku naukowiec zaczął badać mutacje - odziedziczone zmiany w niektórych oznakach ciała.

Morgan przeprowadził swoje eksperymenty na Drosophila, małych muszkach owocowych. Dzięki jego lekkiej dłoni stały się ulubionym obiektem badań genetycznych w setkach laboratoriów. Są łatwe do zdobycia, można je znaleźć wszędzie, żywią się sokiem roślinnym, zgnilizną owoców, a larwy wchłaniają bakterie. Energia rozmnażania Drosophila jest ogromna: od jajka do dorosłego osobnika trwa dziesięć dni. Dla genetyków ważne jest również, że Drosophila podlegają częstym zmianom dziedzicznym; mają niewiele chromosomów (tylko cztery pary), komórki gruczołów ślinowych larw much zawierają gigantyczne chromosomy, są szczególnie wygodne do badań.

Z pomocą muchy genetyka dokonała dotychczas wielu odkryć. Popularność Drosophila jest tak duża, że ​​poświęcony jej rocznik ukazuje się w języku angielskim, zawierający obfite i różnorodne informacje.

Rozpoczynając swoje eksperymenty, Morgan najpierw zdobywał muszki owocowe w sklepach spożywczych i owocowych, ponieważ sklepikarze, którzy byli zirytowani muchami, chętnie pozwalali ekscentrykowi je złapać. Następnie wraz ze współpracownikami zaczął hodować muchy w swoim laboratorium, w dużym pomieszczeniu, nazwanym "mucha". Był to pokój o powierzchni trzydziestu pięciu metrów kwadratowych z ośmioma stanowiskami pracy. Gotowali też jedzenie dla much. W pomieszczeniu było zwykle co najmniej pięciu robotników.

Jest teraz jasne, że eksperymentalna technika Morgana po prostu nie była odpowiednia do wykrycia wzrostu tempa mutacji, które nastąpiłoby pod wpływem radu. Niemniej jednak naukowiec otrzymał mutacje, zaczął je badać, a wszystko, co nastąpiło, pochodziło z tych rzekomo spontanicznych mutacji. Pierwszą z tych mutacji, nie pierwszą znalezioną, ale pierwszą, która naprawdę miała znaczenie, była cecha białego oka, która okazała się powiązana z płcią. To było wielkie odkrycie.

Od 1911 roku Morgan i jego współpracownicy zaczęli publikować serię prac, w których eksperymentalnie, na podstawie licznych eksperymentów z Drosophila, dowiedziono, że geny są cząstkami materialnymi determinującymi zmienność dziedziczną, a ich nośnikami są chromosomy jądra komórkowego. Następnie sformułowano w sposób ogólny chromosomalną teorię dziedziczności, która potwierdziła i wzmocniła prawa odkryte przez Mendla.

Jeden ze współpracowników naukowca Alfreda Sturtevanta wspominał:

„Obawiam się, że nie mogę dać wyobrażenia o atmosferze, jaka panowała w laboratorium. Myślę, że to było coś, czego trzeba przeżyć, żeby w pełni to docenić. Jednym z największych atutów tego miejsca była obecność zarówno Morgana, jak i Wilsona. Tak więc studenci, którzy specjalizowali się w jednym z nich, bardzo często widywali drugiego. Dopełniali się na wiele sposobów i byli wspaniałymi przyjaciółmi. Podczas naszych wczesnych lat na Uniwersytecie Columbia karmiliśmy muszki owocowe bananami i w rogu pokoju zawsze wisiała duża wiązka bananów. Pokój Wilsona znajdował się kilka drzwi od nas, w głębi korytarza. .

Przez cały ten czas Morgan regularnie odwiedzał Woods Hole. Nie oznaczało to jednak przerwy w eksperymentach z Drosophila. Wszystkie kultury zostały zapakowane w beczki - duże beczki po cukrze i wysłane ekspresowym parowcem. To, co zacząłeś w Nowym Jorku, skończyło się w Hole i na odwrót. Zawsze przyjeżdżaliśmy wodą: w tym czasie działała linia Fall River, a Morgan zawsze przeprowadzał różnego rodzaju eksperymenty, które nie miały nic wspólnego z muszką owocową. Hodował kurczaki, szczury i myszy, uprawiał różne rośliny. A wszystko to było przenoszone ręcznie, załadowane na statek Fall River Line, a następnie przywiezione z powrotem do Nowego Jorku.

A kiedy przybył tutaj Morgan, pogrążył się na oślep w pracy z formami morskimi, w embriologię tej lub innej odmiany, mimo że w międzyczasie praca z Drosophila aktywnie posuwała się naprzód. Taki był styl pracy Morgana – nie czuł się szczęśliwy, gdyby nie wykuwał kilku rzeczy z gorącego naraz.

Morgan pochodził z rodziny arystokratycznej, ale był pozbawiony arogancji i snobizmu.

Kiedy rosyjski naukowiec Nikołaj Wawiłow przybył do Morgana, dobrze znał pracę kolumbijskiego laboratorium. Wawiłowowi wydawało się nieprawdopodobne, aby geny mogły znajdować się na chromosomie, jak koraliki na sznurku, i taki pomysł wydał mu się mechanistyczny.

Wawiłow wyraził to wszystko Morganowi, oczekując ostrych, a może nawet aroganckich sprzeciwów ze strony światowej sławy genetyka. Oczywiście Nikołaj Iwanowicz nie mógł poznać cech charakteru słynnego naukowca. Po uważnym wysłuchaniu Wawiłowa, Morgan nagle powiedział, że pomysł, że geny są zlokalizowane liniowo na chromosomie, jakoś mu się nie spodobał. Jeśli ktoś otrzyma dowody, że tak nie jest, chętnie je zaakceptuje.

Czy w tej odpowiedzi Morgana była jakaś ukryta ironia, ponieważ Amerykanin lubił dokuczać, lubił grać? Jeden z jego przyjaciół naukowców przyznał, że często kłócił się z Morganem, ale kiedy tylko zaczął myśleć, że jego argumenty zwyciężyły, nagle odkrywał, że nie rozumiejąc, jak to się stało, kłócił się z przeciwnej strony, przegrywając. Tak mógłby to zaaranżować genialny naukowiec.

Ale z drugiej strony Morgan był zawsze przyjazny, zawsze gotowy do pomocy, a jeśli chciało się z nim coś poważnie przedyskutować, czy to sprawy naukowe, czy osobiste, zawsze był gotów udzielić wsparcia.

Ogólnym zadaniem Morgana, które starał się rozwiązać swoją aktywnością biologiczną, było nadanie materialistycznej interpretacji zjawisk życia. W wyjaśnieniach biologicznych najbardziej irytowała go każda sugestia, że ​​istnieje cel. Zawsze był powściągliwy wobec idei istnienia doboru naturalnego, ponieważ wydawało mu się, że otwiera to drzwi do wyjaśniania zjawisk biologicznych w terminach, które zakładają istnienie celu. Można go było przekonać i przekonać, że w tym pomyśle nie ma absolutnie nic, co nie byłoby materialistyczne, ale nigdy mu się to nie podobało, więc musiał go o tym raz po raz przekonywać co kilka miesięcy.

Dwa najbardziej obraźliwe słowa Morgana to: „metafizyczny” i „mistyczny”. Słowo „metafizyczny” oznaczało dla niego coś związanego z dogmatem filozoficznym, jakieś wyjaśnienie, niedostępne dla weryfikacji doświadczenia.

W 1928 roku Morgan przeniósł się do Kalifornijskiego Instytutu Technologii w celu zorganizowania nowego wydziału biologicznego. Tym, co go interesowało w tym przedsięwzięciu, była możliwość zorganizowania wydziału według własnego uznania, a ponadto w instytucie, w którym fizyka i chemia były w najlepszym wydaniu, gdzie panowała atmosfera badawcza, a praca ze studentami miała na celu rozwój naukowców z nich. Morgan pozostał w instytucie aż do śmierci, ale każdego lata regularnie wracał do Woods Hole. Przez dziesięć lat uczniom Morgana udało się zbadać trzysta pokoleń muszek owocowych.

W latach trzydziestych Wawiłow pisał: „Prawa Mendla i Morgana stanowiły podstawę współczesnych pomysłów naukowych na temat dziedziczności, na których opiera się praca selekcyjna, zarówno z organizmami roślinnymi, jak i zwierzęcymi ... Wśród biologów XX wieku wyróżnia się Morgan jako genialny genetyk eksperymentalny, jako badacz ekskluzywnej serii.

Morgan zmarł 4 grudnia 1945 r.

Autor: Samin D.K.

 Polecamy ciekawe artykuły Sekcja Biografie wielkich naukowców:

▪ Om Georg. Biografia

▪ Lorenza Hendrika. Biografia

▪ Heisenberga Wernera. Biografia

Zobacz inne artykuły Sekcja Biografie wielkich naukowców.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Hałas drogowy opóźnia rozwój piskląt 06.05.2024

Dźwięki, które otaczają nas we współczesnych miastach, stają się coraz bardziej przeszywające. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak ten hałas wpływa na świat zwierząt, zwłaszcza na tak delikatne stworzenia, jak pisklęta, które nie wykluły się jeszcze z jaj. Najnowsze badania rzucają światło na tę kwestię, wskazując na poważne konsekwencje dla ich rozwoju i przetrwania. Naukowcy odkryli, że narażenie piskląt zebry rombowatej na hałas uliczny może spowodować poważne zakłócenia w ich rozwoju. Eksperymenty wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może znacznie opóźnić wykluwanie się piskląt, a pisklęta, które się wykluwają, borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli również, że negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem rozciągają się na dorosłe ptaki. Zmniejszone szanse na rozrodczość i zmniejszona płodność wskazują na długoterminowe skutki, jakie hałas drogowy wywiera na dziką przyrodę. Wyniki badania podkreślają taką potrzebę ... >>

Bezprzewodowy głośnik Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

W świecie nowoczesnych technologii audio producenci dążą nie tylko do nienagannej jakości dźwięku, ale także do łączenia funkcjonalności z estetyką. Jednym z najnowszych innowacyjnych kroków w tym kierunku jest nowy bezprzewodowy system głośników Samsung Music Frame HW-LS60D, zaprezentowany podczas wydarzenia World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D to coś więcej niż tylko system głośników, to sztuka dźwięku w stylu ramki. Połączenie 6-głośnikowego systemu z obsługą Dolby Atmos i stylowej konstrukcji ramki na zdjęcia sprawia, że ​​produkt ten będzie idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. Nowa ramka Samsung Music Frame jest wyposażona w zaawansowane technologie, w tym Adaptive Audio zapewniający wyraźne dialogi na każdym poziomie głośności oraz automatyczną optymalizację pomieszczenia w celu uzyskania bogatej reprodukcji dźwięku. Dzięki obsłudze połączeń Spotify, Tidal Hi-Fi i Bluetooth 5.2, a także integracji inteligentnego asystenta, ten głośnik jest gotowy, aby zaspokoić Twoje ... >>

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Alaska topnieje 17.09.2011

Prawie całe wybrzeże Arktyki spoczywa na wiecznej zmarzlinie. Części wybrzeża Alaski wzdłuż Morza Beauforta są pokryte ponad 70% lodem. Globalne ocieplenie osłabia wieczną zmarzlinę, a podczas silnych sztormów do oceanu wpadają fragmenty wybrzeża o szerokości do 10 metrów i grubości kilku metrów.

Ponadto wiele metrów lodu oceanicznego cofa się od brzegu, chroniąc ziemię przed erozją falową. Wzdłuż całego wybrzeża Alaski (biorąc pod uwagę krętą linię brzegową, jej długość wynosi 60 tysięcy kilometrów) wybrzeże topi się w tempie pół metra rocznie. Zagrożonych jest 178 miast i wsi.

To prawda, zgodnie z obliczeniami, domy przybrzeżne większości tych osiedli wpadną do oceanu dopiero po 350 latach, ale trzy osady przetrwają nie dłużej niż 10-15 lat. Wśród nich na przykład wieś Shishmarev, gdzie bezpośrednio nad morzem zbudowano szkołę, warsztaty skórzane i inne budynki zbudowane wiele lat temu, z dala od wody.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Nowy rodzaj sztucznej skóry

▪ Glony jako pokarm dla zwierząt gospodarskich

▪ Pierwszy komercyjny chipset Huawei 5G 3GPP

▪ TVS o niskiej pojemności Littelfuse SP3384NUTG

▪ Elektryczny rower towarowy Cargo Buddy

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Standardowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (TOI). Wybór artykułów

▪ artykuł Konstruowanie cienia. Wskazówki dla mistrza domu

▪ artykuł Do czego służą zęby mądrości? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Rzeczoznawca majątkowy (ekspert ds. wyceny nieruchomości). Opis pracy

▪ artykuł Żarówki halogenowe liniowe (podsufitowe). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Instalacje do elektrolizy i galwanizacji. Instalacje do elektrolizy aluminium. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024