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第1669章(第2页)

当然,还有克拉克三定律:

【一、如果一个年高德劭的杰出科学家说,某件事情是可能的,那他几乎就是正确的;但如果他说,某件事情是不可能的,那他很可能是错误的;

二、要发现某件事情是否可能的界限,唯一的途径是跨越这个界限,从可能跑到不可能中去;

三、在任何一项足够先进的技术和魔法之间,我们无法做出区分。】

这些所谓的定律都反映了人们对于科技发展与人类理解之间的关系的哲学思考。

尤其是第三条,它阐明了科技的发展到一定程度,其效果会让人无法用常规科学理解,就如同‘魔法’一样。

而‘魔法’和‘无用’不过是同一件事情的不同表述方式而已!

现在回过头来想想,卿云自己也觉得确实急躁了些。

有些路径可能在20年后是荒谬的,但50年后说不定便是正确的。

这样的事,在科研历史上,简直数不胜数。

量子力学、病毒学、非欧几何……

生物学的经典案例,绿色荧光蛋白。

自然界里边有很多能发光的生物,其中,有一种生活在大海中的水母,能发出一种绿色的荧光。

当年樱花国科学家下村修所在的实验室,就试图破解这种发光水母的谜团。

而这种水母当时在阿美莉卡只有在一个固定的海域的夏天可以捕捞。

于是在捞了一万多只水母以后,他们开始回到实验室里去纯化蛋白。

在这里,发现了两个蛋白,一个是水母素。

这种水母素能被钙离子所激活,发出蓝色的荧光,这在当时引起了整个生物界的轰动。

水母素被作为钙离子的传感器,注射到藤壶的肌肉细胞和乌贼的神经细胞里,当肌肉收缩时或是神经细胞放电时,科研人员第一次在细胞里清楚地看到了明亮的蓝色闪光。

而另一个蛋白,是在阳光下能显出暗绿色的副产品,当时被称作为绿色蛋白,后来改名为绿色荧光蛋白。

在水母素的研究成功之后,下村修又把目光盯上了这个看起来没什么用处的副产品。

因为这个蛋白的含量在水母中非常低,所以为了研究这个蛋白,他又开始了年复一年的捞水母和切水母的生活,直到捞了几十万个水母以后,才凑出来足够的原材料来纯化结晶这个绿色蛋白。

可惜的是,后来他的研究出现了偏差。

1974年,他的研究结论认为:绿色蛋白仅靠它自己不能发荧光,需要水母体内的一些酶加工才会变成荧光蛋白。

这种结论,使得绿色荧光蛋白变得没有太多的研究价值。

后来学术界也普遍的认可了他的看法。

于是这个研究就被放下了。

后续也陆续的有科学家从事过这个方向的研究,可惜的是都没有得到什么好的结果。

其中最悲壮的就是Prasher。

他觉得下村修的结论可能是错误的,于是在80年代,他也开始了去捞水母和切水母的漫长生涯。

最终他从几万只水母中获得的材料反复的尝试,最后获得了绿色荧光蛋白的基因。

而当他把这个基因转到大肠杆菌中的时候,表达出来的蛋白不能发出荧光。

这个结论直接把Prasher整破防了,哥们儿直接就给干自闭了。

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