如果達爾文(Darwin)讀了孟德爾(Mendel)的論文

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因為因緣巧合聽過王道還老師的演講,知道大名鼎鼎的達爾文(Charles Robert Darwin)與孟德爾(Gregor Mendel)其實是同時代的人,而且孟德爾還把自己 ... 跳到主要內容 如果達爾文(Darwin)讀了孟德爾(Mendel)的論文 12月13,2021  孟德爾。

圖片來源:維基百科我們學科學的時候,總是一個一個人的發現學習、一條一條定律的記憶,好像很少去想這些偉大科學家之間,是否有什麼聯繫。

因為因緣巧合聽過王道還老師的演講,知道大名鼎鼎的達爾文(CharlesRobertDarwin)與孟德爾(GregorMendel)其實是同時代的人,而且孟德爾還把自己的論文寄給達爾文,所以在最近閱讀《物種源始》時,看到達爾文說:時,忍不住想,如果你有閱讀孟德爾寄給你的《植物雜交的實驗》("VersucheüberPflanzenhybriden"("ExperimentsonPlantHybridization")),或許你這段就不會這樣寫了...不,可能整篇論文的寫法會大不相同。

我把這個感嘆抒發在網路上,結果引起了一點小小的討論。

原來並不是很多人知道,他們倆是同時代的人物。

達爾文生於1809年,卒於1882年;孟德爾生於1822年,卒於1884年。

孟德爾比達爾文小13歲,但兩個人的確是同時代的人物。

當然,即使是同時代的人物,但發現有早晚,他們兩個到底是什麼時候有了自己的科學大發現呢?查了一下資料發現,達爾文的《物種源始》第一版出版於1859年,而孟德爾的《植物雜交的實驗》出版於1866年,所以在達爾文寫《物種源始》時,孟德爾的確還沒有發表他的實驗結果。

但是,達爾文後來有對《物種源始》進行了五次修改。

根據我手上的《物種源始》(苗德歲譯,貓頭鷹出版)的資料:第二版(1860)、第三(1861)、四(1866)、五(1869)及六(1872)版。

也就是說,雖然前幾版趕不上,但如果達爾文有看孟德爾的論文的話,應該趕得上第五版或第六版吧~可惜他沒看。

至於我手上的這個版本的《物種源始》,有別於市面上大部分的中文譯本,它是從第二版翻譯過來的。

第二版出版於1860年,而孟德爾在1856-1863年進行他的豌豆實驗,所以達爾文在改這個版本的時候,的確是不可能知道任何遺傳學上的發現。

既然孟德爾曾將自己的論文寄給達爾文,顯然孟德爾是知道達爾文的;但達爾文知不知道孟德爾呢?顯然是不知道的,否則怎麼會不閱讀孟德爾的論文呢?根據《生命科學大師──遺傳學之父孟德爾的故事》(張文亮著,校園書房出版),孟德爾還曾經在對他的朋友的回信中提出對於演化論的看法:「目前按我的了解,大自然不會用這樣的方式改變物種,因此必然有其他的力量在作用。

」(p.129)不管怎麼說,對於達爾文沒有看孟德爾的論文這件事,還是非常的令人扼腕;如果讀了,想必《物種源始》的後兩版或最後一版會大大不同,而孟德爾的晚年應該也會大不同吧!孟德爾的論文默默地淹沒在眾多論文之中,直到1900年才被三位科學家重新發現。

為什麼達爾文沒有看孟德爾的論文呢?在1866年時,達爾文已經是非常知名的人物(事實上,他在1839年出版了《小獵犬號航行之旅》之後,就已經非常有名了),可以想像他每天一定都收到大量的信件,對於孟德爾的《植物雜交的實驗》這樣標題不是很令人感興趣的論文,可能就是「等我有空時再看」吧!但這有空是什麼時候呢?答案就是沒有,所以在他死後,書房裡發現了孟德爾的論文,竟然連拆封都還沒有拆封!只能說時也、運也、命也了! 分享 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 標籤 孟德爾 達爾文 CharlesRobertDarwin GregorMendel 標籤: 孟德爾 達爾文 CharlesRobertDarwin GregorMendel 分享 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 留言 這個網誌中的熱門文章 製作尿素(urea)的新方法 6月23,2020 尿素。

圖片來源:維基百科尿素是很重要的氮肥。

全世界產生的氨(ammonia)有八成用來合成尿素,而用來合成氨的哈伯法(theHaber-Boschprocess)需要在攝氏五百度下加壓(20MPa)。

傳統合成尿素的方法是用氨與二氧化碳在攝氏兩百度下加熱。

若與哈伯法一起計算,每年全世界為了合成尿素要消耗掉百分之二的能源,過程中還釋放了大量的溫室氣體。

最近中國湖南大學的研究團隊開發了一個新的方法,可以在室溫常壓下,在水裡以氮氣與二氧化碳直接合成尿素。

反應在流動反應器池中進行,池中包含由載有催化劑的碳紙製成的陰極和鎳基陽極。

電極由膜隔開,位於裝有碳酸氫鉀水溶液的腔室內。

研究人員將氮氣和二氧化碳送通過電池,以使兩種氣體均吸附在催化劑上並反應生成尿素。

催化劑則是由二氧化鈦奈米片上的鈀-銅奈米粒子組成。

在催化劑表面,氮氣促進了二氧化碳的還原,生成一氧化碳。

然後,一氧化碳與氮氣反應生成一些中間物種。

一氧化碳與這些中間體之間的進一步相互作用使氮氣氫化並形成碳-氮鍵,從而產生尿素。

該系統的效率(可衡量生產尿素的電力份額)約為9%。

雖然該反應的效率和生產率仍然很低,要使其實用化還有很長的路要走,但是這還是提供了小規模生產尿素的可能性,可以讓更多國家有能力生產它。

尿素在1824年第一次由德國化學家弗里德里希·維勒(FriedrichWöhler,1800-1882)以氰酸中加入氨水後蒸乾合成出來。

當時他並不知道這個化合物是什麼,直到1828年證明了這些白色晶體就是尿素。

尿素的人工合成打破了當時人們的一個迷思:有機化合物不能以人工合成。

這個反應被認為開啟了有機化學這個領域。

參考文獻:Nat.Chem.2020,DOI:10.1038/s41557-020-0481-9 分享 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 張貼留言 閱讀完整內容 蠔菇(Pleurotusostreatus)是葷食還是素食呢? 4月09,2021  圖片來源:維基百科蠔菇(Pleurotusostreatus)是很受素食者歡迎的食物。

在素食餐廳裡絕對不會看不到蠔菇,不管是清炒或做成羹,都很美味。

但是有一點素食者可能不知道的事情是:蠔菇是吃葷的!蠔菇會產生菌絲柄,頂上有一小滴有毒物質,靠著它來麻痺土壤中的線蟲,讓菌絲可以慢慢穿透線蟲的嘴,再從內部開始消化線蟲...所以到底蠔菇是素食還是葷食呢?撇開蠔菇到底是葷食還是素食的大哉問不管,有一個台灣的研究團隊對於蠔菇到底怎樣成功地捕捉獵物感興趣。

他們的研究發現,蠔菇會經由線蟲的纖毛作用,讓線蟲的頭部以及咽喉部的肌肉細胞因為發生大量的鈣離子流入導致過度收縮,最後造成全身神經細胞與肌肉細胞的壞死,造成線蟲癱瘓。

研究團隊發現,這個機制對許多線蟲都有效,即使那些線蟲在演化上已經分開了2.8-4.3億年。

所以,回到我們的大哉問,到底蠔菇是葷食還是素食?從永續的角度來看,吃蠔菇似乎很不環保,但蕈類究竟有多少有這樣的生活形態,會不會這樣的生活形態對很多蕈類都是如此呢?後記:許多網友回饋提到,牛吃草但是牛是葷食,所以葷素應該不是用生物的食性來區分的;不過從永續的角度來看,如果我們想要少消耗一點地球的資源,似乎吃吃葷的植物也相對消耗資源較多?參考文獻:SensoryciliaastheAchillesheelofnematodeswhenattackedbycarnivorousmushroomsChing-HanLee,Han-WenChang,Ching-TingYang,NiazWali,Jiun-JieShie,Yen-PingHsuehProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesMar2020,117(11)6014-6022;DOI:10.1073/pnas.1918473117 分享 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 2則留言 閱讀完整內容 關於蕃薯,你知道你吃的是什麼品種嗎? 2月20,2015 蕃薯(Ipomoeabatatas)從臺灣人的主食、轉變為副食、又轉變為飼料,最後在養生的風潮下,再度躍上餐桌,成為美食,可有人關心過,我們吃的蕃薯是什麼品種嗎?圖片來源:農委會上面這張照片裡的蕃薯,中間的TN57與TN66,就是台農57號與台農66號,是臺灣最受歡迎的兩種蕃薯喔!台農57號在1955年由嘉義農試分所將日治時代培育出的台農27號與南瑞苕種(Nancyhall)雜交育成。

它黃皮黃肉,目前還是全臺灣產量最大的蕃薯。

口感鬆軟,適合烤、煮食或製作薯條。

主要產地在雲林、台南、高雄。

適合在四~十月間種植。

台農57號還曾經隨著農技團飄洋過海到史瓦濟蘭去,協助他們解決糧食問題呢!至於台農66號呢,就是所謂的紅心蕃薯啦!台農66號是1975年也是由嘉義農試分所選出,1982年正式命名。

它是目前栽植最普遍的食用紅肉番薯。

在臺灣,幾乎全年皆可栽種,秋冬作五個月可收穫,春夏作四個月就可以收穫囉!最右邊的台農73號,就是現在所謂的「芋仔蕃薯」啦!它是在1990年以台農62號(♂)x清水紫心(♀)雜交後,在2002年選拔出優良子代CYY90-C17,並於2007年正式命名。

由於肉色為深紫色,所以得到「芋仔蕃薯」的暱稱。

本品種富含cyanidin及peonidin等花青素,具抗氧化功用。

至於常吃的蕃薯葉,則是以桃園2號與台農71號為主,這兩種葉菜蕃薯都不用撕皮就可以直接煮來吃,而且莖葉不易倒伏,方便農民採收喔!如果您愛吃的是蕃薯的加工食品,如蕃薯餅、蜜蕃薯、蕃薯酥,其實他們大多也是用台農57號與66號來加工的喔!參考文獻:蔡承豪、楊韻平。

2004。

臺灣蕃薯文化誌。

貓頭鷹出版。

行政院農委會。

甘藷主題館。

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commonbean Conospermum conservation Constans Constans-like convergentevolution COR28 coregenes coriander Coriandrumsativum corn corncob cotton cottongin coumarin COVID-19 cowpea cph1 crabgrass Crh1 CRISPR Crocuscartwrightianus Crocussativus cropdomestication CRY-DASH1 cry1 CryF1protein cryptochrome cryptochrome1 cryptochrome2 cucumbermosaicvirus Cucumissativus Cucurbita cucurbitacin CuRe1 Cuscuta cutin cyanobacteria cyanogenesis cyclicelectronflow cytokinin cytokininoxidase D1protein D1蛋白 Daphniamagna darkperiod darkreversion darnel DASHcryptochrome DASH隱花色素 DcEGL1_NB DcMYB113_NB DDT de-etiolation Deadzone DEC1 DecaryamadagascariensisChoux Deciduoustree degradation deltaendotoxin Dendrocnide dentalcalculus depression Desmometopa Desulfobulbaceae DGS1 diabetes dicamba Digitaria dimethyltrisulfide Dimocarpuslongan Diocletian dioecious Dionaea Dionaeamuscipula Dionysiatapetodes DmHKT1 DMR6 DNApolymeraseθ DNA聚合酶θ dodder domestication Dracaenafragrans Droseramagnifica Droseraceae drought DUC1 durian Duriozibethinus durumwheat DXO1 ear EBF Ebola ECG ECM ecotype ectomycorrhizae EGCG egg Egypt Egyptiancucumber einkorn elephant ELF3 EliWhitney elicitor Elysiachlorotica emmer endophyte EnlistDuo Enseteventricosum Enterobactersp.SA187 enucleation Ephedrafoeminea epigenetics EPSPS Erycinapusilla erythritol Erythroxylumcoca esd4 ETFβ ethylene Eucalyptusglobulus Eucalyptusgrandis Eupristinaverticillata eusocialorganism eyecolor Eβf fab FAM-1 Far-RedLightPhotoacclimation FaRLiP fas fattyacidsynthesis favabeans FBH4 Fe femtosecondX-raylaser fenchol feralrice fermentation ferritin fertilizer Ficushispida Ficusmicrocarpa Ficusreligiosa fin fingerprint Flammulinavelutipes flavonoids flood floralreorientation floralscent flowering FLOWERINGLOCUST foodandculture foodchain foodsafety Fragaria×ananassa FrankSinatra frankincense FredericktheGreat FrederickWilliamI FrenchFries Fritillariadelavayi fruitfly fruits FT Fusariumheadblight Fusariumvirguliforme futurefood Gprotein G蛋白 GA GABA 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HybridTeaRose Hydnocarpuswightiana hydroponics hydroxyapatite Hypoglycin-A IBA illudin immunity Inbreedingdepression inceptin indica indole-3-butyricacid injection InnatePotatoes insulin IntotheWild Inulaviscosa invasivespecies Ipomoeaaequatoriensis Ipomoeaaquatica Ipomoeabatatas Ipomoeanil Ipomoeatrifida Iran iridoplast Irishpotatofamine IRON-REGULATEDTRANSPORTER1 IRT1 ISAAA Isoetestaiwanensis isothiocyanate IssacNewton Ixerischinensis(Thunb.)Nakai j-2 J.R.SimplotCompany J.R.辛普勞公司 JA JacobusBonitus JamesF.Bonner Japanesemartens japonica jasmonicacid jazQ jazQphyB jojoba JUMONJI K+ KaiC Kalanchoefedtschenkoi Kalanchoepinnata KarlC.Hamner Karma karrikin KDM1 kea1 kea2 kimberlite kor1 KORRIGAN1 KRN2 L-canavanine L-DOPA L.cheesmanii lady'smantle Lagenariasiceraria larch lateralroots Lathyrussativus lauramidopropylbetaine LAZY4 lc LD LDP leafyhead LED leek leprosy Leptolyngbya Leptolyngbyaohadii lettuce LHCII LHY lightpollution lightreaction light-induciblereceptor lignin Liliumformosanum liquidchromatography liquorice Litchichinensis lizard Loasaceae Loliumtemulentum LongDayPlant LostAppleProject LouisArmstrong LPMO LsAS1 LsKN1 Luminidependens lumok lupin LURE1 lychee lycopene lycopeneβ-cyclase Lycorine Mabuyag MADS-domaintranscriptionfactor Magnaportheoryzae maize malaria Maluscoronaria Malusdomestica Malussieversii mango maplesyrup mare'seggs Martesmelampus Mary-DellChilton MarylandMammothtobacco Mayacivilization MCPG mdhar6 Medicagotruncatula Mefloquine metabolicsyndrome metabolism metabolomics-basedanalysis Metarhiziumbrunneum Metarhiziumrobertsii methane methanogen methylatedDNA methylenecyclopropylglycine Methylobacterium microbial-water-splittingcatalystsystem microbiomediversity Microcystis microplastics milk milkweed millet mimicry Mimosapudica mineralnutrition mistletoe mitochondria MOCP MoHTR1 MoHTR2 moleculevibration Mongol monkeybean monocotyledons monodehydroascorbatereductase6 monoecious monoterpenealcohols monsoon Montsechiavidalii moon mooncycle Moringaoleifera Moringaoleiferacationicprotein mosobamboo mosquito mRNA MRSA Musaxparadisiaca mushroom MYBtranscriptionfactor MYB10 MYB3R4 MYB轉錄因子 mycorrhiza Myricarubra N NAC45 NAC86 NAD+cap Naegleriafowleri nanobionicsensors nanoparticle nanoplastic natto naturalrubber navelorange NbGH9B3 NbRABG3f NCR044 Neonothopanusnambi Neoregelia Nepenthesgracilis Nepenthesrafflesiana Nepetacataria nepetalactol nepetalactone Nesocodonmauritianus NHEJ niacin Nicotianainsecticida nicotine Nilaparvatalugens nitrate nitrogen no-tillagriculture NO2 nobiletin Nonifruit nopal Nostoccommune NPF4.5 NPF7.3 NRT1.1 NRT2.1 nutmeg oat oatmeal obesity ODO1 OEC offseasonflower oilpalm omnivorousplant omphal(o)- Omphalotusjaponicus onions Oophila Oophilaamblystomatis Ophrysbombyliflora opium Or31 OR6A2 Orchidgenomeproject Oryzaalta Oryzaaustraliensis Oryzasativa Oryzasativaf.spontanea OsBZR1 OSCA1.3 OsDREB1C OsPEP1 osteoporosis OsZIP4 ovule oxidativephosphorylation oxygenevolvingcomplex oxygenisotoperatios P Pachyrhizuserosus Palmeramaranth Panciumvirgatum Pandanuscandelabrum papain Papaversomniferum papaya parachuteplant Parameciumbursaria paraquat Parkinson'sdisease parthenocarpy PCB PCH1 peach peacockbegonia peanut pellagra Pennisetumglaucum pentatricopeptiderepeatprotein PEPC Peponapispruinosa pesticide Petunia PGR5 PGRL1 PGRL2 Phalaenopsisequestris PhaseolusvulgarisL PhaseolusvulgarisL. phenolics phloem Phoenixdactylifera phonotropism PhospholipaseDα1 phosphorus photomorphogenesis photoperiod photoperiodism photoreceptor photorespiration photosynthesis photosystemI photosystemII phototropin PHRdomain phyB Phyllostachysedulis Physalisinfinemundi phytochrome phytochromeA phytochromeB phytochromeC phytol Phytophthorainfestans phytoplasma phytoremediation Pieris piezosensor PIF PIF4 pigeonpea PIN2 pineapple pingan Pisolithusmicrocarpus Pisumsativum Pitcairn Plakobranchusocellatus plantarchitecture plantdefense plantfloweringmechanism planthemoglobulin plantmicrobiome planttoxins PLANTOID plants plantsandhumansociety plasmamembrane PlasmamembraneH+-ATPase plasmodesmata plastocyanin Platantheraobtusata Platyceriumbifurcatum Pleurotusostreatus Pmic_miR-8 Poaceae pollentheft pollination pollinator polydimethylsiloxane polyphenoloxidase polyploid popcorn Popeye poppyseed Posidoniaaustralis Posidoniaoceanica potassium potato potatochips potatovirusA potatoes Potosi PP2-A13 PPO PPR蛋白 prion PRORP Proterocladusantiquus Prunusverecunda psammophory pseudocopulation Pseudocordylussubviridis Pseudomonassyringae psilocybin Ptr1 pumpkin PVA qPE9-1 quercetin quinine Raffles’pitcherplant Rafflesia Ralstoniaeutropha rampion RaymondDecary RbcS reactioncenter redbeansandrice redrice reforestation refuge reproductivebarrier resurrectionplants retinoids retrotransposon RG-I rhamnogalacturonan-I Rhizobium Rhizobiumleguminosarum rhizosphere RhNUDX1 Rhopalosiphumpadi Rhusglabra ribosomeloading rice riceagricultureinAmerica riceblast ricefarming RNAsplicing RNA剪接 RNAi RNaseP Romanescocauliflower root rootknotnematode rootnodule Rosaxhybrida rotenone rottenear RTDSTM rte rubisco rutin rye S-甲基甲硫胺酸 S-Methyl-l-cysteinesulfoxide S-methylmethionine SA SAE2 SAFE1 SAFEGUARD1 saffron salicylicacid salttolerance SAP05 SAP54 SARS-CoV-2 SBPase SCE1 Schinusterebinthifolia Schizopeponbryoniifolius Sclerotiniasclerotiorum SDP SeaIslandCotton seagrass secondarymetabolite seed seedcoat seedset self-isolate senescence serotonin Setariaviridis sexdetermination shadeavoidance ShHTL7 ShortDayPlant shortgrainrice Siberianfir sievetubeelement Silenestenophylla silicon silvervine sinapateesters singletoxygen Sinorhizobiummeliloti siRNA SLAH3 SLG1 SmallUbiquitin-likeModifier smell snakebean snapbean SnRK1 soilcompaction Solanaceae Solanumlycopersicum Solanumossicruentum somatotropine sorghumbicolor soybean Spathiphyllumwallisii Sphingomonasmelonis spinach Spinaciaoleracea Spodopterafrugiperda spongegourd Spottedsalamander SsHADV-1 Staphylococcusaureus staplefood starjelly starch SteariaitalicaL. stoma stomata STOP1 STORR strawberry Streptomyces stress Striga strigolactone stromules strychnine suberin suberisation subsidiarycell sucrose sugarcane sulfonylureaherbicides SUMO化 SUMOylation sunburn sundewfamily sunflower Sunions SUSIBA2 SUVH9 sweetcrabapple sweetpotato sweetgrass symbiosis Synechococcuselongatus Synechocystissp. Syngenta TaCOL-B5 TakakiKanehiro taro TAS2R TAS2R43 tassel tassel-less1 taste tea teosinte teosinteglumearchitecture1 tga1 Thalassiatestudinum thall(o)- Thallium theCarboniferousPeriod TheGreatFamine theRoyalBotanicalGardensKew thesensitiveplant Theobromacacao thermosensor thermotherapypatch thermotolerance THEROMOTOLERANCE2 thiamine Thlaspi thylakoid TibetanPlateau TIL Tl tls1 TMAO TMK TNT tobacco tomato toxicity transglycosylase translation transmembranekinase transpiration transponson Trianthaoccidentalis trichome Trifoliumrepens TrimethylamineN-oxide TrkB tRNA2-thiolation TRPA1receptor TRPA1受器 TRPM8 TRPV1 TT2 Tulipa tumeric turgorpressure Tyr-Pro ubiquitin Ulexeuropaeus uplandcotton urea Ursusthibetanus Ustilagomaydis Utrichularia UV UV-B UV-Bphotoreceptor Uvariopsisdicaprio UVR8 Variovorax vascularplants Vaucherialitorea VdAMP3 Velcro venationdensity Venusflytrap Verticilliumdahliae Vicilin Vincetoxicumhainanense viscothionin VitaminB1 vitaminP vitaminU Vitexnegundo Vitisviniferasubsp.vinifera VOCs vulnerability waterpollution waterspinach watermelon WDL4 weed WeedOUT Welwitschia wheat wheatfarming whiterice WightmanWellsGarner witch'sbutter Wolffia woundingresponse Wus Xanthiumpensylvanicum Xanthomonas XBAT31 xiaomi XopC2 Y-sat Yh Yee-yungCharng Yunkang10 Zamioculcaszamiifolia zeamays zig-zagcactus zinc Zingiberofficinale ZMapp Zn2+ zombieplants Zosteramarina α-胞壁擴張酶 α-澱粉酶 α-amylase α-tomatine α‐expansin β-內醯胺類抗生素 β-胡蘿蔔素加氧酶1 β-caroteneoxygenase1 β-LactamAntibiotics γ-氨基丁酸 γ-聚穀胺酸 γ-aminobutyricacid γ-polyglutamicacid δ18O μHandy手機顯微鏡 μHandy手機顯微鏡 顯示更多 顯示較少 檢舉濫用情形



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