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모건 토마스 헌트. 과학자의 전기

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모건 토마스 헌트
토마스 모건
(1866-1945).

Thomas Hunt Morgan은 25년 1866월 1886일 켄터키주 렉싱턴에서 태어났습니다. 그의 아버지 찰튼 헌트 모건(Charlton Hunt Morgan) 시칠리아 주재 미국 영사는 유명한 재벌 J.P. 모건(J.P. Morgan)의 친척이었고 그의 어머니는 엘렌 케이 모건(Ellen Kay Morgan)이었습니다. 어린 시절부터 Thomas는 자연사에 관심을 보였습니다. 그는 켄터키 대학교에 입학하여 XNUMX년에 졸업합니다. 졸업 직후 여름에 그는 보스턴 북쪽의 대서양 연안에 있는 Ennisquam에 있는 해군 기지로 갔다. 올해는 지역 연구소가 존재한 마지막 해였습니다. 이듬해 이 연구소를 조직하고 운영한 그룹이 우즈홀에 왔다. Ennisquam에서 Thomas는 해양 생물에 처음 소개되었습니다. 이 지인은 그를 사로 잡았고 그때부터 해양 형태에 대한 연구는 그의 평생 동안 특별한 관심을 끌었습니다.

그는 해양 생물학자인 William Keith Brooks의 지도하에 대학원 연구를 수행했습니다. 브룩스는 한 세대의 저명한 미국 동물학자들을 훈련시킨 훌륭한 교사였습니다. 1888년 Morgan은 Woods Hole로 이사했고 그해 여름에 State Fishing Station에서 일하기 시작했습니다. 1890년에 Thomas는 해양 생물 기지의 Woods Hole으로 돌아와 여생의 대부분을 이곳에서 여름을 보냈습니다. 같은 해에 Morgan은 Brian Mawr College의 학과장이 되었습니다. 1897년에 그는 해양국의 이사 중 한 사람으로 선출되었고 평생 동안 그렇게 살았습니다. 그 해에 방송국과 그 관리가 Young Turks에 의해 인수되었으며 Morgan은 이 중요한 시기에 선출된 새로운 이사 중 한 명이었습니다. 동시에 시카고 대학의 Wilson이 역에 나타났습니다.

1904년 윌슨이 그를 설득하여 컬럼비아 대학교의 교수직을 맡도록 했습니다. XNUMX년 동안 그들은 매우 긴밀한 관계를 유지하며 일했습니다.

당대의 대부분의 동물학자와 마찬가지로 Morgan은 비교 해부학, 특히 설명 발생학에서 교육을 받았습니다. 그의 논문은 바다거미 종의 발생학을 다루었으며 그가 Woods Hole에서 수집한 자료를 기반으로 했습니다. 이 작업은 계통 발생의 영역으로 확장되는 결론과 함께 설명적인 발생학적 데이터를 기반으로 했습니다.

Morgan은 Johns Hopkins의 동시대 사람들과 마찬가지로 생리학자이자 T. H. Huxley의 제자였던 H. Newell Martin의 영향을 많이 받았습니다. 그에게서 Morgan이 생물학에 대한 생리학적 접근에 대한 경향을 얻었을 것입니다. 그는 초기에 실험 발생학에 관심이 있었습니다. 모건은 1890년에 처음 갔고 1895년에 나폴리 생물 기지에서 두 번의 여름을 보냈습니다. 여기에서 그는 Driesch, Boveri, Dorn 및 Herbst와 같이 실험 발생학의 발전에 기여한 많은 사람들을 만나고 친구가 되었습니다. Morgan은 이미 실험적인 발생학자였지만 그의 관심을 이 방향으로 이끌었던 것은 바로 이 커뮤니케이션이었습니다. 그들은 해외와 미국에서 매우 활발한 연구자 그룹을 형성했습니다. 과학자들은 모든 것에 대한 새로운 접근 방식을 가지고 있었고 새로운 질문이 끊임없이 제기되었기 때문에 흥미진진한 시간이었습니다.

Morgan과 다른 발생학자들이 해결하기 위해 노력한 문제는 발달이 난자에 존재한다고 추정되는 특정 형성 물질에 의존하거나 영향을 받는 정도에 관한 것입니다. 이러한 형성 물질은 발달에 어떻게 관여하며 어떻게 기능합니까? 젊은 과학자는 생리학 연구에도 참여했지만 유전학으로 인해 진정한 명성을 얻었습니다.

3세기 말에 Morgan은 암스테르담의 Hugh de Vries 정원을 방문하여 달맞이꽃의 프리즈 라인을 보았습니다. 그때 그는 돌연변이에 대한 그의 첫 번째 관심을 보였습니다. 실험 유전학자였던 우즈홀 생물기지 소장 휘트먼도 모건의 방향전환에 한몫했다. 그는 여러 종의 비둘기와 비둘기 사이의 잡종 연구에 수년을 바쳤지만 멘델의 접근 방식을 적용하고 싶지 않았습니다. 이 경우 비둘기가 가볍게 말해서 잡초를 얻기 때문에 이것은 이해할 수 있습니다. 1:XNUMX의 아름다운 비율을 보여주지 않는 이상한 조짐은 모건을 혼란스럽게 했고, 그는 당분간 탈출구가 보이지 않았다.

따라서 1910년 이전에 모건은 오히려 반멘델주의자로 간주될 수 있었습니다. 그 해에 과학자는 돌연변이, 즉 신체의 특정 징후에서 유전되는 변화를 연구하기 시작했습니다.

Morgan은 작은 초파리인 Drosophila에 대한 실험을 수행했습니다. 그의 가벼운 손으로 그들은 수백 개의 실험실에서 가장 좋아하는 유전 연구 대상이되었습니다. 그들은 얻기 쉽고, 어디서나 발견되며, 식물 수액, 과일 부패를 먹고 유충이 박테리아를 흡수합니다. Drosophila의 번식 에너지는 거대합니다. 알에서 성인까지 XNUMX 일이 걸립니다. 유전학자에게는 초파리가 유전적 변화를 자주 겪는다는 사실도 중요합니다. 그들은 염색체가 거의 없으며 (XNUMX 쌍만) 파리 유충의 침샘 세포에는 거대한 염색체가 포함되어있어 연구에 특히 편리합니다.

파리의 도움으로 유전학은 지금까지 많은 발견을 했습니다. Drosophila의 인기는 너무 커서 그것에 전념하는 연감이 영어로 출판되어 풍부하고 다양한 정보가 포함되어 있습니다.

그의 실험을 시작한 Morgan은 파리에 짜증이 난 가게 주인이 기꺼이 괴짜를 잡도록 허용했기 때문에 식료품 점과 과일 가게에서 초파리를 먼저 얻었습니다. 그런 다음 그는 동료들과 함께 실험실에서 "파리"라고 불리는 큰 방에서 파리를 번식시키기 시작했습니다. 그것은 XNUMX개의 워크 스테이션이 있는 XNUMX제곱미터의 방이었습니다. 그들은 또한 파리를 위한 음식을 요리했습니다. 그 방에는 보통 XNUMX명 이상의 노동자가 있었다.

이제 Morgan의 실험 기술이 라듐의 영향으로 발생할 수 있는 돌연변이율의 증가를 감지하는 데 적합하지 않다는 것이 분명해졌습니다. 그럼에도 불구하고 과학자는 돌연변이를 받아 연구를 시작했으며, 뒤따르는 모든 것은 이러한 자발적 돌연변이에서 비롯된 것입니다. 이 돌연변이 중 첫 번째 돌연변이는 처음 발견된 것이 아니라 실제로 중요한 첫 번째 돌연변이로, 성별과 관련된 것으로 밝혀진 하얀 눈의 특성이었습니다. 그것은 큰 발견이었습니다.

1911년부터 Morgan과 그의 동료들은 실험적으로 Drosophila에 대한 수많은 실험을 바탕으로 유전자가 유전적 가변성을 결정하는 물질 입자이며 그 운반체가 세포 핵의 염색체임을 입증한 일련의 작업을 출판하기 시작했습니다. 그런 다음 유전에 대한 염색체 이론이 일반 용어로 공식화되어 멘델이 발견한 법칙을 확인하고 강화했습니다.

과학자 Alfred Sturtevant의 동료 중 한 명은 다음과 같이 회상했습니다.

"연구실의 분위기를 감히 말씀드리지 못해서 죄송합니다. 충분히 감상하려면 경험해야 하는 부분이었던 것 같아요. 이 자리의 가장 큰 자산 중 하나는 두 모건의 존재였습니다. 그리고 윌슨. 그래서 그들 중 하나를 전문으로 하는 학생들은 다른 하나를 매우 자주 보았습니다. 그들은 여러 면에서 다른 하나를 보완했고 좋은 친구였습니다. 컬럼비아 대학교에서 우리는 초기 몇 년 동안 초파리 바나나를 먹였으며 항상 방 한구석에 커다란 바나나가 매달려 있었습니다. 윌슨의 방은 복도를 따라 우리 집 몇 문 건너편에 있었습니다.그는 바나나를 아주 좋아해서 "비행실"을 자주 찾는 또 다른 동기 부여가 있었습니다.

이 기간 동안 Morgan은 Woods Hole을 정기적으로 방문했습니다. 그러나 이것이 Drosophila에 대한 실험의 중단을 의미하지는 않았습니다. 모든 배양물은 큰 설탕 통인 통에 포장되어 특급 증기선으로 보냈습니다. 뉴욕에서 시작한 일은 결국 홀에 이르렀고, 그 반대도 마찬가지입니다. 우리는 항상 물을 타고 왔습니다. 그때는 Fall River Line이 가동되던 때였고, Morgan은 항상 초파리와 무관한 온갖 실험을 하고 있었습니다. 그는 닭, 쥐, 생쥐를 기르고 다양한 식물을 키웠습니다. 그리고 그것은 모두 손으로 운반되어 Fall River Line 선박에 싣고 뉴욕으로 돌아왔습니다.

그리고 Morgan이 여기에 왔을 때, 그는 초파리에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있었음에도 불구하고 해양 형태와 다양한 종류의 발생학 연구에 몰두했습니다. 그것이 Morgan의 작업 스타일이었습니다. 그는 동시에 뜨거운 것에서 여러 가지를 위조하지 않으면 행복하지 않았습니다.

모건은 귀족 가문에서 태어났지만 오만함이나 속물이 전혀 없었습니다.

러시아 과학자 Nikolai Vavilov가 Morgan에 왔을 때 그는 콜롬비아 연구소의 작업을 잘 알고 있었습니다. Vavilov는 유전자가 끈에 달린 구슬처럼 염색체에 위치할 가능성이 없어 보였고 그러한 아이디어는 기계론적으로 보였습니다.

Vavilov는 이 모든 것을 Morgan에게 표현했으며, 아마도 오만한 어조로 세계적으로 유명한 유전학자의 반대를 예상했습니다. 물론 Nikolai Ivanovich는 유명한 과학자의 성격을 알 수 없었습니다. 바빌로프의 말을 잘 들은 후 모건은 갑자기 유전자가 염색체에 선형적으로 위치한다는 생각이 어쩐지 마음에 들지 않는다고 말했다. 누군가가 그렇지 않다는 증거를 얻는다면 그는 그것을 기꺼이 받아들일 것입니다.

미국인이 놀리는 것을 좋아하고 노는 것을 좋아하기 때문에 모건의 이 대답에 내재된 숨겨진 아이러니의 몫이 있었습니까? 그의 과학자 친구 중 한 명은 모건과 자주 논쟁을 벌였다고 인정했지만, 그의 주장이 이기고 있다고 생각하기 시작할 때마다 그는 갑자기 이것이 어떻게 일어났는지 이해하지 못한 채 반대측, 지는 편에서 논쟁하고 있음을 발견했습니다. 이것이 천재 과학자가 배열할 수 있는 방법입니다.

그러나 반면에 모건은 항상 친절하고 항상 도울 준비가되어 있었고 과학이든 개인적인 문제이든 진지하게 논의하고 싶다면 항상 지원할 준비가되어있었습니다.

그가 생물학적 활동으로 해결하고자 했던 모건의 일반적인 과제는 생명 현상에 대한 물질주의적 해석을 제공하는 것이었다. 생물학적 설명에서 그를 가장 짜증나게 한 것은 목적이 있다는 암시였습니다. 그는 자연 선택의 아이디어에 대해 항상 유보적이었습니다. 왜냐하면 이것이 목표의 존재를 전제로하는 용어로 생물학적 현상을 설명하는 문을 열어주는 것처럼 보였기 때문입니다. 그는 이 사상에 물질주의적이지 않은 것이 전혀 없다고 설득하고 확신할 수 있었지만 결코 그것을 좋아하지 않았기 때문에 몇 달에 한 번씩 계속해서 그에게 확신을 심어주어야 했습니다.

Morgan의 가장 모욕적인 두 단어는 "형이상학적"과 "신비적"이었습니다. "형이상학적"이라는 단어는 그에게 철학적 도그마와 관련된 어떤 것, 어떤 종류의 설명, 경험의 검증에 접근할 수 없는 것을 의미했습니다.

1928년 Morgan은 새로운 생물학 부서를 조직하기 위해 캘리포니아 공과대학으로 이사했습니다. 그가 이 사업에 관심을 가졌던 것은 학과를 원하는 대로 조직할 수 있는 기회였고, 게다가 물리학과 화학이 가장 좋은 곳, 연구 분위기가 지배하는 연구소, 그리고 학생들과 함께 일하는 것이 연구자를 성장시키는 것을 목표로 하는 연구소에서였다. 그들 중 . . 모건은 죽을 때까지 연구소에 남아 있었지만 매년 여름마다 정기적으로 우즈 홀에 돌아왔습니다. XNUMX년 동안 Morgan의 학생들은 XNUMX세대의 초파리를 연구했습니다.

XNUMX 년대에 Vavilov는 다음과 같이 썼습니다. "Mendel과 Morgan의 법칙은 유전에 대한 현대 과학적 아이디어의 기초를 형성했으며, 그 기초는 식물과 동물 유기체 모두로 선택 작업이 구축되었습니다 ... XNUMX 세기의 생물학자들 사이에서 Morgan이 두드러집니다. 뛰어난 실험 유전학자로서, 연구원 전용 범위로.

모건은 4년 1945월 XNUMX일에 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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