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日本如何称呼生物学家

发布时间:2022-10-21 00:10:47

㈠ 日元各个面值上的人头像都是谁啊

1、一万元的纸币人物是福泽谕吉ふくざわゆきち

(1)日本如何称呼生物学家扩展阅读:

世界上各个国家通用的纸币上,大都印刷有人物头像,且几乎都是政治家唱独台戏,或者是国家的缔造者,或者是皇位继承者,或者是某一时期的最高执政者。

1871年日元诞生后至1984年新日币发行前,纸币上印制当政者的肖像,诸如1881年开始发行的纸币上曾印着神功皇后的肖像,后来的一万元和五千日元纸币上是圣德太子像,千元纸币上是伊藤博文像,以象征皇权和政府权威。

自1984年以后流通的纸币上,印制着明治维新时代的文学家,科学家等明治维新时期的维新志士,表达了日本对明治维新的怀念,这是日本告别中世纪,走向近现代的开端。

参考资料:日元-网络

㈡ 我想知道法国生物学家法布尔的全名

Jean Henri Fabre 让─昂利·法布尔[1](Jean-Henri Fabre,1823年12月22日—1915年10月11日),法国博物学家,以《昆虫学回忆录》(Souvenirs Entomologiques,或译《昆虫记》)一书留名后世。 身为现代昆虫学与动物行为学的先驱,他以膜翅目、鞘翅目、直翅目的研究而闻名。除了昆虫,也热衷研究蕈类,他以水彩绘画的700多幅真菌图,深受普罗旺斯诗人米斯特拉尔(Frédéric Mistral)的赞赏。他也为漂染业作出贡献,曾获得三项有关茜素(alizarine)的专利权。 生于法国南部小镇,从小热爱大自然。家贫,靠自学取得教师文凭、大学证书,是个热情、生动的老师。一生淡泊,在乡间度过,着述丰富,与同时代的科学家友善,包括英国经济学家穆勒(John Stuart Mill)。虽然不拥护演化论,但达尔文对他尊敬有加,称他为“无可追摹的观察者”(inimitable observer)[2]。科学研究以外,也爱作些小调,并以普罗旺斯语做诗,留下诗集一部(Oubreto Provenalo)。 [编辑] 生平 Image:Geotrupes.jpg 法布尔最钟情的昆虫:粪金龟 生于法国南部阿韦龙省莱弗祖(Lévezou)的小镇圣莱昂(Saint-Léons),为家中长子,童年在圣莱昂附近勒马拉瓦尔(Le Malaval)的祖父母家度过。七岁时回到圣莱昂上小学。10岁那年,举家随父亲到罗代(Rodez)经营咖啡厅,但生意不好,四年后再搬到图卢兹。 因家庭收入拮据,被迫辍学,当过铁路工人、柠檬小贩。坚持自学,19岁时在亚维农(Avignon)取得教师文凭,展开漫长的教学生涯。教学、着书之余,继续自修,陆续取得数学、物理学的学位,1855年更获得巴黎科学院的博士学位。渐渐在科学界赢得名声,1865年巴斯德专诚到阿维农探访法布尔。 Image:Souvenirs Entomologiques.jpg 现代版本的《昆虫记》,书中插图均出自法布尔手笔 1866年,当上阿维农勒坎博物馆(Musée Requien d'Avignon)的馆长,穆勒两次造访,二人成为好友。翌年到巴黎谒见拿破仑三世,获颁骑士勋章。1870年,法布尔先进的教学方法,惹来了保守宗教人的批评(例如指摘他在夜校课程中向妇女讲解花的受粉过程),被迫辞去教职,搬到奥朗日(Orange),埋首撰写教科书。 1877年,跟他一般热爱大自然的儿子朱尔(Jules)以十六岁之龄过世。两年后,搬到塞里尼昂(Sérignan),在那里买下一所房子与一块毗连的荒地,将园子命名为荒石园(L'Harmas),在那里专心观察、实验、着述,同年《昆虫记》首卷面世。晚年各种荣誉不断降临在法布尔身上,除了科学奖项,还有人发起运动让他提名诺贝尔文学奖。以92岁的高龄,在荒石园辞世。 法布尔在中国 日本很早已译介法布尔,鲁迅、周作人等人从日译本认识了法布尔,因而法布尔的名字也很早传到中国。鲁迅在晚年有意转译《昆虫记》,但不果。他藏书中现存的《昆虫记》日译本就有三种[3]。 中国自1920年代起不断有《昆虫记》的节译本、转译本面世,但到了2001年首套从原文翻译的足本《昆虫记》,才由广州花城出版社出版,并于2003年推出修订版(繁体字版于2002年由台湾远流出版社发行,对专有名词作了校定)。 参考文献: 维基网络

希望采纳

㈢ 谁有生物学家的简介

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除袁隆平外,你还知道哪些生物学家,他们的重大贡献是什么?
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提问者: wykx518 - 助理 二级 最佳答案
Wladyslaw Taczanowski (1819- 1890), 波兰人动物学家
Coenraad Jacob ·Temminck (1778-1858), 荷兰动物学家
彼得·Gustaf Tengmalm (1754-1803), 瑞典博物学家
Theophrastus, 生物学家
Johannes Thiele, (1860-1935), 德国动物学家和malacologist
卡尔·彼得·Thunberg, (1743-1828), 瑞典博物学家
Samuel ·Tickell (1811-1875), 英国的鸟类学家
约翰·Torrey, (1796-1873), 美国植物学家, 第一个专家在新世界里
约瑟夫·Pitton de Tournefort (1656-1708), 法国植物学家
亨利贝克Tristram (1822-1906), 英国鸟类学家
罗伯特·Trivers, (被负担1943), 演变生物学家
Bernard ·Tucker (1901-1950), 英国鸟类学家
Marmake Tunstall (1743-1790) 英国鸟类学家
露丝·特纳, 海洋生物学家
V
阿奇里斯·Valenciennes, (1794-1865), 法国动物学家
Francisco Varela, (1946-2001) 智利生物学家
尼古拉·Vavilov, 苏联植物学家
Craig ·Venter, 生物学家
Edouard ·Verreaux (1810-1868), 法国博物学家
朱尔斯·Verreaux (1807-1873) 法国植物学家和鸟类学家
路易斯·吉恩·Pierre ·Vieillot (1748-1831), 法国鸟类学家
Nicholas ·Aylward Vigors 1785-1840), 爱尔兰动物学家
Rudolf ·Virchow, (1821-1902), 德国生物学家
Karel Voous (1920-2002), 荷兰鸟类学家
W
Johann ·Georg ·Wagler (1800-1832), 德国爬虫学家
查尔斯·Waterton, (1782-1865), 英国博物学家
詹姆斯·D. 华森, (出生1928), 诺贝尔得奖的生物学家, DNA 分子的结构的co 发现者
Alfred ·罗素华莱士, (1823-1913), 英国的博物学家和生物学家
菲利普Barker Webb (1793-1854), 英国植物学家
八月Weismann, (1834-1914), 德国生物学家
Gilbert 白色(1720-1795), 英国博物学家
约翰白(外科医生) (c1756-1832) 英国植物学家
Francis Willughby (1635-1672), 英国鸟类学家& 鱼类学家
亚历山大·威尔逊, (1766-1813), 苏格兰美国鸟类学家
E. A. 威尔逊(1872-1912), 英国博物学家
爱德华·O. 威尔逊、美国sociobiology 的myrmecologist 和父亲
卡尔·Woese, 美国微生物学家
Sewall 怀特, (1889-1988), 生物学家
X
约翰·Xantus de Vesey (1825-1894), 美国动物学家
Y
威廉Yarrell, (1784-1856), 英国博物学家
Z
Floyd ·Zaiger, (1926 年-), 果子遗传学
Eberhard 八月Wilhelm ·冯Zimmermann, (1743 年- 1815), 德国动物学家

这是世界着名的生物学家名单——福布斯

拉马克(最早提出进化伦的人)
达尔文(这个应该不用说了)
邹承鲁(我国1965年成功合成牛胰岛素的功臣,曾有机会获诺贝尔奖)
施莱登、施旺(细胞学说的建立者)
麦金农(03年因对细胞膜通道蛋白研究而获诺贝尔化学奖)
孟德尔(遗传学之父)
摩尔根(染色体遗传理化的奠基人)
沃森、克里克、威尔金斯(发现了DNA的双螺旋结构)
袁隆平
童第周

网络是关于孟德尔的,有点单一,我就不复制了,给你地址:http://ke..com/view/67001.htm
回答者: 天々刹 - 见习魔法师 二级 2-7 11:08
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其他回答 共 5 条
多得很
达尔文,英国博物学家,进化论的奠基人。1831—1836年,他以博物学家的身份,参加了英国派遣的环球航行,做了五年的科学考察。在动植物和地质方面进行了大量的观察和采集,经过综合探讨,形成了生物进化的概念。1859年出版了震动当时学术界的《物种起源》。书中用大量资料证明了形形色色的生物都不是上帝创造的,而是在遗传、变异、生存斗争中和自然选择中,由简单到复杂,由低等到高等,不断发展变化的,提出了生物进化论学说,从而摧毁了各种唯心的神造论和物种不变论。恩格斯将“进化论”列为19世纪自然科学的三大发现之一(其他两个是细胞学说,能量守恒和转化定律)。
巴斯德,微生物学之父
回答者: gy8715474gy - 试用期 一级 2-7 10:58
童第周,他做了青蛙蛋剥离手术.
回答者: H大一点事 - 助理 二级 2-7 11:23
生物学家
简而言之,以生命无研究对象的成功人群就可以称之为生物学家。因为生物学可以分为动物学,植物学,微生物学等,所以生物学家又可以细为动物学家,植物学家,微生物学家等。

着名的生物学家
在许多人的心目中,孟德尔和达尔文一样是生物学的创建者。然而,孟德尔的研究者远远少于达尔文的研究者。研究达尔文的传记、专着、论文、评论汗牛充栋,在生物哲学、生物学历史研究的学术期刊上,几乎每一期都少不了研究达尔文的论文,而研究孟德尔的却难得一见。显然,两个人在历史上的重要性难以比拟。达尔文是科学史和思想史上的数一数二的巨人,名字出现在所有"有史以来世界十大伟人"的名单中,甚至在身前就已被视为可与牛顿比肩的伟人,拥有丰富的思想和无穷的魅力,他的发现对人类社会有极其宽广、深远的影响。而孟德尔显得很普通,甚至一直有学者怀疑他是否算得上科学天才,他的形象是被后来的"孟德尔主义者"有意拔高的。他在历史上几乎没有任何影响。当所谓"孟德尔定律"在1900年被三位科学家同时重现发现的时候,他们都声称自己已独立地做出了同样的结果,是否果真如此是很值得怀疑的,但他们都敢于同时如此声称,至少也说明了"孟德尔定律"在当时已经是呼之欲出了。如果孟德尔不曾存在过,历史的进程不会受到什么影响。
研究达尔文和孟德尔的文献数量如此悬殊,还有一个因素:有关达尔文的原始史料无比丰富。他身后留下了多达172卷的着作、论文、笔记和书信,光是他27岁之前所写的书信汇集出版时就多达702页,真可谓取之不尽、用之不竭,其生平研究者永远不愁不会挖掘出新东西。而孟德尔在身前极少发表着述,逝世后不久其手稿又被全部烧毁,现在所能找到的全部原始材料,不过是几篇论文和报告,一份申请中学教师文凭时写的简历,十几封书信和两首少年时代写的诗,一天时间就可全部读完。
如何用如此稀少的原始史料写一部孟德尔传记,是一大挑战。一个办法是采访孟德尔的亲属好友、同事、学生,以口述补充文字的缺乏。早在1924年伊尔提斯(Hugo Iltis)就这么做了,他在这一年出版的《孟德尔生平》(Life of Mendel)一书向来被视为孟德尔的"标准"传记。1996年,奥雷尔(Vitezslav Orel)收集到了更多的资料,以现代观点写了另一本标准传记《戈里果·孟德尔:第一位遗传学家》。在已有这两本标准传记之后,又没有新的史料问世,认识孟德尔的人也都早已去世,还有必要再写一本孟德尔传记吗?美国专业科普作家海尼格(Robin Marantz Henig)显然觉得有必要。她面向的是普通读者,采用的是文学写法,通过营造历史、文化氛围讲述一个生动的、富有戏剧性的故事。孟德尔生前死后的遭遇无疑是非常有戏剧性的,这本在2000年出版的《花园里的修道士》(The Monk in the Garden)就干脆分成序幕、第一幕、幕间、第二幕、尾声五个部分,就象是一出富有悬念的戏。从吸引读者阅读的角度看,它是很成功的。但是在这本奇特的孟德尔传记中,栩栩如生地再现的,是孟德尔所生活的环境和围绕着他的发现的种种事件,孟德尔本人反而只是个配角,原因之一还是因为有关孟德尔本人的史料太少,而作者又不想把传记写成小说,有想象之处也一定用虚拟语气。
作者并非生物学的专家,书中偶尔可见生物学知识错误(比如把染色质当成给染色体着色的染料),也未能深入讨论在介绍孟德尔时不能不面对的关键问题:为什么孟德尔如此重要又如此出色的研究会被同时代的人所遗忘?孟德尔究竟有什么独特之处,才使得他成为科学史上最孤独的天才,超前了整个时代35年?
并不是因为孟德尔的工作是个冷门。恰恰相反,当孟德尔发表遗传定律的时候,当时的学术界正迫切需要遗传定律。也不是因为他的工作不为人知。在1900年以前,他有关豌豆杂交试验的不朽论文至少被人引用了十余次,引用者有的还是植物学的权威。他也长期与当时最着名的植物学家之一耐格里长期通讯。但是这些人都不觉得孟德尔的杂交研究有什么了不起,甚至颇为不屑。这是为什么呢?因为他不幸处于巨人的阴影之下。达尔文在1859年出版的《物种起源》一书在生物学界引发了一场革命,进化论的研究是当时最引人注目的一个领域。从事遗传研究的人,甚至包括孟德尔,都觉得自己也是在解决生物进化的问题--他在1866年的论文中提到,他从事豌豆试验的目的,是为了"解决一个问题,这个问题对有机体的进化史的重要性决不能低估。"在当时的研究者看来,对进化论而言,物种间的杂交要比物种内的杂交意义重大得多。孟德尔本人也用菜豆和山柳菊从事过种间杂交,他的这些工作在1900年常被植物学家们提到,而他的豌豆试验,看上去不过是个琐屑的小工作,不值一提。
孟德尔被时代所忽略的,恰恰是他的天才之处。以前研究生物遗传的学者,当他们比较子代和亲代的异同的时候,是把亲代做为一个整体,又把子代做为另一个整体进行比较的。他们相信的是,亲代存在一种"本质",子代存在另一种"本质",遗传就是这种本质的传递和变化。子代内部的变异被看做是可以也应该忽略不计的偏差,只有其平均的性质才有研究的价值。但是孟德尔在做豌豆试验时,却不抱这种本质论的思想,采用的是群体思维。在他看来,子代群体是由一个个不尽相同的个体变异组成的,每一个个体都是有价值,值得研究的,个体变异并不是偏差,而恰恰是遗传的表现。因此,别的植物学家在研究豌豆杂交试验时,只停留于对现象的概括描述:第一子代只出现一种性状,第二子代两种性状又都出现了,等等,而孟德尔却知道要挨个挨个去数豌豆种子,每一粒种子都是宝贵的,不可抛弃。
孟德尔的天才之处,恰恰也是达尔文的天才之处。达尔文之前的进化论先驱们,在研究进化问题时,抱着的也是本质论的观点,每个物种都存在着一种代表它的本质,进化就是从一种本质到另一种本质的变化,而物种内的个体变异是可以忽略不计。而达尔文重视的是物种内的个体变异,这些变异提供了自然选择的材料,生物才得以进化。很难说哪一个变异更重要,现在看上去不起眼的变异,以后很可能成为适应变化了的环境的优势变异而传播开去。这种强调群体内部个体的重要性的群体思维,可以说是达尔文的首创。
《物种起源》德语版在1860年出版后不久,孟德尔就已仔细地阅读,并在书上做了批注。孟德尔的论文在1868年发表后,他订了40份单行本,分寄世界各国的权威,其中一份也寄给了达尔文,但是达尔文从来没有阅读它--人们在达尔文藏书中发现它的时候,连页没有割开。这两位生物学的创建者,如果在科学思想上曾经有过交流的话,也肯定是单向的。但无论如何,他们是殊途同归了。
《中华读书报》2001年6月13日

孟德尔生平:
孟德尔(Groegor Mendel,1822-1884)出生于捷克摩拉维亚(当时属奥地利)的一个农民家庭,从小就在家里帮助父亲嫁接果树,在学习上已经表现出非凡的才能。1844-1848年,孟德尔在布隆大学哲学院学习神学,曾选修迪博尔(Diebl,1770-1859)讲授的农学、果树学和葡萄栽培学等课程。1848年在维也纳大学期间,孟德尔先后师从着名物理学家多普勒(C·Doppler,1803-1853)、物理学家埃汀豪生(A·Ettinghausen)和植物生理学家翁格尔(F·Unger,1800-1870),这三个人对他的科学思想无疑产生了很大影响。当时大多数科学家所惯用的方法是培根式的归纳法,而多普勒则主张,先对自然现象进行分析,从分析中提出设想,然后通过实验来进行证实或否决。埃汀豪生是一位成功地应用数学分析来研究物理现象的科学家,孟德尔曾对他的大作《组合分析》仔细拜读。孟德尔后来做豌豆实验,能坚持正确的指导思想,成功地将数学统计方法用于杂种后代的分析,与这两位杰出物理学家不无关系。翁格尔当时正从事进化学说的研究,他认为研究变异是解决物种起源问题的关键,并且用这种观点去启发他的学生孟德尔。通过翁格尔,孟德尔了解了盖尔特纳的杂交工作。盖尔特纳是一位经济富裕的科学家,他能不受拘束地在自己的花园内实施有性杂交的宏伟计划,曾用80个属700个种的植物,进行了万余项的独立实验,从中产生了258个不同的杂交类型,这些成果都记录在1849年出版的盖尔特纳的着作《植物杂交的实验与观察》中,虽然这本书写得既单调又重复,但涉及的范围很广,包含着一些极有价值的观察结果。达尔文和孟德尔都曾仔细地读过这本书。孟德尔读过的书至今还保存在捷克布隆的孟德尔纪念馆内,书中遍布记号和批注,有的内容正是以后孟德尔的实验计划里的组成部分。由此可见,一个伟大的科学思想的形成绝非偶然。
1854年以后,在布隆修道院做神甫的孟德尔同时还在布隆国立德文高级中学代课,讲授物理学和博物学,为时长达14年之久。在此期间他完成了着名的豌豆实验,并成为摩拉维亚农业协会自然科学分会的会员。1867年,布隆修道院老院长纳普(Napp)去世,孟德尔继任。从此,孟德尔为宗教职务所累,告别了教学和研究工作,直至1884年去世。

参考资料:http://ke..com/view/67001.htm
回答者: 彭小航 - 魔法师 四级 2-7 11:48
牛满江先生
回答者: 家鬼 - 门吏 二级 2-7 11:58
1983年 B.麦克林托克(美国人) 发现移动的基因
1984年 N.K.杰尼(丹麦人)
G.J.F.克勒(德国人) 确立有免疫抑制机理的理论,研制出了单克隆抗体
C.米尔斯坦(英国人)
1985年 M.S.布朗
J.L.戈德斯坦(美国人) 从事胆固醇代谢及与此有关的疾病的研究
1986年 R.L.蒙塔尔西尼(意大利人)
S.科恩(美国人) 发现神经生长因子以及上皮细胞生长因子
1987年 利根川进(日本人) 阐明与抗体生成有关的遗传性原理
1988年 J.W.布莱克(英国人)
G.B.埃利昂 对药物研究原理作出重要贡献
G.H.希钦斯(美国人)
1989年 J.M.毕晓普
H.E.瓦慕斯(美国人) 发现了动物肿瘤病毒的致癌基因源出于细胞基因,即所谓原癌基因
1990年 J.E.默里
E.D.托马斯(美国人) 从事对人类器官移植、细胞移植技术和研究
1991年 E.内尔
B.萨克曼(德国人) 发明了膜片钳技术
1992年 E.H.费希尔
E.G.克雷布斯(美国人) 发现蛋白质可逆磷酸化作用
1993年 P.A.夏普
R.J.罗伯茨(美国人) 发现断裂基因
1994年 A.G.吉尔曼
M.罗德贝尔(美国人) 发现G 蛋白及其在细胞中转导信息的作用
1995年 E.B.刘易斯、E.F.维绍斯(美国人)
C.N.福尔哈德(德国人) 发现了控制早期胚胎发育的重要遗传机理,利用果蝇作为实验系统,发现了同样适用于高等增有体(包括人)的遗传机理
1996年 P.C.多尔蒂(澳大利亚人)
R.M.青克纳格尔(瑞士人) 发现细胞的中介免疫保护特征
1997年 S.B.普鲁西纳(美国人) 发现全新的蛋白致病因子—— 朊蛋白(PRION)
1998年 芬奇戈特 (Dr. Robert Furchgott)
伊格纳罗教授(Professor Louis Ignarro) 发现氧化氮可以传递信息
穆拉博士(D r. Ferid Murad)(美国人)
1999年 君特-布洛伯尔(美国人) 发现蛋白质有内部信号决定蛋白质在细胞内的转移和定位~
回答者: swslyb1 - 试用期 一级 2-7 13:28等待您来回答
蛋白质结构如何影响其­功能王金发 课件 细胞双胞胎血型 高中生物心肌酶谱为什么动物细胞的受体­细胞是受精卵细胞质的成分上海张江高科需要抗体­或者试剂盒的企业为什么白鹭莺总是缩者­一只脚睡觉?
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&;2008 Bai

㈣ 日元面钞上的人物为什么不是日本领导人

现行日本银行发行的日元纸币面额有10000円、5000円、2000円、1000円四种,不过2000円的纸币在市场上流通的数量较少,如今只占纸币整体的0.7%,面临着一种被群众抛弃的局面。除此之外,还有500円、100円、50円、10円、5円、1円日元硬币。

就像各个国家通用的纸币,大多都会印刷着这个国家的领导人头像,日本当然也是有过的,1871年日元诞生后至1984年新日币发行前,日本纸币上印制的就是当政者的肖像,诸如1881年开始发行的纸币上曾印着神功皇后的头像,后来的一万日元和五千日元纸币上是圣德太子,千元纸币上是伊藤博文,以象征皇权和政府权威。

福泽谕吉可以称得上是日本明治一代的启蒙人物。他是着有《文明论概略》和《劝学篇》等着作的兰学家、教育家。也是最早将经济学由英文世界引入日本的先驱之一。是将复式记账法介绍给日本的第一人,还是将近代保险介绍给日本的第一人,更是脱亚入欧论的提出者。

不仅如此,福泽谕吉也是庆应义塾的创办者,即现在的庆应义塾大学,它和早稻田大学并称日本的“私学双璧”。 每年2月3日(福泽谕吉的忌日)被称为雪池忌,在这一天校长会带领众多师生前往扫墓。在日本老师都被称为先生,唯独在庆应义塾大学老师相互之间称呼“君”,先生这个称谓独留给福泽先生了。

日元上的这三位人物,都是对国家乃至世界做出了伟大的贡献,在无形中告诉国民,特别是日本的青少年,应以福泽渝吉、樋口一叶、野口英世这样的学者为骄傲,他们应得到全社会的尊重,值得全日本人民的崇敬和怀念。也许连续18年,日本每年都量产一个诺贝尔奖获得者,就是对这种学术风气的最好回馈。

㈤ 日本人互相如何称呼直呼名还是姓

1、一般日本称呼对方就是:姓+さん

2、关系好的男性可以喊对方男性:姓+君

3、关系好的女性可以喊对方男性:姓+君

4、关系好的男性可以喊女性:名+ちゃん或者姓+ちゃん

5、关系好的女性可以喊女性:名+ちゃん或者姓+ちゃん

6、一般就是姓在前(姓是以地名来取的),尊称别人是呼姓加上敬语,昵称是直呼其名。

(5)日本如何称呼生物学家扩展阅读

日本人对家人的称呼:

1、高祖父(コウソフ)+高祖母(コウソボ)曽祖父(ヒイオジイサン)+曾祖母(ヒイオバアサン);祖父(オジイサン)+祖母(オバアサン);大叔父(オオオジサン)+大叔母(オオオバサン)大伯父(オオオジサン)+大伯母(オオオバ)

2、父(オヤジ、オトウサン)+母(オフクロ、オカアサン);叔父(オジサン)+叔母(オバサン)伯父(オジサン)+伯母(オバサン)従兄弟违(イトコチガイ)、従姉妹违(イトコチガイ)义理ノチチ(オトウサン)+义理ノハハ(オカアサン)舅(シュウト)、姑(シュウトメ)

3、自己+妻(ツマ)・夫(オット);兄(オニイサン)+义理ノアネ(オネエサン)、兄嫁・嫂(アニヨメ)姉(オネエサン)+义理ノアニ(オニイサン)、姉婿(アネムコ)弟(オトウト)、妹(イモウト)従兄弟(イトコ)、従姉妹(イトコ)、再従兄弟(ハトコ)、再従姉妹(ハトコ)

㈥ 可以把生物学家说成博士吗

最好根据实际来称呼。

博士是一个学位的称呼,很多生物学家并没有学位,比如遗传学之父——孟德尔。

格雷戈尔·孟德尔(Gregor Johann Mendel,1822年7月20日-1884年1月6日),奥地利帝国生物学家。出生于奥地利帝国西里西亚(今属捷克)海因策道夫村,在布隆(Brunn)(今捷克的布尔诺 )的修道院担任神父,是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。他通过豌豆实验,发现了遗传学三大基本规律中的两个,分别为分离规律及自由组合规律。

㈦ 1亿年前!科学家复活最古老的微生物,喂食物让其生长、繁殖

在大部分人看来,复活已灭绝的物种绝对是一个无法想象的壮举。而事实上,科学界里也有很多热衷于复活远古生物的科学家,他们借助人工智能 (AI)或其他先进技术或机器,进行各种复活生物的实验。据发表在《自然通讯》科学期刊的一篇研究报告称, 日本科学家成功复活了自1亿年前的恐龙时代以来沉睡在海底的微生物,并让其生长、繁殖。

据悉,由日本海洋地球科学技术署(JAMSTEC)生物学家森野由纪(Yuki Morono)领导、日本高知大学和美国罗德岛大学研究人员组成的研究团队,于2010年在南太平洋3740-5695米的深度钻探了七个海床,从海床下约245英尺(74.5米)处收集了沉积物。在沉积物中发现了10种不同的微生物样本,但是尚不清楚它们是死的还是活的。

01 休眠了上亿年的海底微生物

研究团队在实验室中将微生物培养了长达557天,用糖和诸如氨基酸之类其他食物为诱饵,并通过微生物是否摄入糖分来检查其生存状况。结果从培养开始的第21天,微生物被发现摄入食物中,此后微生物数量增加。另外,似乎除非在培养过程中添加氧气,否则微生物几乎不会摄取食物,这表明需要氧气进行生长的好氧微生物已经在该沉积层中存活了下来。此外,团队根据食物中摄取的微生物比例及后面的生长情况,计算出在累积了1.015亿年前的地层中,约有99.1%的微生物存活下来。

过去科学家认为,微生物需要氧气才能生存。如果沉积物以不超过一百万码或两百万年的速率逐渐堆积在海底,那么氧气可能会继续存在,以使微生物能够生存很长的时间。不过在这个地方,洋流循环诡异莫测,沉积物通常很难堆积。对微生物而言,这里是很难存活且极度缺乏营养的环境。毕竟沉积物由极细的颗粒组成,岁月的作用小,且间隙很小,以至于微生物也无法移动。但在如此极端的环境里,这些微生物却能存活,这不得不让研究团队啧啧称奇。

因此森野由纪表示:“ 海底微生物可能没有寿命限制 。微生物将能量消耗降低到几乎为零,并且由于沉积物中存在的少量氧气而得以生存。我不知道自1亿年前以来(收集的微生物)它们是否已经进化,我希望将来通过进行基因组分析来确认。”

严格意义上,这不是复活。只能说是唤醒“休眠”中的生物,只不过这些微生物的休眠时间及休眠能力太过逆天了,完全没有时间与空间观念。

02 复活古生物的魔盒会打开吗?

其实这不算是科学家复活的最古老生物,美国微生物学家曾在新墨西哥州卡尔斯巴附近地下岩洞里发现一个2.5亿年前的古老盐结晶体内的细菌,在经过培养,这个细菌活了过来并开始繁殖。

另外关于科学家复活生物的例子数不胜数。如2012年,俄罗斯科学家成功“复活”了3万年前的远古植物;2014年和2015年,法国科学家曾提取了两种被封存在永冻层中长达3万年的病毒,没想在加热后,这种病毒活了过来。因病毒长度超0.5微米,所以命名为“巨型病毒”。所幸的是,它们不会对人类和动物构成威胁。

如果回看古生物复活实验的时间表,会发现成功的案例随时间的推移越来越多,这是因为技术的进步。比如第一个人类基因组测序耗时13年,花了大约10亿美元;而现在测序一个人类基因组,只需20分钟、600美元。相信随着技术的进步,未来复活的古生物会越来越多。

不过复活古生物是一个具有相当争议的话题。从技术及经济角度,复活古生物应该可以带来一定的经济效益,技术进步有利于保护生物多样性。但从生态角度看,会不会破坏现有的生态平衡。曾有人说科学家都是疯狂的,如果在实验中意外复活了一些对人畜有害的病毒,会不会分分钟上演电影《生化危机》那样的场景呢?所以这个潘多拉魔盒需要谨慎地去面对,不要轻易打开。

03 有助寻找外星生命

地球的生命特别是微生物几乎无处不在,高达摄氏400度的硫磺海水里,南极极度寒冷干旱的荒芜地带,以至深入地壳4公里的地方等极端环境都可找到生命的足迹。既然休眠了1亿多年的海底微生物都能让科学家从棺材里拉出来,那微生物有没有可能“沉睡”在外星的冰层里?

目前科学家有很大把握确定木卫二(欧罗巴,Europa)存在比地球还要多的液态水,其表面的冰层厚达数千米。如果木卫二的海底存在深海热泉,那么有90%的机会确定会存在微生物。而且土卫二也有类似欧罗巴的羽流,理论上,那里同样也有足够的热量支持微生物生存......所以远古微生物的复活,为科学家寻找外星生命开辟更广泛的可能性。

结论:

虽然当前的复活技术还不能将猛犸象、旅鸽、袋狼等动物马上带回来,但有一点是肯定的:这绝对是非常令人着迷的目标。不过我们也必须看到,地球上的物种灭绝速度正在加快,而拯救及保护远比复活要简单得多了......


-THE END-

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