自伦琴发现 X 射线以来,X 射线在科学发现中起了重要的推动作用。20 世纪初,劳厄发现 X 射线衍射,紧 接着布拉格父子将其引入晶体学的研究,创立 X 射线衍射晶体学理论。20 世纪 20—30 年代,X 射线衍射技术已被 应用到纤维结构的分析,...自伦琴发现 X 射线以来,X 射线在科学发现中起了重要的推动作用。20 世纪初,劳厄发现 X 射线衍射,紧 接着布拉格父子将其引入晶体学的研究,创立 X 射线衍射晶体学理论。20 世纪 20—30 年代,X 射线衍射技术已被 应用到纤维结构的分析,随后相继被应用到蛋白质和核酸等生物大分子的研究。本文通过梳理 X 射线衍射晶体学 的起源、发展与应用,讨论其在 DNA 双螺旋结构发现过程中所起的关键作用。回顾阿斯特伯里、鲍林、富兰克林和 威尔金斯等人利用 X 射线衍射技术对蛋白质和核酸等分子结构的研究,分析他们未能发现正确的 DNA 结构模型 的原因,并阐明使用 X 射线衍射晶体学及其衍射图在 DNA 双螺旋结构解析中所做出的卓越贡献。展开更多
文摘自伦琴发现 X 射线以来,X 射线在科学发现中起了重要的推动作用。20 世纪初,劳厄发现 X 射线衍射,紧 接着布拉格父子将其引入晶体学的研究,创立 X 射线衍射晶体学理论。20 世纪 20—30 年代,X 射线衍射技术已被 应用到纤维结构的分析,随后相继被应用到蛋白质和核酸等生物大分子的研究。本文通过梳理 X 射线衍射晶体学 的起源、发展与应用,讨论其在 DNA 双螺旋结构发现过程中所起的关键作用。回顾阿斯特伯里、鲍林、富兰克林和 威尔金斯等人利用 X 射线衍射技术对蛋白质和核酸等分子结构的研究,分析他们未能发现正确的 DNA 结构模型 的原因,并阐明使用 X 射线衍射晶体学及其衍射图在 DNA 双螺旋结构解析中所做出的卓越贡献。
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