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	<title>无何有之乡 的评论</title>
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	<description>金色池塘边有片茂密的竹林，林间有条碎石铺就的小路……</description>
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		<title>asd 对《08年诺贝尔化学奖，这下又有的说了》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/amaya/archive/2008/10/09/1358376.aspx/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>asd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 02:53:00 +0000</pubDate>
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		<description>　　我也来为2008年诺贝尔化学奖获得者下村修的生平加两笔&lt;br&gt;　　——读饶毅老师的《美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家》之后&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　作者：篱笆之墙&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　读了饶毅老师的《美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家》之后，对文中&lt;br&gt;的主人公之一下村修（Osamu Shimomura）的研究人生感到非常地感慨。鉴于饶&lt;br&gt;毅老师的文中没有提到的一些事实，根据近日在日文网页上所读到的有关的资料，&lt;br&gt;斗胆给下村修的事迹再添上数笔，意在使他的生平再丰富一点。但愿这不是画蛇&lt;br&gt;添足之举。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1．他曾就学于旧制长崎县立佐世保中学校（现在的佐世保南高校、佐世保&lt;br&gt;北高校の前身）、大阪府立住吉中学校、长崎县立谏早中学校。转校3次。因为&lt;br&gt;战争的原因，没有拿到中学的毕业证书，所以他没有读过高中，直接进了长崎医&lt;br&gt;科大学药学专门系（相当于中国的中专）。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2．父亲是原日本侵华陆军的将校，所以下村修在幼时曾随其父母到过中国&lt;br&gt;的东北。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　3．夫人叫下村明美(今年72岁)，是一位非常有献身精神的典型的日本女性。&lt;br&gt;和下村修（今年80岁）就读于同一个药学系，属于师生恋。她曾经在十七年当中&lt;br&gt;为下村修的研究从自然中捕获饲养过碗形水母（A. victoria）达85万匹之多，&lt;br&gt;每到夏天，全家总动员去捕捉水母，每年一个夏季约捕到5万匹左右。当然，在&lt;br&gt;研究所里，最后一起参加饲养水母的工作人员与研究者曾高达数十人之众。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　4．下村修是日裔美国科学家而不是日裔美籍科学家。他在登载在10月8日的&lt;br&gt;《朝日新闻》上的电话采访的报道中，对记者的“国籍还是日本的吧？”的提问&lt;br&gt;回答说：“为什么有必要特地成为美国人呢？日本人也可以居住在美国，申请研&lt;br&gt;究费时也没有受到什么歧视，我基本上没有感到有不方便”。此段话，很是可以&lt;br&gt;令人深思的。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　参考文献&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1．http://www.asahi.com/science/update/1008/TKY200810080259_01.html&lt;br&gt;　　2．http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20081008-OYT1T00560.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　　我也来为2008年诺贝尔化学奖获得者下村修的生平加两笔<br />
<br />　　——读饶毅老师的《美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家》之后</p>
<p>　　作者：篱笆之墙</p>
<p>　　读了饶毅老师的《美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家》之后，对文中<br />
<br />的主人公之一下村修（Osamu Shimomura）的研究人生感到非常地感慨。鉴于饶<br />
<br />毅老师的文中没有提到的一些事实，根据近日在日文网页上所读到的有关的资料，<br />
<br />斗胆给下村修的事迹再添上数笔，意在使他的生平再丰富一点。但愿这不是画蛇<br />
<br />添足之举。</p>
<p>　　1．他曾就学于旧制长崎县立佐世保中学校（现在的佐世保南高校、佐世保<br />
<br />北高校の前身）、大阪府立住吉中学校、长崎县立谏早中学校。转校3次。因为<br />
<br />战争的原因，没有拿到中学的毕业证书，所以他没有读过高中，直接进了长崎医<br />
<br />科大学药学专门系（相当于中国的中专）。</p>
<p>　　2．父亲是原日本侵华陆军的将校，所以下村修在幼时曾随其父母到过中国<br />
<br />的东北。</p>
<p>　　3．夫人叫下村明美(今年72岁)，是一位非常有献身精神的典型的日本女性。<br />
<br />和下村修（今年80岁）就读于同一个药学系，属于师生恋。她曾经在十七年当中<br />
<br />为下村修的研究从自然中捕获饲养过碗形水母（A. victoria）达85万匹之多，<br />
<br />每到夏天，全家总动员去捕捉水母，每年一个夏季约捕到5万匹左右。当然，在<br />
<br />研究所里，最后一起参加饲养水母的工作人员与研究者曾高达数十人之众。</p>
<p>　　4．下村修是日裔美国科学家而不是日裔美籍科学家。他在登载在10月8日的<br />
<br />《朝日新闻》上的电话采访的报道中，对记者的“国籍还是日本的吧？”的提问<br />
<br />回答说：“为什么有必要特地成为美国人呢？日本人也可以居住在美国，申请研<br />
<br />究费时也没有受到什么歧视，我基本上没有感到有不方便”。此段话，很是可以<br />
<br />令人深思的。</p>
<p>　　参考文献</p>
<p>　　1．http://www.asahi.com/science/update/1008/TKY200810080259_01.html<br />
<br />　　2．http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20081008-OYT1T00560.htm</p>
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		<title>asd 对《08年诺贝尔化学奖，这下又有的说了》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/amaya/archive/2008/10/09/1358376.aspx/comment-page-1#comment-419</link>
		<dc:creator>asd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 02:51:00 +0000</pubDate>
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		<description>　　美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　作者：饶毅&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　做出应获诺贝尔奖工作的科学家，几十年默默无闻；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　被广泛应用的分子，很少人知其发现者；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　原始论文鲜为人知，后继论文倒很热门；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　曾失明的人，发现了美丽的发光蛋白；&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　低调的父亲，出了高调的儿子。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这里简介一项生物化学研究，讲一个科学家的故事，还讨论一个问题：是否&lt;br&gt;活着的科学家中还有因好奇而做科学研究？&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　本文和我2002年一篇文章相同，不是预测诺贝尔奖，而是介绍值得获奖的工&lt;br&gt;作。我不介绍可能获奖、但其工作不值得获奖者。相反，本文的主人公可能被埋&lt;br&gt;没得不到奖，但他的工作很值得介绍。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　生物发光和荧光蛋白&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　现在研究生物的人，几乎都知道绿色荧光蛋白（GFP），但常常不知或搞错&lt;br&gt;其发现者。毫无争议的发现者是日裔美国科学家下村修（Osamu Shimomura，下&lt;br&gt;村修）和已故美国科学家约翰森（Frank H. Johnson）。他们1961到1974年发现&lt;br&gt;两种发光的蛋白质：水母素（aequorin）和GFP。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　生物发光现象，下村修和约翰森之前就有人研究。萤火虫发荧光，是由荧光&lt;br&gt;酶（luciferase）作为酶催化底物分子荧光素（luciferin），有化学反应如氧&lt;br&gt;化，以后产生荧光。而发现蛋白质本身发光，无需底物，起源于下村修和约翰森&lt;br&gt;的研究。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修和约翰森用过几种实验动物，和本故事相关的是学名为Aequorea &lt;br&gt;victoria的水母。1962年，下村修和约翰森等在《细胞和比较生理学杂志》上报&lt;br&gt;道，他们分离纯化了水母中发光蛋白水母素。据说下村修用水母提取发光蛋白时，&lt;br&gt;有天下班要回家了，他把产物倒进水池里，临出门前关灯后，回头看一眼水池，&lt;br&gt;结果见水池闪闪发光。因为养鱼缸的水也流到同一水池，他怀疑是鱼缸排出的成&lt;br&gt;分影响水母素，不久他就确定钙离子增强水母素发光。1963年，他们在《科学》&lt;br&gt;杂志报道钙和水母素发光的关系。1967年Ridgway和Ashley提出检测钙的新方法：&lt;br&gt;用水母素。钙离子是生物体内的重要信号分子，水母素成为第一个有空间分辨能&lt;br&gt;力的钙检测方法，是目前仍用的方法之一。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1955年Davenport和Nicol发现水母可以发绿光，但不知其因。1962年下村修&lt;br&gt;和约翰森那篇纯化水母素的文章中，有个注脚，说还发现了另一种蛋白，它在阳&lt;br&gt;光下呈绿色、钨丝灯下呈黄色、紫外光下发强烈绿色。其后他们仔细研究了其发&lt;br&gt;光特性。1974年，他们得到了这个蛋白，当时称绿色蛋白、以后称绿色荧光蛋白&lt;br&gt;（GFP）。Morin和Hastings提出水母素和GFP之间可以发生能量转移。水母素在&lt;br&gt;钙刺激下发光，其能量可转移到GFP，刺激GFP发光。这是物理化学中已知的荧光&lt;br&gt;共振能量转移(FRET)在生物中的发现。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修本人对GFP的应用前景不敏感，也未意识到应用的重要性。他离开普&lt;br&gt;林斯顿到Woods Hole海洋研究所后，他的同事普瑞舍(Douglas Prasher)非常感&lt;br&gt;兴趣用荧光蛋白做生物示踪分子。1985年普瑞舍和日裔科学家Satoshi Inouye分&lt;br&gt;别根据蛋白质序列拿到了水母素的基因（生物学上准确地说是cDNA）。1992年，&lt;br&gt;普瑞舍又拿到GFP的基因。有了cDNA，一般生物学研究者就很容易应用，比用蛋&lt;br&gt;白质方便多了。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　普瑞舍1992年发表GFP基因的文章后，离开科学界。原因是他申请美国国家&lt;br&gt;科学基金时，评审者说没有蛋白质发光的先例，就是他找到了这种蛋白，也没什&lt;br&gt;么价值。一气之下，他离开学术界去麻省空军国民卫队基地，到农业部动植物服&lt;br&gt;务部工作。当时他如果花几美元，就可以做一个一般研究生都能做，但非常漂亮&lt;br&gt;的工作：将来自水母的GFP基因放到其他生物体内（如细菌），看到荧光，可以&lt;br&gt;很强烈地提示GFP本身可以发光，无需其他底物、或者辅助分子，也表明可以广&lt;br&gt;泛用GFP。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　将GFP表达到其他生物体这项工作，1994年由两个实验室独立进行：美国哥&lt;br&gt;伦比亚大学做线虫的Marty Chalfie实验室，和加州大学圣迭哥分校、Scripps海&lt;br&gt;洋研究所的两位日裔科学家Inouye和Tsuji。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　水母素和GFP都有重要的应用。但水母素仍是荧光酶的一种，它需荧光素。&lt;br&gt;而GFP是蛋白质本身发光，原理上不同。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Chalfie的文章立即引起轰动，很多生物学研究者接着纷纷将GFP引入自己的&lt;br&gt;系统。当时好些《自然》、《科学》文章，证明哪里表达GFP，哪里就有绿光，&lt;br&gt;这些后续文章不过是跟风，上了《自然》也不证明有原创性。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　1994年，华裔美国科学家钱永健（Roger Y Tsien）开始改造GFP，有多项发&lt;br&gt;现。世界上目前使用的荧光蛋白大多是钱永健实验室改造后的变种，有的荧光更&lt;br&gt;强，有的呈黄色、蓝色，有的可激活、可变色。用一些不常用做研究样本的生物&lt;br&gt;找有颜色的蛋白成为一些人的爱好。不过真发现的有用东西并不很多。成功的例&lt;br&gt;子有俄国科学院生物有机化学研究所Sergey A. Lukyanov实验室从珊瑚里发现的&lt;br&gt;其他荧光蛋白（FP），包括红色荧光蛋白。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　综观整个过程，从1961年到1974年，下村修和约翰森的研究遥遥领先，但很&lt;br&gt;少人注意。单纯从技术上，其他生化学家也可以得到水母素和GFP，但需要有想&lt;br&gt;法或兴趣。在1974年以后，特别是八十年代后，很多后续工作显而易见，一般研&lt;br&gt;究生可以做。其中例外是钱永健实验室发现变种出现新颜色，这一发现出乎意料。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　GFP之美丽和妙用&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　GFP及其衍生物（各种荧光蛋白），绚丽多彩，非常漂亮。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　有些荧光蛋白当浓度足够高时，在日光下可以看到颜色。所以实验室产生了&lt;br&gt;人为可控制颜色的鱼、老鼠。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　荧光蛋白广泛应用于生物学研究。可以通过常规的基因操纵手段，将荧光蛋&lt;br&gt;白用来标记其他目标蛋白，这样可以观察、跟踪目标蛋白的时间、空间变化。提&lt;br&gt;供了以前不能达到的时间和空间分辨率，而且可以在活细胞、甚至活体动物中观&lt;br&gt;察到一些分子。荧光蛋白技术也使得人们可以研究某些分子的活性，而不仅仅是&lt;br&gt;其存在与否。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　对于有些研究来说，荧光蛋白的作用可以形容为“起死回生”：原来有些方&lt;br&gt;法，需要把生物变成死物才能研究一些现象和过程，而荧光蛋白为主要支柱之一&lt;br&gt;的现代成像技术，使科学家在活的细胞中观察和研究这些过程，使一部分“死物&lt;br&gt;学”变成“生物学”。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　为了好奇&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修1928年生于京都，长于长崎。1945年他16岁时，原子弹在他故乡爆炸，&lt;br&gt;他曾失明数周。1951年，他毕业于长崎医科大学药学专门部，1960年获名古屋大&lt;br&gt;学有机化学博士。1960年他到美国普林斯顿大学约翰森实验室做博士后，63年至&lt;br&gt;65年回日本名古屋大学任副教授，65年回普林斯顿继续在约翰森实验室，直到&lt;br&gt;1980年。估计是约翰森退休后下村修不能待在普林斯顿了，所以1980至2001年他&lt;br&gt;到麻省Woods Hole海洋生物学研究所工作、并有波士顿大学兼职教授之软差。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修1961年33岁做出重要发现（1962年发表），到1974年46岁时，全部关&lt;br&gt;键实验完成。但到80岁的今年，他几乎是默默无闻。他多年没有实验室，在约翰&lt;br&gt;森实验室做了近20年博士后，不是为了功。他也没有当选美国科学院院士，不是&lt;br&gt;为了名。GFP后来带来了相当的收益，但下村修没得，也不是为了利。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修加入生物发光研究是1955年在日本做研究生时，导师让他到另外一个&lt;br&gt;实验室去开阔眼界，而那个实验室的导师介绍他做荧光素。1959年导师逝于癌症，&lt;br&gt;1960年他到约翰森实验室。约翰森给他看水母发光，要他做，可是第一次演示根&lt;br&gt;本没有发光。但下村修被约翰森感染了，决定做这个课题。1961年约翰森开了七&lt;br&gt;天的车、每天12小时，带下村修横跨美国到西海岸华盛顿州的“星期五港”&lt;br&gt;（Friday Harbor）实验室，那里当时盛产水母，有很多原料，他们在1961年夏&lt;br&gt;做出主要发现。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修开始做研究时不知其重要性，只是对生物发光好奇。发光的生物学意&lt;br&gt;义，至今尚不清楚；而发光蛋白应用的重要性，下村修不仅当时不知道，而且以&lt;br&gt;后相当时间不清楚。水母素应用于检测钙，是1967年由Ridgway和Ashley提出。&lt;br&gt;最初下村修和约翰森只为提取水母素，而GFP是副产物。现在，这个副产物的用&lt;br&gt;途比原来的正产物还大。GFP作为示踪蛋白是普瑞舍极力鼓吹。广泛应用在1994&lt;br&gt;年以后。从1974年获得GFP到1994年，下村修并未大力推动GFP的应用。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修乐于做这项工作，只需很基本的条件。2001年退休后，他继续做研究，&lt;br&gt;把家里的地下室作为“光蛋白实验室”，今年80岁的他，还用家庭地址发表文章。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　科学界并不公平&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修有非常重要的科学贡献。但是科学界多半不知道他，只知道后续工作，&lt;br&gt;社会的认可就更少。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　在普林斯顿，他二十年没有独立实验室，在别人领导下工作。到Woods Hole&lt;br&gt;后，是很小的几人小组。他80岁了，也没有当选哪里的院士。最近几年开始获些&lt;br&gt;不知名的奖。非常热衷于国民获诺贝尔奖的日本，到近年才有少数专家知道下村&lt;br&gt;修。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修和遗传学家Barbara McClintock不同。她在81岁因为发现转座子获诺&lt;br&gt;贝尔奖。但慢的主要原因是学术，而对她个人很早就认可（因为在遗传学的多个&lt;br&gt;贡献，1944年她42岁时当选美国科学院院士，是最年轻的院士之一；43岁当选美&lt;br&gt;国遗传学会主席）。1950年代，她提出转座是调控基因表达的重要机理，但转座&lt;br&gt;调控基因并不是普遍规律。她在植物中发现转座现象，不是争议焦点，一旦大家&lt;br&gt;意识到转座是普遍现象（包括动物）后，就接受了其重要性。而下村修的成果人&lt;br&gt;们用了很多年，没有争议，只是大多数人不知道他的个人贡献。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修虽然做了非常原创性的工作，很多人用他发现的GFP，有些生物学杂&lt;br&gt;志每期都有文章用GFP，有些生物杂志每期20%的文章用了GFP，但绝大多数人并&lt;br&gt;不知道发现者是下村修。下村修和约翰森1962年发现水母素的文章迄今被377次&lt;br&gt;引用，1974年纯化GFP的文章被引用169次，Chalfie等1994年《科学》文章被引&lt;br&gt;用3349次，Inouye 和Tsuji的1994年文章被引用256次。说明大多数科学工作者&lt;br&gt;并不知道所用的东西怎么来的。所以，简单重视引用率也不能代替对领域的真正&lt;br&gt;了解。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　不仅下村修没有被广泛认可，其他一些人也遭忽略。1990年，他的合作者约&lt;br&gt;翰森82岁去世时，《纽约时报》的悼文没有提GFP。普瑞舍拿到GFP基因但缺经费。&lt;br&gt;Chalfie文章引用率高但专利搞砸了没多少收益。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　我2002年写的值得获诺贝尔奖名单中，有普瑞舍和钱永健，无下村修。近年&lt;br&gt;我才给学生讲下村修的工作。本文也算是一个更正。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这个领域，最重要的工作显然是下村修和约翰森做的。钱永健在两个方面做&lt;br&gt;出了重要的贡献，如果钱与下村修合得奖也很合理。第三重要的是普瑞舍。他承&lt;br&gt;前启后，有助于推广应用下村修的发现。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　钱永健的贡献&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　钱永健是取得重要成就的科学家。他在成像技术中，有两项重要工作都与下&lt;br&gt;村修有一定关系。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　一项是钙染料。1980年钱永健发明检测钙离子浓度的染料分子，1981年改进&lt;br&gt;将染料引入细胞的方法，以后发明更多、更好的染料，被广泛应用。检测钙的方&lt;br&gt;法有三种：选择性电极、水母素、钙染料。在钱永健的钙染料没有出现以前，具&lt;br&gt;有空间检测能力的只有水母素，但当时水母素需要注射到细胞内，应用不方便，&lt;br&gt;而钱永健的染料可以通透到细胞里面去。水母素和钙染料各有优缺点，目前用染&lt;br&gt;料的人多。钱永健还发明了多种染料用于研究其他分子。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　钱永健的第二项工作是GFP。1994年起，钱永健开始研究GFP，改进GFP的发&lt;br&gt;光强度，发光颜色（发明变种，多种不同颜色），发明更多应用方法，阐明发光&lt;br&gt;原理。世界上应用的FP，多半是他发明的变种。他的专利有很多人用，有公司销&lt;br&gt;售。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　钱永健的工作，从八十年代一开始就引人瞩目。他可能是世界上被邀请给学&lt;br&gt;术报告最多的科学家，因为化学和生物界都爱听他的报告，既有技术应用、也有&lt;br&gt;一些很有趣的现象。他1952年出生，年龄允许他等些年（而下村修没有这个优&lt;br&gt;势）。所以，很多人多年认为钱永健会得诺贝尔奖，可以是化学、也可以是生理&lt;br&gt;奖。值得指出，钱永健非常肯定下村修的工作，钱较早公开介绍下村修的发现。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　钱永健是钱学森的堂侄。他家多科学家和工程师。他中学时获得过西屋天才&lt;br&gt;奖第一名，大学在哈佛念化学和物理，20岁毕业，后获英国剑桥大学生理学博士。&lt;br&gt;他哥哥钱永佑（Richard W Tsien）是神经生物学家，曾任Stanford大学生理系&lt;br&gt;主任。两兄弟分别获Rhodes和Marshall学者奖（通常认为是美国大学生竞争性最&lt;br&gt;强的两个奖学金，克林顿总统曾获Rhodes），到英国留学，九十年代双双成为美&lt;br&gt;国科学院院士。钱学森回国后，国内教育体系在他的子女应该上大学时受到极大&lt;br&gt;破坏，使钱的子女钱永刚、钱永真没有得到他们堂兄弟那样的发展环境。钱永刚&lt;br&gt;出生于1948年，文革后才念大学。但愿钱永健在钱学森先生在世的时候获奖，告&lt;br&gt;慰他们全家。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　我在华盛顿大学有位同事，在神经生物学和现代成像都有重要发现和发明，&lt;br&gt;他要求很高，批判性很强，公开发表文章批热门的领域、批很多人研究不解决问&lt;br&gt;题。他也看不起一些诺贝尔奖得主。有一年刚宣布得奖名单，我到他办公室去聊&lt;br&gt;天，他没等我开口，就说：“今天是不幸的一天”。他认为那些人没一个值得得&lt;br&gt;奖。这位批判性很强的人，却非常佩服钱永健。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　科学界还会有下村修吗？&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这个问题可以分几个方面讨论。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　当然可以问是否现代科学工作者，比较功利，能否象他那样抱着一个不知道&lt;br&gt;重要性的东西，不追求资源、不追求认可，持之以恒，自得其乐。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　然后也可以问，如果碰到这样的人，谁会支持他？下村修和钱永健相差很大。&lt;br&gt;钱永健是人们很快就知道有聪明资质的天才，支持他的人很多，他的工作出来马&lt;br&gt;上为人所知。下村修基本是反例。没人认为他是天才，他不知道自己工作的重要&lt;br&gt;性，别人也不容易在早期判断他的工作。普林斯顿就没有重视他，否则不会在约&lt;br&gt;翰森退休后，让他走。实际上，当时的校长不仅不重视他，也不重视生物，当时&lt;br&gt;一批普林斯顿的生物教授因此跑到旧金山加州大学。斯坦福和哈佛很会靠自己的&lt;br&gt;名声和经费实力招已经做出了可以得奖工作的人，但没有发现下村修。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　只有少数人会欣赏下村修，支持他做些事。如果要委员会投票表决是否支持&lt;br&gt;他，大概多数委员会难以让他过关。但在科学界，需要有些人、有些机构、有些&lt;br&gt;时候敢于承担风险，支持少数下村修这样的科学家，做些开始看来稀奇古怪、不&lt;br&gt;着边际的工作。成本其实相当低，主要是支持者不怕其他人的批评。其中多数这&lt;br&gt;种人最后没什么结果，但是只要很少一些支持对了，对科学界的作用可以很大。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　对于学生来说，赶热门比较容易，但如果注意力不被大流所驱赶，而在如&lt;br&gt;1970年GFP研究状态时加入这种领域，其实是很安全的重要课题，那时已经知道&lt;br&gt;有绿色蛋白，主要是提纯。当然，能做1961年的工作更好，不过那要求就高很多。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村的故事完了吗？&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这个问题有两个含义。一是下村修。二是他儿子下村务。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　年逾80的下村修，无疑应该获诺贝尔奖。但是他是否能得到，却有较大疑问。&lt;br&gt;首先诺贝尔奖委员会出错频率不低，近年也出过好几次。其次，诺贝尔化学奖委&lt;br&gt;员会有时横炮打到生物里，或没搞懂全貌、或只从化学出发，把奖发给一个领域&lt;br&gt;的某个人，而忽略了领域里其他人，甚至更重要的人。一类工作被奖后，其他奖&lt;br&gt;的委员会一般不愿再给同类工作发奖，这样造成一个领域最重要的人没得奖，而&lt;br&gt;其他人得奖。这种现象，在下村修身上发生的可能性不小。过去十年，发过好几&lt;br&gt;个与GFP相关的奖，都没有下村修。只有很少几个不出名的奖近年给下村修。他&lt;br&gt;是否能得诺贝尔奖，反映的不是他的水平，而是诺贝尔奖委员会的水平。化学和&lt;br&gt;生理两个委员会，是否能比平时水平高一点，还得拭目以待。目前化学奖委员会&lt;br&gt;打错横炮的机率并不是0。过去5年，化学奖委员会发生物相关的奖出过三次错&lt;br&gt;（近十年生理奖也出过错，不过没有化学奖频率高）。人的评判无绝对客观，诺&lt;br&gt;贝尔奖委员会也不例外。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村修既无名也无利。他儿子下村务（Tsutomu Shimomura）却很年青就成&lt;br&gt;了名人。下村务是下村修1964年回日本期间出生于名古屋。后随父母回美国，长&lt;br&gt;于普林斯顿，上普林斯顿高中。在加州理工学院念大学时，跟过诺贝尔物理奖获&lt;br&gt;得者费曼（Richard Feynman）。曾任职于加州大学圣迭戈分校的物理系和圣迭&lt;br&gt;戈超级计算中心。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　下村务90年代协助联邦调查局抓住了一个有名的黑客，让那人坐了牢。1995&lt;br&gt;年，他和记者以此为基础合写一本书Takedown（中文“骇客追缉令”），书被改&lt;br&gt;编成电影，很出名。有传说他小时候有逆反心理，后来也可能是黑客，在国会作&lt;br&gt;证时，有联邦调查局探员在身旁，他也黑国会的通讯系统。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　所以，下村家的故事怎么落幕，还不清楚。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　“研三病”：对科学的幻灭和对科学家的悲观失望&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　以前，一些崇拜科学的人，常把科学家看得比实际更伟大。而得了诺贝尔奖&lt;br&gt;的科学家，也有隐去实情，在得奖后大谈对科学的热爱, 刻意淡化自己对获奖的&lt;br&gt;重视。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　现在，做科学研究的人很多，认识科学工作者的人更多。人们发现科学界很&lt;br&gt;多人并不崇高。原来一些得奖的人不仅热衷于获得认可，而且为了得奖去做很多&lt;br&gt;学术政治，有的不断和评选委员会拉关系，有的到评奖机构蹲点“合作研究”，&lt;br&gt;有的贬低其他人工作。还有些科学工作者做研究纯粹为了利益，对学术不感兴趣，&lt;br&gt;甚至造假。诸如此类，不一而足。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　这样导致了我称之为 “研三病”的问题：也就是一些水平相当于研究生三&lt;br&gt;年级的人，对科学研究和科学家群体非常悲观，自认为看破科学界的红尘，愤世&lt;br&gt;嫉俗，走向反面，认定为好奇而做科学的人早已灭绝，断言已经没有纯粹为科学&lt;br&gt;而科学的科学家。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　有些科学工作者一辈子都摆脱不了这种病，看不到科学的美，看不到科学家&lt;br&gt;追求美的品味和探索真理的高尚，这不仅影响他们自己的科学研究、动力、动机，&lt;br&gt;而且描黑整个科学界，甚至成为科学界的不良分子。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　我近年在一些学校和研究机构讲“科学研究的动力”，总结有三种：好奇、&lt;br&gt;敬业和求胜。为了免疫青年学子，不犯“研三病”、或者较早缓解，我既说明确&lt;br&gt;实很多科学家做科学的动力比较通俗，但也有科学家是好奇驱动。我希望通过下&lt;br&gt;村修的故事，有助于犯“研三病”者明了每十年中生命科学都有几项非常重要的、&lt;br&gt;大家公认的发现和发明，从忧郁症中觉悟过来，潜心寻求好的研究方向，自强不&lt;br&gt;息。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　相关文献&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Shimomura O, Johnson FH, Saiga Y (1962). Extraction, purification &lt;br&gt;and properties of aequorin, a bioluminescent protein from the luminous &lt;br&gt;hydromedusan, Aequorea. J. Cell. Comp. Physiol. 59:223-239.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Shimomura O, Johnson FH, Saiga Y (1963). Microdetermination of &lt;br&gt;calcium by aequorin luminescence. Science 140:1339-1340.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Morise H, Shimomura O, Johnson FH, Winant J. (1974). &lt;br&gt;Intermolecular energy transfer in the bioluminescent system of Aequorea. &lt;br&gt;Biochemistry 13:2656– 62. &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Prasher D, McCann RO, Cormier MJ (1985). Cloning and expression of &lt;br&gt;the cDNA coding for aequorin, a bioluminescent calcium-activated &lt;br&gt;protein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 126:1259–1268.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Inouye, S., Noguchi, M., Sakaki, Y., Takagi, Y., Miyata, T., &lt;br&gt;Iwanaga, S., Miyata, T. &amp; Tsuji, F.I. (1985) Cloning and sequence &lt;br&gt;analysis of cDNA for the luminescent protein aequorin. Proc. Natl Acad. &lt;br&gt;Sci. U.S.A. 82, 3154–3158. &lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Prasher DC, Eckenrode VK, Ward WW, Prendergast FG, Cormier MJ. &lt;br&gt;(1992). Primary structure of the Aequorea victoria green-fluorescent &lt;br&gt;protein. Gene 111:229-33.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward WW, Prasher DC (1994). Green &lt;br&gt;fluorescent protein as a marker for gene expression. Science &lt;br&gt;263:802-805.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Inouye S, Tsuji FI. (1994). Aequorea green fluorescent protein. &lt;br&gt;Expression of the gene and fluorescence characteristics of the &lt;br&gt;recombinant protein FEBS Lett. 341: 277– 80.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Heim R, Prasher DC, Tsien RY (1994). Wavelength mutations and &lt;br&gt;posttranslational autoxidation of green fluorescent protein. Proc Natl &lt;br&gt;Acad Sci USA 91:12501-12504.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Matz, M.V., Fradkov, A.F., Labas, Y.A., Savitsky, A.P., Zaraisky, &lt;br&gt;A.G., Markelov, M.L. &amp; Lukyanov, S.A. (1999) Fluorescent proteins from &lt;br&gt;nonbioluminescent anthozoa species. Nature Biotechnol. 17:969–973.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Tsien RY (1980). New calcium indicators and buffers with high &lt;br&gt;selectivity against magnesium and protons: design, synthesis, and &lt;br&gt;properties of prototype structures. Biochemistry 19:2396-2404.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Tsien, R.Y. (1981). A non-disruptive technique for loading calcium &lt;br&gt;buffers and indicators into cells. Nature 290:527–528.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Brooks S (2005). The discovery of aequorin and green fluorescent &lt;br&gt;protein. J. Microscopy 217:1-2.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　Shimomura O (2005). The discovery of aequorin and green &lt;br&gt;fluorescent protein. J. Microscopy 217:3-15.&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2008年10月4日写&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2008年10月5日《科学网》&lt;br&gt;&lt;br&gt;　　2008年10月6日《科学时报》发表</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　　美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家</p>
<p>　　作者：饶毅</p>
<p>　　做出应获诺贝尔奖工作的科学家，几十年默默无闻；</p>
<p>　　被广泛应用的分子，很少人知其发现者；</p>
<p>　　原始论文鲜为人知，后继论文倒很热门；</p>
<p>　　曾失明的人，发现了美丽的发光蛋白；</p>
<p>　　低调的父亲，出了高调的儿子。</p>
<p>　　这里简介一项生物化学研究，讲一个科学家的故事，还讨论一个问题：是否<br />
<br />活着的科学家中还有因好奇而做科学研究？</p>
<p>　　本文和我2002年一篇文章相同，不是预测诺贝尔奖，而是介绍值得获奖的工<br />
<br />作。我不介绍可能获奖、但其工作不值得获奖者。相反，本文的主人公可能被埋<br />
<br />没得不到奖，但他的工作很值得介绍。</p>
<p>　　生物发光和荧光蛋白</p>
<p>　　现在研究生物的人，几乎都知道绿色荧光蛋白（GFP），但常常不知或搞错<br />
<br />其发现者。毫无争议的发现者是日裔美国科学家下村修（Osamu Shimomura，下<br />
<br />村修）和已故美国科学家约翰森（Frank H. Johnson）。他们1961到1974年发现<br />
<br />两种发光的蛋白质：水母素（aequorin）和GFP。</p>
<p>　　生物发光现象，下村修和约翰森之前就有人研究。萤火虫发荧光，是由荧光<br />
<br />酶（luciferase）作为酶催化底物分子荧光素（luciferin），有化学反应如氧<br />
<br />化，以后产生荧光。而发现蛋白质本身发光，无需底物，起源于下村修和约翰森<br />
<br />的研究。</p>
<p>　　下村修和约翰森用过几种实验动物，和本故事相关的是学名为Aequorea<br />
<br />victoria的水母。1962年，下村修和约翰森等在《细胞和比较生理学杂志》上报<br />
<br />道，他们分离纯化了水母中发光蛋白水母素。据说下村修用水母提取发光蛋白时，<br />
<br />有天下班要回家了，他把产物倒进水池里，临出门前关灯后，回头看一眼水池，<br />
<br />结果见水池闪闪发光。因为养鱼缸的水也流到同一水池，他怀疑是鱼缸排出的成<br />
<br />分影响水母素，不久他就确定钙离子增强水母素发光。1963年，他们在《科学》<br />
<br />杂志报道钙和水母素发光的关系。1967年Ridgway和Ashley提出检测钙的新方法：<br />
<br />用水母素。钙离子是生物体内的重要信号分子，水母素成为第一个有空间分辨能<br />
<br />力的钙检测方法，是目前仍用的方法之一。</p>
<p>　　1955年Davenport和Nicol发现水母可以发绿光，但不知其因。1962年下村修<br />
<br />和约翰森那篇纯化水母素的文章中，有个注脚，说还发现了另一种蛋白，它在阳<br />
<br />光下呈绿色、钨丝灯下呈黄色、紫外光下发强烈绿色。其后他们仔细研究了其发<br />
<br />光特性。1974年，他们得到了这个蛋白，当时称绿色蛋白、以后称绿色荧光蛋白<br />
<br />（GFP）。Morin和Hastings提出水母素和GFP之间可以发生能量转移。水母素在<br />
<br />钙刺激下发光，其能量可转移到GFP，刺激GFP发光。这是物理化学中已知的荧光<br />
<br />共振能量转移(FRET)在生物中的发现。</p>
<p>　　下村修本人对GFP的应用前景不敏感，也未意识到应用的重要性。他离开普<br />
<br />林斯顿到Woods Hole海洋研究所后，他的同事普瑞舍(Douglas Prasher)非常感<br />
<br />兴趣用荧光蛋白做生物示踪分子。1985年普瑞舍和日裔科学家Satoshi Inouye分<br />
<br />别根据蛋白质序列拿到了水母素的基因（生物学上准确地说是cDNA）。1992年，<br />
<br />普瑞舍又拿到GFP的基因。有了cDNA，一般生物学研究者就很容易应用，比用蛋<br />
<br />白质方便多了。</p>
<p>　　普瑞舍1992年发表GFP基因的文章后，离开科学界。原因是他申请美国国家<br />
<br />科学基金时，评审者说没有蛋白质发光的先例，就是他找到了这种蛋白，也没什<br />
<br />么价值。一气之下，他离开学术界去麻省空军国民卫队基地，到农业部动植物服<br />
<br />务部工作。当时他如果花几美元，就可以做一个一般研究生都能做，但非常漂亮<br />
<br />的工作：将来自水母的GFP基因放到其他生物体内（如细菌），看到荧光，可以<br />
<br />很强烈地提示GFP本身可以发光，无需其他底物、或者辅助分子，也表明可以广<br />
<br />泛用GFP。</p>
<p>　　将GFP表达到其他生物体这项工作，1994年由两个实验室独立进行：美国哥<br />
<br />伦比亚大学做线虫的Marty Chalfie实验室，和加州大学圣迭哥分校、Scripps海<br />
<br />洋研究所的两位日裔科学家Inouye和Tsuji。</p>
<p>　　水母素和GFP都有重要的应用。但水母素仍是荧光酶的一种，它需荧光素。<br />
<br />而GFP是蛋白质本身发光，原理上不同。</p>
<p>　　Chalfie的文章立即引起轰动，很多生物学研究者接着纷纷将GFP引入自己的<br />
<br />系统。当时好些《自然》、《科学》文章，证明哪里表达GFP，哪里就有绿光，<br />
<br />这些后续文章不过是跟风，上了《自然》也不证明有原创性。</p>
<p>　　1994年，华裔美国科学家钱永健（Roger Y Tsien）开始改造GFP，有多项发<br />
<br />现。世界上目前使用的荧光蛋白大多是钱永健实验室改造后的变种，有的荧光更<br />
<br />强，有的呈黄色、蓝色，有的可激活、可变色。用一些不常用做研究样本的生物<br />
<br />找有颜色的蛋白成为一些人的爱好。不过真发现的有用东西并不很多。成功的例<br />
<br />子有俄国科学院生物有机化学研究所Sergey A. Lukyanov实验室从珊瑚里发现的<br />
<br />其他荧光蛋白（FP），包括红色荧光蛋白。</p>
<p>　　综观整个过程，从1961年到1974年，下村修和约翰森的研究遥遥领先，但很<br />
<br />少人注意。单纯从技术上，其他生化学家也可以得到水母素和GFP，但需要有想<br />
<br />法或兴趣。在1974年以后，特别是八十年代后，很多后续工作显而易见，一般研<br />
<br />究生可以做。其中例外是钱永健实验室发现变种出现新颜色，这一发现出乎意料。</p>
<p>　　GFP之美丽和妙用</p>
<p>　　GFP及其衍生物（各种荧光蛋白），绚丽多彩，非常漂亮。</p>
<p>　　有些荧光蛋白当浓度足够高时，在日光下可以看到颜色。所以实验室产生了<br />
<br />人为可控制颜色的鱼、老鼠。</p>
<p>　　荧光蛋白广泛应用于生物学研究。可以通过常规的基因操纵手段，将荧光蛋<br />
<br />白用来标记其他目标蛋白，这样可以观察、跟踪目标蛋白的时间、空间变化。提<br />
<br />供了以前不能达到的时间和空间分辨率，而且可以在活细胞、甚至活体动物中观<br />
<br />察到一些分子。荧光蛋白技术也使得人们可以研究某些分子的活性，而不仅仅是<br />
<br />其存在与否。</p>
<p>　　对于有些研究来说，荧光蛋白的作用可以形容为“起死回生”：原来有些方<br />
<br />法，需要把生物变成死物才能研究一些现象和过程，而荧光蛋白为主要支柱之一<br />
<br />的现代成像技术，使科学家在活的细胞中观察和研究这些过程，使一部分“死物<br />
<br />学”变成“生物学”。</p>
<p>　　为了好奇</p>
<p>　　下村修1928年生于京都，长于长崎。1945年他16岁时，原子弹在他故乡爆炸，<br />
<br />他曾失明数周。1951年，他毕业于长崎医科大学药学专门部，1960年获名古屋大<br />
<br />学有机化学博士。1960年他到美国普林斯顿大学约翰森实验室做博士后，63年至<br />
<br />65年回日本名古屋大学任副教授，65年回普林斯顿继续在约翰森实验室，直到<br />
<br />1980年。估计是约翰森退休后下村修不能待在普林斯顿了，所以1980至2001年他<br />
<br />到麻省Woods Hole海洋生物学研究所工作、并有波士顿大学兼职教授之软差。</p>
<p>　　下村修1961年33岁做出重要发现（1962年发表），到1974年46岁时，全部关<br />
<br />键实验完成。但到80岁的今年，他几乎是默默无闻。他多年没有实验室，在约翰<br />
<br />森实验室做了近20年博士后，不是为了功。他也没有当选美国科学院院士，不是<br />
<br />为了名。GFP后来带来了相当的收益，但下村修没得，也不是为了利。</p>
<p>　　下村修加入生物发光研究是1955年在日本做研究生时，导师让他到另外一个<br />
<br />实验室去开阔眼界，而那个实验室的导师介绍他做荧光素。1959年导师逝于癌症，<br />
<br />1960年他到约翰森实验室。约翰森给他看水母发光，要他做，可是第一次演示根<br />
<br />本没有发光。但下村修被约翰森感染了，决定做这个课题。1961年约翰森开了七<br />
<br />天的车、每天12小时，带下村修横跨美国到西海岸华盛顿州的“星期五港”<br />
<br />（Friday Harbor）实验室，那里当时盛产水母，有很多原料，他们在1961年夏<br />
<br />做出主要发现。</p>
<p>　　下村修开始做研究时不知其重要性，只是对生物发光好奇。发光的生物学意<br />
<br />义，至今尚不清楚；而发光蛋白应用的重要性，下村修不仅当时不知道，而且以<br />
<br />后相当时间不清楚。水母素应用于检测钙，是1967年由Ridgway和Ashley提出。<br />
<br />最初下村修和约翰森只为提取水母素，而GFP是副产物。现在，这个副产物的用<br />
<br />途比原来的正产物还大。GFP作为示踪蛋白是普瑞舍极力鼓吹。广泛应用在1994<br />
<br />年以后。从1974年获得GFP到1994年，下村修并未大力推动GFP的应用。</p>
<p>　　下村修乐于做这项工作，只需很基本的条件。2001年退休后，他继续做研究，<br />
<br />把家里的地下室作为“光蛋白实验室”，今年80岁的他，还用家庭地址发表文章。</p>
<p>　　科学界并不公平</p>
<p>　　下村修有非常重要的科学贡献。但是科学界多半不知道他，只知道后续工作，<br />
<br />社会的认可就更少。</p>
<p>　　在普林斯顿，他二十年没有独立实验室，在别人领导下工作。到Woods Hole<br />
<br />后，是很小的几人小组。他80岁了，也没有当选哪里的院士。最近几年开始获些<br />
<br />不知名的奖。非常热衷于国民获诺贝尔奖的日本，到近年才有少数专家知道下村<br />
<br />修。</p>
<p>　　下村修和遗传学家Barbara McClintock不同。她在81岁因为发现转座子获诺<br />
<br />贝尔奖。但慢的主要原因是学术，而对她个人很早就认可（因为在遗传学的多个<br />
<br />贡献，1944年她42岁时当选美国科学院院士，是最年轻的院士之一；43岁当选美<br />
<br />国遗传学会主席）。1950年代，她提出转座是调控基因表达的重要机理，但转座<br />
<br />调控基因并不是普遍规律。她在植物中发现转座现象，不是争议焦点，一旦大家<br />
<br />意识到转座是普遍现象（包括动物）后，就接受了其重要性。而下村修的成果人<br />
<br />们用了很多年，没有争议，只是大多数人不知道他的个人贡献。</p>
<p>　　下村修虽然做了非常原创性的工作，很多人用他发现的GFP，有些生物学杂<br />
<br />志每期都有文章用GFP，有些生物杂志每期20%的文章用了GFP，但绝大多数人并<br />
<br />不知道发现者是下村修。下村修和约翰森1962年发现水母素的文章迄今被377次<br />
<br />引用，1974年纯化GFP的文章被引用169次，Chalfie等1994年《科学》文章被引<br />
<br />用3349次，Inouye 和Tsuji的1994年文章被引用256次。说明大多数科学工作者<br />
<br />并不知道所用的东西怎么来的。所以，简单重视引用率也不能代替对领域的真正<br />
<br />了解。</p>
<p>　　不仅下村修没有被广泛认可，其他一些人也遭忽略。1990年，他的合作者约<br />
<br />翰森82岁去世时，《纽约时报》的悼文没有提GFP。普瑞舍拿到GFP基因但缺经费。<br />
<br />Chalfie文章引用率高但专利搞砸了没多少收益。</p>
<p>　　我2002年写的值得获诺贝尔奖名单中，有普瑞舍和钱永健，无下村修。近年<br />
<br />我才给学生讲下村修的工作。本文也算是一个更正。</p>
<p>　　这个领域，最重要的工作显然是下村修和约翰森做的。钱永健在两个方面做<br />
<br />出了重要的贡献，如果钱与下村修合得奖也很合理。第三重要的是普瑞舍。他承<br />
<br />前启后，有助于推广应用下村修的发现。</p>
<p>　　钱永健的贡献</p>
<p>　　钱永健是取得重要成就的科学家。他在成像技术中，有两项重要工作都与下<br />
<br />村修有一定关系。</p>
<p>　　一项是钙染料。1980年钱永健发明检测钙离子浓度的染料分子，1981年改进<br />
<br />将染料引入细胞的方法，以后发明更多、更好的染料，被广泛应用。检测钙的方<br />
<br />法有三种：选择性电极、水母素、钙染料。在钱永健的钙染料没有出现以前，具<br />
<br />有空间检测能力的只有水母素，但当时水母素需要注射到细胞内，应用不方便，<br />
<br />而钱永健的染料可以通透到细胞里面去。水母素和钙染料各有优缺点，目前用染<br />
<br />料的人多。钱永健还发明了多种染料用于研究其他分子。</p>
<p>　　钱永健的第二项工作是GFP。1994年起，钱永健开始研究GFP，改进GFP的发<br />
<br />光强度，发光颜色（发明变种，多种不同颜色），发明更多应用方法，阐明发光<br />
<br />原理。世界上应用的FP，多半是他发明的变种。他的专利有很多人用，有公司销<br />
<br />售。</p>
<p>　　钱永健的工作，从八十年代一开始就引人瞩目。他可能是世界上被邀请给学<br />
<br />术报告最多的科学家，因为化学和生物界都爱听他的报告，既有技术应用、也有<br />
<br />一些很有趣的现象。他1952年出生，年龄允许他等些年（而下村修没有这个优<br />
<br />势）。所以，很多人多年认为钱永健会得诺贝尔奖，可以是化学、也可以是生理<br />
<br />奖。值得指出，钱永健非常肯定下村修的工作，钱较早公开介绍下村修的发现。</p>
<p>　　钱永健是钱学森的堂侄。他家多科学家和工程师。他中学时获得过西屋天才<br />
<br />奖第一名，大学在哈佛念化学和物理，20岁毕业，后获英国剑桥大学生理学博士。<br />
<br />他哥哥钱永佑（Richard W Tsien）是神经生物学家，曾任Stanford大学生理系<br />
<br />主任。两兄弟分别获Rhodes和Marshall学者奖（通常认为是美国大学生竞争性最<br />
<br />强的两个奖学金，克林顿总统曾获Rhodes），到英国留学，九十年代双双成为美<br />
<br />国科学院院士。钱学森回国后，国内教育体系在他的子女应该上大学时受到极大<br />
<br />破坏，使钱的子女钱永刚、钱永真没有得到他们堂兄弟那样的发展环境。钱永刚<br />
<br />出生于1948年，文革后才念大学。但愿钱永健在钱学森先生在世的时候获奖，告<br />
<br />慰他们全家。</p>
<p>　　我在华盛顿大学有位同事，在神经生物学和现代成像都有重要发现和发明，<br />
<br />他要求很高，批判性很强，公开发表文章批热门的领域、批很多人研究不解决问<br />
<br />题。他也看不起一些诺贝尔奖得主。有一年刚宣布得奖名单，我到他办公室去聊<br />
<br />天，他没等我开口，就说：“今天是不幸的一天”。他认为那些人没一个值得得<br />
<br />奖。这位批判性很强的人，却非常佩服钱永健。</p>
<p>　　科学界还会有下村修吗？</p>
<p>　　这个问题可以分几个方面讨论。</p>
<p>　　当然可以问是否现代科学工作者，比较功利，能否象他那样抱着一个不知道<br />
<br />重要性的东西，不追求资源、不追求认可，持之以恒，自得其乐。</p>
<p>　　然后也可以问，如果碰到这样的人，谁会支持他？下村修和钱永健相差很大。<br />
<br />钱永健是人们很快就知道有聪明资质的天才，支持他的人很多，他的工作出来马<br />
<br />上为人所知。下村修基本是反例。没人认为他是天才，他不知道自己工作的重要<br />
<br />性，别人也不容易在早期判断他的工作。普林斯顿就没有重视他，否则不会在约<br />
<br />翰森退休后，让他走。实际上，当时的校长不仅不重视他，也不重视生物，当时<br />
<br />一批普林斯顿的生物教授因此跑到旧金山加州大学。斯坦福和哈佛很会靠自己的<br />
<br />名声和经费实力招已经做出了可以得奖工作的人，但没有发现下村修。</p>
<p>　　只有少数人会欣赏下村修，支持他做些事。如果要委员会投票表决是否支持<br />
<br />他，大概多数委员会难以让他过关。但在科学界，需要有些人、有些机构、有些<br />
<br />时候敢于承担风险，支持少数下村修这样的科学家，做些开始看来稀奇古怪、不<br />
<br />着边际的工作。成本其实相当低，主要是支持者不怕其他人的批评。其中多数这<br />
<br />种人最后没什么结果，但是只要很少一些支持对了，对科学界的作用可以很大。</p>
<p>　　对于学生来说，赶热门比较容易，但如果注意力不被大流所驱赶，而在如<br />
<br />1970年GFP研究状态时加入这种领域，其实是很安全的重要课题，那时已经知道<br />
<br />有绿色蛋白，主要是提纯。当然，能做1961年的工作更好，不过那要求就高很多。</p>
<p>　　下村的故事完了吗？</p>
<p>　　这个问题有两个含义。一是下村修。二是他儿子下村务。</p>
<p>　　年逾80的下村修，无疑应该获诺贝尔奖。但是他是否能得到，却有较大疑问。<br />
<br />首先诺贝尔奖委员会出错频率不低，近年也出过好几次。其次，诺贝尔化学奖委<br />
<br />员会有时横炮打到生物里，或没搞懂全貌、或只从化学出发，把奖发给一个领域<br />
<br />的某个人，而忽略了领域里其他人，甚至更重要的人。一类工作被奖后，其他奖<br />
<br />的委员会一般不愿再给同类工作发奖，这样造成一个领域最重要的人没得奖，而<br />
<br />其他人得奖。这种现象，在下村修身上发生的可能性不小。过去十年，发过好几<br />
<br />个与GFP相关的奖，都没有下村修。只有很少几个不出名的奖近年给下村修。他<br />
<br />是否能得诺贝尔奖，反映的不是他的水平，而是诺贝尔奖委员会的水平。化学和<br />
<br />生理两个委员会，是否能比平时水平高一点，还得拭目以待。目前化学奖委员会<br />
<br />打错横炮的机率并不是0。过去5年，化学奖委员会发生物相关的奖出过三次错<br />
<br />（近十年生理奖也出过错，不过没有化学奖频率高）。人的评判无绝对客观，诺<br />
<br />贝尔奖委员会也不例外。</p>
<p>　　下村修既无名也无利。他儿子下村务（Tsutomu Shimomura）却很年青就成<br />
<br />了名人。下村务是下村修1964年回日本期间出生于名古屋。后随父母回美国，长<br />
<br />于普林斯顿，上普林斯顿高中。在加州理工学院念大学时，跟过诺贝尔物理奖获<br />
<br />得者费曼（Richard Feynman）。曾任职于加州大学圣迭戈分校的物理系和圣迭<br />
<br />戈超级计算中心。</p>
<p>　　下村务90年代协助联邦调查局抓住了一个有名的黑客，让那人坐了牢。1995<br />
<br />年，他和记者以此为基础合写一本书Takedown（中文“骇客追缉令”），书被改<br />
<br />编成电影，很出名。有传说他小时候有逆反心理，后来也可能是黑客，在国会作<br />
<br />证时，有联邦调查局探员在身旁，他也黑国会的通讯系统。</p>
<p>　　所以，下村家的故事怎么落幕，还不清楚。</p>
<p>　　“研三病”：对科学的幻灭和对科学家的悲观失望</p>
<p>　　以前，一些崇拜科学的人，常把科学家看得比实际更伟大。而得了诺贝尔奖<br />
<br />的科学家，也有隐去实情，在得奖后大谈对科学的热爱, 刻意淡化自己对获奖的<br />
<br />重视。</p>
<p>　　现在，做科学研究的人很多，认识科学工作者的人更多。人们发现科学界很<br />
<br />多人并不崇高。原来一些得奖的人不仅热衷于获得认可，而且为了得奖去做很多<br />
<br />学术政治，有的不断和评选委员会拉关系，有的到评奖机构蹲点“合作研究”，<br />
<br />有的贬低其他人工作。还有些科学工作者做研究纯粹为了利益，对学术不感兴趣，<br />
<br />甚至造假。诸如此类，不一而足。</p>
<p>　　这样导致了我称之为 “研三病”的问题：也就是一些水平相当于研究生三<br />
<br />年级的人，对科学研究和科学家群体非常悲观，自认为看破科学界的红尘，愤世<br />
<br />嫉俗，走向反面，认定为好奇而做科学的人早已灭绝，断言已经没有纯粹为科学<br />
<br />而科学的科学家。</p>
<p>　　有些科学工作者一辈子都摆脱不了这种病，看不到科学的美，看不到科学家<br />
<br />追求美的品味和探索真理的高尚，这不仅影响他们自己的科学研究、动力、动机，<br />
<br />而且描黑整个科学界，甚至成为科学界的不良分子。</p>
<p>　　我近年在一些学校和研究机构讲“科学研究的动力”，总结有三种：好奇、<br />
<br />敬业和求胜。为了免疫青年学子，不犯“研三病”、或者较早缓解，我既说明确<br />
<br />实很多科学家做科学的动力比较通俗，但也有科学家是好奇驱动。我希望通过下<br />
<br />村修的故事，有助于犯“研三病”者明了每十年中生命科学都有几项非常重要的、<br />
<br />大家公认的发现和发明，从忧郁症中觉悟过来，潜心寻求好的研究方向，自强不<br />
<br />息。</p>
<p>　　相关文献</p>
<p>　　Shimomura O, Johnson FH, Saiga Y (1962). Extraction, purification<br />
<br />and properties of aequorin, a bioluminescent protein from the luminous<br />
<br />hydromedusan, Aequorea. J. Cell. Comp. Physiol. 59:223-239.</p>
<p>　　Shimomura O, Johnson FH, Saiga Y (1963). Microdetermination of<br />
<br />calcium by aequorin luminescence. Science 140:1339-1340.</p>
<p>　　Morise H, Shimomura O, Johnson FH, Winant J. (1974).<br />
<br />Intermolecular energy transfer in the bioluminescent system of Aequorea.<br />
<br />Biochemistry 13:2656– 62. </p>
<p>　　Prasher D, McCann RO, Cormier MJ (1985). Cloning and expression of<br />
<br />the cDNA coding for aequorin, a bioluminescent calcium-activated<br />
<br />protein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 126:1259–1268.</p>
<p>　　Inouye, S., Noguchi, M., Sakaki, Y., Takagi, Y., Miyata, T.,<br />
<br />Iwanaga, S., Miyata, T. &amp; Tsuji, F.I. (1985) Cloning and sequence<br />
<br />analysis of cDNA for the luminescent protein aequorin. Proc. Natl Acad.<br />
<br />Sci. U.S.A. 82, 3154–3158. </p>
<p>　　Prasher DC, Eckenrode VK, Ward WW, Prendergast FG, Cormier MJ.<br />
<br />(1992). Primary structure of the Aequorea victoria green-fluorescent<br />
<br />protein. Gene 111:229-33.</p>
<p>　　Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward WW, Prasher DC (1994). Green<br />
<br />fluorescent protein as a marker for gene expression. Science<br />
<br />263:802-805.</p>
<p>　　Inouye S, Tsuji FI. (1994). Aequorea green fluorescent protein.<br />
<br />Expression of the gene and fluorescence characteristics of the<br />
<br />recombinant protein FEBS Lett. 341: 277– 80.</p>
<p>　　Heim R, Prasher DC, Tsien RY (1994). Wavelength mutations and<br />
<br />posttranslational autoxidation of green fluorescent protein. Proc Natl<br />
<br />Acad Sci USA 91:12501-12504.</p>
<p>　　Matz, M.V., Fradkov, A.F., Labas, Y.A., Savitsky, A.P., Zaraisky,<br />
<br />A.G., Markelov, M.L. &amp; Lukyanov, S.A. (1999) Fluorescent proteins from<br />
<br />nonbioluminescent anthozoa species. Nature Biotechnol. 17:969–973.</p>
<p>　　Tsien RY (1980). New calcium indicators and buffers with high<br />
<br />selectivity against magnesium and protons: design, synthesis, and<br />
<br />properties of prototype structures. Biochemistry 19:2396-2404.</p>
<p>　　Tsien, R.Y. (1981). A non-disruptive technique for loading calcium<br />
<br />buffers and indicators into cells. Nature 290:527–528.</p>
<p>　　Brooks S (2005). The discovery of aequorin and green fluorescent<br />
<br />protein. J. Microscopy 217:1-2.</p>
<p>　　Shimomura O (2005). The discovery of aequorin and green<br />
<br />fluorescent protein. J. Microscopy 217:3-15.</p>
<p>　　2008年10月4日写</p>
<p>　　2008年10月5日《科学网》</p>
<p>　　2008年10月6日《科学时报》发表</p>
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	</item>
	<item>
		<title>无招之击 对《Blog trackback 功能》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/amaya/archive/2004/07/03/37275.aspx/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>无招之击</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:27:00 +0000</pubDate>
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		<description>我怎么还是没弄出来啊</description>
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		<title>amaya 对《Gmail gadget》的评论</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:08:00 +0000</pubDate>
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		<description>这个不是很好用，也不稳定，但是可以实现群聊，goole好像不很重视这个东西。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不是很好用，也不稳定，但是可以实现群聊，goole好像不很重视这个东西。</p>
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		<title>amaya 对《Gmail gadget》的评论</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 03:26:00 +0000</pubDate>
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		<description>本页面是一个用Gtalk群聊的页面，欢迎使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本页面是一个用Gtalk群聊的页面，欢迎使用。</p>
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		<title>amaya 对《情诗》的评论</title>
		<link>http://blog.donews.com/amaya/archive/2007/10/19/1220791.aspx/comment-page-1#comment-426</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:39:00 +0000</pubDate>
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		<description>仓央坎坷啊&lt;br&gt;十多岁才当达赖的，估计已经有相好了&lt;br&gt;不过他这么有才，令人佩服&lt;br&gt;&lt;br&gt;你看flickr图片，要用代理，不是换浏览器的事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仓央坎坷啊<br />
<br />十多岁才当达赖的，估计已经有相好了<br />
<br />不过他这么有才，令人佩服</p>
<p>你看flickr图片，要用代理，不是换浏览器的事</p>
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		<title>coeur 对《情诗》的评论</title>
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		<dc:creator>coeur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:36:00 +0000</pubDate>
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		<description>俄。。。不小心发了两遍。。。</description>
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		<title>coeur 对《情诗》的评论</title>
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		<dc:creator>coeur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:33:00 +0000</pubDate>
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		<description>哦。。原来活佛也搞对象啊？。。。&lt;br&gt;&lt;br&gt;好像Foxplus还得装个插件，才能看Flicker里面的照片&lt;br&gt;咳咳，，太和谐了有时候也挺麻烦的。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦。。原来活佛也搞对象啊？。。。</p>
<p>好像Foxplus还得装个插件，才能看Flicker里面的照片<br />
<br />咳咳，，太和谐了有时候也挺麻烦的。。。</p>
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		<title>amaya 对《情诗》的评论</title>
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		<dc:creator>amaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 06:45:00 +0000</pubDate>
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		<description>你的野心真不小啊&lt;br&gt;仓央嘉措那可是活佛&lt;br&gt;能让他写出这样的诗句的人&lt;br&gt;我也想见识见识&lt;br&gt;&lt;br&gt;多亏你提醒，我还纳闷我的图哪儿去了&lt;br&gt;原来这个原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的野心真不小啊<br />
<br />仓央嘉措那可是活佛<br />
<br />能让他写出这样的诗句的人<br />
<br />我也想见识见识</p>
<p>多亏你提醒，我还纳闷我的图哪儿去了<br />
<br />原来这个原因。</p>
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		<title>coeur 对《情诗》的评论</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:25:00 +0000</pubDate>
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		<description>早前装了Foxplus，，，为了看Flicker里面的照片&lt;br&gt;&lt;br&gt;唉的意思就是唉。。。怎么没人为我写这种诗呢？。。。</description>
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<p>唉的意思就是唉。。。怎么没人为我写这种诗呢？。。。</p>
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