生命是什么

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内容简介:

科学,特别是自然科学,最重要的目标之一,就是追寻科学本身的原动力,或曰追寻其第一推动。同时,科学的这种追求精神本身,又成为社会发展和人类进步的一种最基本的推动。

科学总是寻求发现和了解客观世界的新现象,研究和掌握新规律,总是在不懈地追求真理。科学是认真的、严谨的、实事求是的,同时,科学又是创造的。科学的最基本态度之一就是疑问,科学的最基本精神之一就是批判。

诺贝尔奖获得者埃尔温·薛定谔的《生命是什么》是20世纪的伟大科学经典之一它是为门外汉写的通俗作品,然而事实证明它已成为分子生物诞生和随后DNA发现的激励者和推动者,本书把《生命是什么?》和《意识和物质》合为一卷出版,后者也是他写的散文,文中研究了那些自古以来就使哲学家困惑迷离的问题,和这两篇经典著作放在一块的是薛定谔的自传。通过对他一生的回顾和引人入胜的描述,提供了他从事科学著作的背景材料。

作者简介:

埃尔温·薛定谔(1887-1961),奥地利物理学家。20世纪的前30年中物理学经历了一次大革命,解决了微观运动的基本规律问题。薛定谔生活在这个时代,1926年他提出了波动力学,是量子力学的标准形式之一。薛定谔因此而获得诺贝尔奖。后来他的兴趣转向生命科学,1943年写的《生命是什么》,为分子生物学的诞生作了概念上的准备。

第一部分 生命是什么.
前言
序言
第一章 经典物理学家走近这个主题
1 研究的一般性质和目的
2 统计物理学 结构上的根本差别
3 一个朴素物理学家对这个主题的探讨
4 为什么原子是如此之小
5 有机体的活动需要精确的物理学定律
6 物理学定律是以原子统计力学为根据的,因而只是近似的
7 它们的精确性是以大量原子的介入为基础的第一个例子(顺磁性)
8 第二个例子(布朗行动,扩散)
9 第三个例子(测量准确性的限度)
10 n律
第二章 遗传机制
1 经典物理学家那些绝非无关紧要的设想是错误的
2 遗传的密码本(染色体)
3 通过细胞分裂(有丝分裂)的个体生长
4 在有丝分裂中每个梁色体是被复制的
5 染色体数减半的细胞分裂(减数分裂)和受精(配子与合)
.6 单倍体个体
7 减数分裂的突出性质
8 交换,特性的定位
9 基因的最大尺度
10 小的数量
11 持久性
第三章 突皮
1 “跳跃式”的突变——自然选择的工作场地
2 它们生育同样的后代,即它们是完全地遗传下来了
3 定位,隐性和显性
4 介绍一些术语
5 近亲繁殖的有害效应
6 一般的和历史的陈述
7 突变作为一种罕有事件的必要性
8 x射线诱发的突变
9 第一定律,突变是个单一性事件
10 第二定律,事件的局域性
第四章 量子力学的证据
1.经典物理学无法解释的持久性
2.可以用量子论来解释
3.量子论一不连续状态一量子跃迁
4.分子
5.分子的稳定性有赖于温度
6.数学的插曲
7.第一个修正
8.第二个修正
第五章 对德尔勃吕克模型的讨论和检验..
1.遗传物质的一般图像
2.图像的独特性
3.一些传统的错误概念
4.物质的不同的“态”
5.真正重要的区别
6.非周期性的固体
7.压缩在微型密码里的丰富内容
8.与实验事实作比较:稳定度;突变的不连续性
9.自然选择基因的稳定性
10.突变体的稳定性有时是较低的
11.不稳定基因受温度的影响小于稳定基因
12.x射线是如何诱发突变的
13.x射线的效率并不依赖于自发突变率
14.回复突变
第六章 有序,无序和熵
1.一个从模型得出的值得注意的普遍结论
2.由序导出序
3.生命物质避免了向平衡衰退
4.以“负熵”为生
5.熵是什么
6.熵的统计学意义
7.从环境中抽取“序”来维持组织
第七章 生命是以物理学定律为基础的吗
1.在有机体中可能有的新定律
2.生物学状况的评述
3.物理学状况的综述
4.明显的对比
5.产生序的两种方式
6.新原理并不违背物理学
7.钟的运动
8.钟表装置毕竟是统计学的
9.能斯特定理
10.摆钟实际上可看做在绝对零度下工作
11.钟表装置与有机体之间的关系
后记 决定论与自由意志
第二部分 意识和物质
第一章 意识的物质基础
1.问题
2.一个尝试性的答案
3.伦理观
第二章 了解未来
1.生物发展的死路
2.达尔文主义的明显的悲观情绪
3.行为影响选择
4.伪拉马克主义
5.习惯和技能的遗传固定
6.智力进化的危险
第三章 客观性原则
第四章 算术悖论:意识的单一性
第五章 科学与宗教
第六章 感知的奥秘
自传
译后记..
· · · · · · (收起)

原文摘录:

我们所说的思想(1)本身是一种有序的东西,(2)只能应用于在一定程度上有序的材料,即知觉或经验。这有两个推论。首先,一个身体组织,要想与思想密切对应(比如我的大脑与我的思想密切对应),就必须是一种非常有序的组织,这意味着在它内部发生的事件必须遵循严格的物理定律,至少要达到很高程度的准确性。其次,外界其他物体对那个物理上组织得很好的系统所造成的物理印象(显然对应于相应思想的知觉和经验),构成了我所说的思想材料。因此一般来说,我们的系统与别人的系统之间的物理相互作用本身具有某种程度的物理秩序,也就是说,它们也必须遵守严格的物理定律并达到一定程度的准确性。
所有原子每时每刻都在作完全无序的热运动,可以说,这种运动破坏了它们的有序行为,使发生在少量原子之间的事件不能按照任何可认识的定律表现出来。只有在大量原子的合作中,统计学定律才开始影响和控制这些集合体的行为,其准确性随着原子数目的增加而增加。诸事件正是以这种方式获得了真正有序的特征。 (查看原文)

若云游子
7赞
2018-08-05 11:09:16

—— 引自章节:全文

在原子选定的一组不连续状态当中,或许存在但并不必然存在一个最低能级,它意味着原子核彼此紧密靠拢。这种状态下的原子便构成了一个分子。这里要强调的是,分子必定具有某种稳定性;除非外界至少把提升至下一个较高能级所需的能量差提供给它,否则构型是不会改变的。因此,这种定量的能级差定量地决定了分子的稳定程度。 (查看原文)

若云游子
7赞
2018-08-05 11:09:16

—— 引自章节:全文