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1、第九章第九章生物學(xué)與人類學(xué)的進一步發(fā)展生物學(xué)與人類學(xué)的進一步發(fā)展生物學(xué)的地位——孟德爾與遺傳——遺傳的統(tǒng)計研究——人們后來對進化的看法——遺傳與社會——生物物理學(xué)與生物化學(xué)——病毒——免疫——海洋學(xué)——遺傳學(xué)——神經(jīng)系統(tǒng)——心理學(xué)——人是機器嗎?——體質(zhì)人類學(xué)——社會人類學(xué)生物學(xué)的地位自十九世紀(jì)末以來,關(guān)于生命與其現(xiàn)象的知識大有進展,但指導(dǎo)人們?nèi)〉眠@些進展的主要觀念,卻是在1901年以前形成的。二十世紀(jì)的數(shù)學(xué)與物理學(xué),擺脫了牛頓的體系,
2、在思想上引起一場實質(zhì)上的革命,現(xiàn)在正在深刻地影響著哲學(xué)。二十世紀(jì)的生物學(xué)仍然遵循著上一世紀(jì)所奠定的主要路線前進。十九世紀(jì)末生物學(xué)家接受了達爾文的研究成果,奉為定論,差不多放棄了足以表現(xiàn)達爾文的特色的實驗方法——對育種和遺傳進行實驗的方法。自然選擇式的進化論,被人當(dāng)作確定不移的科學(xué)原理加以接受,甚至可說是成了科學(xué)信條。當(dāng)時以為進化的進一步細(xì)節(jié),最好在胚胎學(xué)中去尋求。這個信念的根據(jù)是梅克爾與??藸柕囊粋€假說:個體的歷史乃是種的歷史的重演。自
3、然也有例外。德弗里斯那時已經(jīng)在進行變異的實驗,1890年貝特森(WilliamBateson,18611926年)批評了??藸柕乃^定律的證據(jù)的邏輯基礎(chǔ),提倡回到達爾文的方法。貝特森于是計劃并進行了變異與遺傳的實驗,后來很有成就。當(dāng)時流行的達爾文學(xué)說,在物種起源問題上遇到很多困難,以下列二點最為嚴(yán)重:第一個困難是變異大到什么程度才發(fā)生新種。討論進化論的較老的著作中,總是假定(雖然有時沒有明白地說出)積累起來形成新種的變異是很小的。但如果
4、變異很小,這種變異對于生物怎么能夠具有充分的有用性以致使具有這種變異的生物優(yōu)于它們的同類呢?這就是所謂變異太小的困難或起初的變異的困難。第二個困難大略相似。假定有變異發(fā)生,而且假定這種變異能夠存留持久并由此形成長久存在的新種,那么怎樣才能使它們長久存在下去呢?變異的個體與其不變異的同類交配時,是否會把變異消滅掉?這第二個困難常稱為“雜交的淹沒效應(yīng)”。從物理學(xué)近來的趨勢來看,這是饒富興趣的事,因為這一理論把生物的特性簡化為原子式的單元,而
5、且這些單元的出現(xiàn)與組合又為概率定律所支配。單個機體內(nèi)孟德爾單元的出現(xiàn),正如單個原子或電子的運動,是我們不能預(yù)測的。但我們可以計算其所具的概率,因此,按大數(shù)目平均來說,我們的預(yù)言可以得到證實的。我們以后還要說明在顯性特征的情況下和在隱性特征的情況下,遺傳方法有所不同。雖然某一個體在它本身具有某一顯性特征時只能把這一顯性特征傳給它的后代,但在其世系里,可以料想不到地有一隱性特征出現(xiàn)。如果交配的兩個個體在它們的生殖細(xì)胞內(nèi)各具有表面上看不見的隱
6、性特征,通常在它們的后代中大約有1/4表現(xiàn)這個特征??墒窃诙鄶?shù)情形下,遺傳的條件,遠比以上所說的豌豆里兩個簡單對照的特征復(fù)雜得多。例如特征之為顯性或隱性,可因性別而異;特征也可相連成對,有的必須聯(lián)袂出現(xiàn),有的互不相容,從不同時出現(xiàn)。在動植物中,有許多孟德爾式的特征已經(jīng)發(fā)現(xiàn)出來;同時,人們運用這種方法來實際指導(dǎo)育種也收到很大成效,既可以設(shè)法把某些符合需要的特性聚集在一個新品種內(nèi),又可以把具有有害傾向的特性淘汰掉。動植物的育種者采用這些原理
7、,已經(jīng)用科學(xué)部分地代替了純經(jīng)驗方法。例如比芬(Biffen)就以選種法得到一個優(yōu)良的小麥新種,既能不患銹病,又能有很高的產(chǎn)量,而且還具有某些烘烤特性,這幾種優(yōu)點所以同具于一個新種之內(nèi),是根據(jù)孟德爾的遺傳定律,經(jīng)過長期實驗得來的結(jié)果。在孟德爾的研究成果重新發(fā)現(xiàn)的時候,人們在研究細(xì)胞構(gòu)造的時候已經(jīng)發(fā)現(xiàn)每一細(xì)胞核內(nèi)有一定數(shù)目的絲狀體,稱為“染色體”。兩個生殖細(xì)胞結(jié)合時,在最簡單的情況下,受精的孕卵所含的染色體數(shù)目加倍,每種染色體都成雙數(shù),各從
8、父母的細(xì)胞而來。孕卵分裂時,每個染色體復(fù)分為二,兩個子細(xì)胞各有其一半。即每個新細(xì)胞從原來的每個染色體接收一個染色體。這種情形在每次分裂時都照樣進行,所以植物或動物的每一細(xì)胞,各具有一組成雙的染色體,相等地從父母兩方而來。生殖細(xì)胞起初也有一組成雙的染色體,但在其變化為精子細(xì)胞或卵細(xì)胞的后期,染色體相聯(lián)成對。那時的分殖法不同:染色體不分裂,而是每對的兩成員互相分開,每一成員進入一個子細(xì)胞之中。因此每一成熟的生殖細(xì)胞接受每對染色體的一個成員,
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