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《宇宙自然生命简史:60 有故事的 DNA》歌词

所属专辑: 科学有故事 歌手: 科学大求真 时长: 22:07
宇宙自然生命简史:60 有故事的 DNA

[00:00:00] 本字幕由腾讯音乐天琴实验室独家AI字幕技术生成

[00:00:05] 欢迎收听科学有故事

[00:00:09] 比科学故事更重要的重要生命重要的是科学精神

[00:00:18] 这是科学有故事与腾讯音乐天琴实验室联合制作的科普节目

[00:00:22] 我是你的主播汪洁我们的身体特别热衷于制造DNA

[00:00:28] 如果不是这样的话

[00:00:29] 我们也活不了

[00:00:30] 然而DNA 本身啊

[00:00:32] 并没有生命

[00:00:33] 当然啦

[00:00:34] 所有的分子都不可能有生命DNA

[00:00:37] 就是一个有机大分子

[00:00:39] 但是DNA 分子尤其的不活跃

[00:00:42] 用遗传学家陆文婷的话来说啊

[00:00:44] DNA 是生物体中最不活跃的化学惰性分子

[00:00:49] 这也是为什么在谋杀现场调查的时候能从风干了很久的血迹或者精斑中提取到DNA 还能从远古的尼安德特人骨骼化石中提取出DNA

[00:01:02] 这种物质神秘而低调

[00:01:04] 可以用毫无生气来形容也正因为此才让科学家们花了那么长的时间才认识到他们居然是生命最核心的东西

[00:01:15] 我们从何而来

[00:01:18] 要去向何方

[00:01:23] 一个星球一个实验

[00:01:27] 请听我为您讲述有关宇宙自然生命简史

[00:01:36] DNA 作为一种实体存在的时间超乎你的想象

[00:01:41] 但是他却一直要到186 8年至1869 年的那个冬天才被一位在德国的宾根大学工作的瑞士科学家米切尔所发现

[00:01:51] 当时他刚拿到博士学位

[00:01:54] 所以呢

[00:01:55] 也有一种说法

[00:01:55] 是啊

[00:01:56] 他是以学生的身份在实验室参与工作的

[00:01:59] 不过当时呢

[00:02:00] 这个米切尔虽然年纪轻轻生活却过得并不顺利

[00:02:05] 他之前感染了伤寒当中呢

[00:02:07] 还休学了一年

[00:02:09] 不过好在啊

[00:02:10] 他康复了

[00:02:10] 还拿到了博士学位

[00:02:12] 他有一次在用显微镜研究手术绷带中的农业的时候

[00:02:17] 他发现了一种

[00:02:18] 他不认识的物质

[00:02:20] 它把它叫做合数

[00:02:21] 因为是在细胞核中发现的嘛

[00:02:23] 所以叫合数

[00:02:25] 在当时啊

[00:02:26] 米切尔仅仅只是注意到了他们的存在

[00:02:29] 但却并没有多想

[00:02:30] 但显然米切尔一直没有忘记他们

[00:02:34] 因为23 年后在一封写给他叔叔的信中

[00:02:37] 他提出这种分子很可能就是遗传的宅体

[00:02:41] 米切尔的叔叔也是一位科学家

[00:02:44] 但是啊很遗憾

[00:02:45] 他也没有把他当回事儿

[00:02:46] 可以说米切尔的洞察力是非凡的

[00:02:49] 但这个观点却远远超出了当时科学的需要

[00:02:53] 所以呢

[00:02:54] 根本就没有引起太多的注意

[00:02:57] 在这之后的半个世纪中

[00:02:59] 人们普遍认为

[00:03:00] 这种后来被称为脱氧核糖核酸的物质

[00:03:03] 在遗传当中

[00:03:05] 充其量只是扮演了一个微不足道的角色

[00:03:08] 因为它的结构很简单

[00:03:11] 总共只有四种组件被称为核苷酸

[00:03:14] 这有点像一个只有四个字母的字母表生命的故事

[00:03:18] 难道可以用区区四个字母就写就吗

[00:03:22] 这其中的奥秘啊

[00:03:23] 很像你哟摩斯码发电报

[00:03:25] 虽然只由点和画这两种编码

[00:03:28] 但却可以用不同的组合来表达出所有复杂的信息

[00:03:32] 但当时人们的认知有限

[00:03:34] 他们觉得DNA 根本不做任何事情

[00:03:37] 只是静静的呆在细胞核中

[00:03:40] 他可能以某种方式约束染色体也可能为体液或者血液增加一点儿酸度或者呢

[00:03:46] 完成一些未知的小任务

[00:03:49] 人们当时认为啊生命所需的复杂性只可能存在于细胞核的蛋白质中

[00:03:55] 但是关于DNA 有两个问题又是人们所无法轻视的

[00:04:01] 第一个问题

[00:04:02] 这里我忍不住要插句题外话

[00:04:04] 我在这段的翻译搞的手稿中啊

[00:04:06] 写了一个括号括号中是这么写的

[00:04:09] 我真的忍不住要吐槽一下作者比尔布莱森了

[00:04:12] 他经常说啊

[00:04:13] 讲两个问题

[00:04:14] 但是往往呢

[00:04:15] 我只能找到first 再也找不到second 了

[00:04:18] 得自己去猜哪里开始算是second 以前呢

[00:04:22] 还出现过他说啊

[00:04:23] 我讲三点

[00:04:24] 但是第三点呢

[00:04:25] 我怎么也找不到的情况

[00:04:26] 那我最受不了的比尔的就是这个毛病

[00:04:29] 这是必须要批判的科普写作中的潮点好吐槽完毕

[00:04:33] 咱们继续

[00:04:34] 第一个问题DNA 的数量众多

[00:04:37] 几乎每一个细胞核中都有近两米长的DNA

[00:04:41] 它对细胞的重要性由此可见一斑

[00:04:43] 尤其是DNA 在实验中总是出现就好像神秘谋杀案的嫌疑人

[00:04:50] 特别是在两个实验中一个呢

[00:04:52] 是有关肺炎球菌的一个是有关细菌体的就是一种会感染细菌的病毒

[00:04:59] 那这只能说明DNA 这个角色的重要性被前人大大低估了

[00:05:04] 第二个问题

[00:05:05] 有证据表明蛋白质的生成与DNA 有某种关系

[00:05:10] 这对生命来说啊是至关重要的

[00:05:12] 但又令当时的人们想不通的是蛋白质确定是在细胞核之外生成的

[00:05:18] 若要说他们是受DNA 控制的话

[00:05:21] 那他们离DNA 啊

[00:05:22] 实在也是远了一点没有人能够搞清楚

[00:05:25] DNA 到底是怎样将信息传递给蛋白质的今天

[00:05:29] 我们知道其实呢是借助一种叫做核糖核酸的物质

[00:05:33] 也就是I Ana

[00:05:35] 他在两者之间起着翻译的作用

[00:05:38] 也就是说呢DNA 和蛋白质讲的不是同一种语言

[00:05:43] 这在生物学中啊

[00:05:44] 是有名的怪事儿在将近40 亿年的时间中

[00:05:47] 他们是生命舞台上两个最重要的演员

[00:05:50] 但是呢

[00:05:51] 却操着两种互不相容的密码

[00:05:53] 这就好像一个人说中文一个人说英语一样

[00:05:57] 他们需要NA 充当交流的媒介

[00:06:00] 在一种叫核糖体的化学物质的帮助下

[00:06:03] IMA 将DNA 中的信息传递给蛋白质

[00:06:07] 并且让蛋白质以此为行动指令

[00:06:10] 不过呢

[00:06:11] 为了给你把DNA 的故事讲得更加透彻一点啊

[00:06:14] 我打算带你重新回到20 世纪初期

[00:06:17] 那个时候离我们弄明白前面讲的这些事情啊

[00:06:20] 还有好长好长的路要走

[00:06:22] 在当时一切与遗传有关的事情都还是扑朔迷离呢

[00:06:27] 想要揭示遗传的奥秘

[00:06:29] 我们就需要一个既有天赋又勤奋的人

[00:06:32] 但光有这个也不够

[00:06:33] 我们还需要他能够灵光一现

[00:06:35] 想出一个很聪明的实验

[00:06:38] 令人高兴的事呢

[00:06:39] 这个人在1904 年出现了在更早几年啊

[00:06:42] 准确的说呢

[00:06:43] 是四年前孟德尔的豌豆实验重新引起了生物学界的关注

[00:06:48] 不过基因这个词的出现

[00:06:50] 那还要等上十年

[00:06:52] 我要说的这个人呢

[00:06:53] 你大概猜出来了

[00:06:54] 他就是著名的摩尔根在这一年他下定决心

[00:06:58] 致力于染色体的研究

[00:07:00] 染色体呢

[00:07:01] 是在188 8年被偶然发现的

[00:07:04] 之所以叫这个名字是因为这种物质很容易被染上颜色

[00:07:09] 因此啊也就很容易在显微镜下被看到到了世纪之交的时候

[00:07:14] 他被高度怀疑与生物的特性

[00:07:16] 传递相关

[00:07:18] 但是呢

[00:07:18] 却没有人能够搞清楚他们作用的机理

[00:07:22] 摩尔根是从1909 年开始折腾果蝇的

[00:07:26] 果蝇啊

[00:07:26] 就是一种苍蝇

[00:07:28] 只不过呢是那种喜欢在水果中

[00:07:30] 而不是在便便中孵化出来的苍蝇

[00:07:32] 这样养起来呢

[00:07:33] 不会那么恶心

[00:07:35] 那你们可能会想问啊

[00:07:36] 为啥要在苍蝇这种不招人喜欢的虫子身上做实验呢

[00:07:41] 其实啊

[00:07:41] 摩尔根最早也是想在哺乳动物身上做实验的可是啊

[00:07:45] 他的经费却没有批下来没钱啊

[00:07:47] 养小白鼠呢

[00:07:48] 是要花很多钱的

[00:07:50] 但是他偶尔发现了果蝇这么个好东西

[00:07:53] 这玩意儿吃的少给一点香蕉就能养一大帮子

[00:07:57] 而且繁殖的快啊

[00:07:59] 这多便宜啊

[00:08:00] 第一只羊果蝇的瓶子

[00:08:02] 据说还是他从别人家门口顺手牵羊给顺过来的

[00:08:05] 最早一批果蝇呢

[00:08:07] 是从实验室门口的烂菠萝上抓来的

[00:08:10] 你看啊

[00:08:10] 这都没花钱作为实验对象呢

[00:08:13] 他们有一些无可比拟的优点

[00:08:15] 比如说个头小吃的少

[00:08:17] 很好养随便一个牛奶瓶就能养出个几万只

[00:08:21] 从虫卵到成虫只需要十天甚至是更少的时间

[00:08:26] 另外

[00:08:27] 他们只有四对染色体研究起来呢也相对的简单

[00:08:31] 于是在纽约哥伦比亚大学的一间小小的实验室中

[00:08:35] 摩尔根和他的团队耐心细致地饲养着果蝇总共啊

[00:08:40] **出了几百万只之多

[00:08:42] 为了检查

[00:08:43] 他们在遗传方面的微小变化

[00:08:45] 研究人员用镊子夹着每一只果蝇然后放到珠宝商人用的放大镜下面仔细的观察

[00:08:53] 摩尔根的目的啊

[00:08:54] 是想要在果蝇身上实现特征变异

[00:08:57] 比如说啊

[00:08:58] 生出来就缺胳膊少腿啊

[00:08:59] 或者呢

[00:09:00] 多长出一对翅膀来什么的

[00:09:02] 这一群苍蝇啊

[00:09:03] 到了他的手里

[00:09:04] 那可算是倒了血霉了什么化学药品处理高温处理

[00:09:08] 用放射线照射拿X光照射等等

[00:09:11] 这简直呢就堪比满清十大酷刑啊

[00:09:14] 但是到了最后她也没有搞出什么结果来摩尔根当时呢

[00:09:19] 已经48 岁了

[00:09:20] 说实话呢

[00:09:21] 他都开始失望了

[00:09:23] 但是皇天终于不负有心人啊

[00:09:25] 果蝇里面终于出现了第一个变异就是一只白眼的雄果蝇

[00:09:30] 而其他果蝇啊

[00:09:32] 都是红眼的

[00:09:33] 后来经过一系列的繁殖实验

[00:09:35] 摩尔根到了191 1年确认白眼的基因位于X 染色体上

[00:09:41] 这就迈出了关键的一步

[00:09:43] 那到了后边呢

[00:09:43] 就好办了

[00:09:45] 到了1915 年

[00:09:46] 摩尔根的实验室就发现了85 种能遗传的突变基因

[00:09:51] 所以啊

[00:09:51] 能上中学课本的人物都是不含糊的

[00:09:54] 唯一要澄清的一点就是那只白眼的果蝇

[00:09:57] 其实呢并不是摩尔根自己发现的

[00:09:59] 而是另外一位叫做不及李斯的同事他呢

[00:10:03] 当时正拿着一只装满果蝇的瓶子啊

[00:10:05] 正要去销毁

[00:10:07] 他就突然看到一只白眼儿的变异

[00:10:10] 于是呢

[00:10:10] 这只果蝇就成了遗传学上最著名的动物

[00:10:14] 你要说这位眼神好吧

[00:10:16] 也不能这么说

[00:10:17] 因为不及李斯啊

[00:10:18] 是个色盲

[00:10:19] 然而问题并没有完全解决

[00:10:22] 当人们深入到生物学中更复杂的下一个层次时

[00:10:26] 便发现基因以及构成基因的DNA 很难分离出来

[00:10:31] 而且呢也很难探明具体的作用

[00:10:34] 好咱们上个小广告

[00:10:45] 我的首富科普纪录片已经全部完成并上线了

[00:10:48] 我现在还可以宣称自己是闻莺华三七科普人了

[00:10:52] 如果你想看我的视频节目

[00:10:54] 那请到科学有故事的微信公号的菜单中寻找少年相对论这个节目一共有十集

[00:11:01] 我强烈推荐最后一集令人惊叹的宇宙十多分钟用了三个多月才完成效果呢

[00:11:08] 接近欧美记录大片了

[00:11:10] 我自己呢

[00:11:10] 看了大概30 多遍

[00:11:12] 还没你啊

[00:11:13] 当然是不可能的

[00:11:17]

[00:11:22] 直到1933 年底

[00:11:24] 摩尔根获得诺贝尔奖的时候还是有很多研究人员不相信基因的存在

[00:11:29] 基因到底是什么

[00:11:30] 他们是真实的存在呢

[00:11:32] 还是纯粹的臆想

[00:11:33] 摩尔根说这个问题在那时并没有共识

[00:11:37] 你可能会感到很吃惊啊

[00:11:38] 在我们今天看来基因是细胞活动中起着如此基本作用的物质简直啊

[00:11:44] 连三岁小孩都知道

[00:11:46] 居然有很多科学家对它的真实性都迟迟不愿意承认

[00:11:51] 实际上呢在我看来啊并不奇怪

[00:11:53] 科学家群体恰恰是一群质疑精神最大的群体

[00:11:57] 也正是因为这种苛刻的质疑才能保证我们今天已知的这些知识是可靠的是可以被后人直接拿来用的

[00:12:06] 那我再来举个例子

[00:12:07] 像思考和记忆这样的精神活动

[00:12:10] 我们今天啊也大体处于和摩尔根那个时代对待基因相同的情形

[00:12:15] 毫无疑问

[00:12:16] 我们知道我们拥有毫无疑问

[00:12:19] 我们都知道我们每个人都拥有记忆和精神活动

[00:12:22] 但是呢

[00:12:23] 我们却不知道他们以什么样的物理形式存在着甚至是否真的是一种物理形式的存在

[00:12:30] 我们也不敢下断言

[00:12:32] 对于很多摩尔根那个时代的人来说

[00:12:34] 从人的身上取一个基因出来研究一下的想法是很荒唐的这就好像啊

[00:12:40] 现在有些人会讥笑一些科学家试图取艺术思想或者记忆出来放到显微镜下面看一看一样

[00:12:47] 但是我还是想告诉你不能因为基因这个例子啊

[00:12:51] 就推导出思想和记忆也是同样的结局或者推导出任何今天看来荒唐的假说都会有好的结局

[00:13:00] 10 0个荒唐里面或许会出现一个反转

[00:13:03] 但毕竟啊99%还是荒唐的

[00:13:06] 关键问题不在于你信还是不信

[00:13:09] 而是你为什么信或者不信

[00:13:12] 只要能讲出为什么的道理

[00:13:14] 不管是相信还是不相信

[00:13:16] 那都是科学精神

[00:13:18] 我们可以肯定的是某种与染色体相关的物质主导了细胞的繁殖

[00:13:23] 终于有一个团队在194 4 年取得了突破

[00:13:27] 他们来自曼哈顿的洛克菲勒学院领头的人呢

[00:13:31] 是一位加拿大人叫艾福瑞这个人啊

[00:13:34] 才华横溢

[00:13:35] 却深信羞涩

[00:13:37] 他带领团队用15年的时间成功地完成了一项极为困难的实验

[00:13:42] 就是让一株非致病的细菌与外来的DNA 融合

[00:13:46] 从而使该细菌产生了永久性的致病能力

[00:13:50] 这就证明了DNA 不是一个摆设

[00:13:53] 几乎可以肯定他们是遗传信息的活跃载体

[00:13:57] 奥地利出身的生物化学家查伽夫事后呢

[00:14:01] 就很严肃地认为艾福瑞的发现值得两次诺贝尔奖

[00:14:06] 但是啊

[00:14:06] 艾瑞很不走运

[00:14:08] 他遭到了一位同事的反对这个人的名字叫米尔司机是一位狂热的蛋白质

[00:14:14] 研究者

[00:14:15] 他深信顽固令人讨厌他利用自己的权利

[00:14:19] 极尽一切所能地贬低f re 的成果

[00:14:22] 据说啊

[00:14:23] 他还极力的游说位于斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院不要授予艾福瑞诺贝尔奖

[00:14:30] 艾福瑞当时呢

[00:14:31] 已经是66 岁了

[00:14:33] 身心疲惫的她承受不了工作的压力也没有精力去跟人争论

[00:14:38] 于是呢

[00:14:38] 他就辞去了工作

[00:14:39] 再也没有返回实验室

[00:14:41] 不过其他人的实验却完全支持了他的结论很快啊

[00:14:46] DNA 的结构问题又成了科学家们新的竞赛内容

[00:14:51] 如果你生活在上世纪50 年代又好赌的话

[00:14:54] 那几乎可以肯定你会赌加州理工的报零会赢得这次竞赛

[00:15:00] 破译DNA 的结构

[00:15:02] 因为作为美国首屈一指的化学家

[00:15:05] 在确定分子结构方面

[00:15:07] 在当时来说呢是无人能及的同时

[00:15:10] 他也是X 射线晶体学的先驱

[00:15:13] 正是这项技术成为了破译DNA 结构的关键

[00:15:17] 暴林的职业生涯

[00:15:18] 堪称辉煌

[00:15:19] 他曾经两获诺贝尔奖195 4年的化学奖和1962 年的和平奖

[00:15:25] 但是呢

[00:15:26] 鲍林却输掉了这场破译DNA 的竞赛

[00:15:29] 因为她错误地相信DNA 是三螺旋结构

[00:15:33] 而不是双螺旋结构

[00:15:35] 因此呢

[00:15:35] 他从来没有走上正途过胜利啊

[00:15:38] 从而落到了四位英国科学家的头上

[00:15:42] 但这四个人啊

[00:15:42] 却并不是一个团队的

[00:15:44] 而是互不理睬很大程度上都是该领域的新手

[00:15:48] 这四个人中专业最沾上边的呢

[00:15:51] 就是莫里斯威尔金斯

[00:15:54] 他在二战时期呢

[00:15:55] 花了大量的时间协助设计原子弹

[00:15:58] 另外两个人

[00:15:59] 一个是罗莎琳

[00:16:01] 富兰克林女士和弗朗西斯克里克

[00:16:05] 他们两个人在暂时啊

[00:16:06] 好多年都未英国政府的采矿业效力克里克呢

[00:16:10] 是负责爆破技术的

[00:16:11] 而富兰克林则负责采煤技术

[00:16:15] 这四个人中最不平凡的就是吉姆沃森

[00:16:18] 他是一个神童小时候呢

[00:16:20] 就在一档很流行的电台节目叫儿童智力竞赛中出尽了风头

[00:16:25] 他15 岁便考入了芝加哥大学2 2岁呢

[00:16:29] 又拿到了博士学位

[00:16:30] 进入了著名的剑桥大学卡文迪许实验室工作

[00:16:34] 他有一张195 1年的照片

[00:16:36] 那个时候他23 岁看上去啊

[00:16:39] 有点像是一个傻大个儿一头乱蓬蓬的头发

[00:16:42] 就好像是在相框外面有一块强力磁铁拽着头发似的

[00:16:46] 克里克比沃森要年长12 岁

[00:16:49] 当时呢

[00:16:50] 他还没有取得博士学位头发呢

[00:16:52] 也没有那么乱

[00:16:53] 但是呢要显得更硬一点

[00:16:55] 在陌生的描述中

[00:16:57] 他是一个爱说大话吵炒闹闹

[00:16:59] 喜欢争论

[00:17:00] 急于要求别人赞成一个观点

[00:17:02] 三天两头就被别人呼来唤去的人

[00:17:05] 他们认为只要弄清楚了DNA 分子的形状就能够明白他们是怎样工作的

[00:17:12] 后来证明他们的想法是对的

[00:17:14] 而且他们还希望尽可能用很少的一点儿必不可少的工作就能达到目的

[00:17:20] 沃森在他的那本自传双螺旋中兴高采烈的说啊

[00:17:25] 那多少呢

[00:17:25] 还是带着点夸耀的

[00:17:27] 他说我希望自己不用学习化学就能解答基因的问题

[00:17:31] 其实啊

[00:17:31] 当时领导啊并没有安排他们从事DNA 相关的研究

[00:17:35] 有一阵子还被勒令中止已经开展的工作陌生装做是在研究晶体图案

[00:17:42] 而克里克呢

[00:17:43] 则谎称自己是在完成一篇有关大分子的X 射线衍射的论文

[00:17:48] 在普遍流行的说法中解开DNA 之谜的功劳几乎全部都归给了沃森和克里克其实呢

[00:17:56] 他们的突破离不开竞争对手所完成的实验

[00:18:00] 这对他们而言很关键

[00:18:03] 用科学史家甲丁的话来说啊

[00:18:05] 他们的成果有偶然性

[00:18:07] 至少在起步阶段

[00:18:09] 伦敦国王大学的威尔金斯和弗兰克林远远走在了他们的前面

[00:18:15] 在新西兰出生的那位威尔金斯是个不爱出门的人几乎到了无人知道的程度

[00:18:21] 虽然他于1962 年与沃森和克里克一同分享了诺贝尔讲

[00:18:26] 但是在199 8年全美公共广播公司拍摄的一部有关DNA 结构发现史的纪录片中啊

[00:18:32] 居然完全把他给忽略掉了

[00:18:35] 那富兰克林是他们所有人中最神秘的角色

[00:18:39] 沃森在双螺旋一书中啊

[00:18:41] 对它充满了调侃

[00:18:42] 也可以认为是讽刺和挖苦他形容这位罗莎琳富兰克林是一个不爱讲理故作神秘

[00:18:49] 日常很难打交道的女人

[00:18:52] 他还说富兰克林疏于打扮

[00:18:54] 不施粉黛

[00:18:55] 她原话呢

[00:18:56] 是这么说的

[00:18:57] 他不算丑

[00:18:58] 只要对衣着稍加留意

[00:19:01] 或许还能惊艳到不少人

[00:19:03] 但显然啊

[00:19:03] 弗兰克林不会为了周围人的看法而刻意打扮自己

[00:19:07] 沃森惊讶的表示啊

[00:19:08] 他甚至都不用唇膏

[00:19:10] 她的衣品是英国年轻女学究才有的低下的想象力

[00:19:15] 你别说我还真的去谷歌了一下

[00:19:17] 罗莎琳富兰克林的照片啊

[00:19:19] 沃森倒是说了句实话真的不算丑

[00:19:22] 不过1968 年在克里克和威尔金斯对这些带有人身攻击的语言作出投诉后

[00:19:29] 哈佛大学出版社终止了双螺旋一书的出版

[00:19:33] 贾丁称

[00:19:33] 这些描述是不安

[00:19:35] 好心的贬损上面

[00:19:36] 这些针对富兰克林的评论啊

[00:19:38] 都是原文

[00:19:39] 而且还是在沃生的态度软化之后做出的

[00:19:43] 那我实在就不知道

[00:19:44] 如果他的态度没有软化的话

[00:19:47] 言辞还会有多激烈呢

[00:19:48] 也不知道他哪来的那么大的这个深仇大恨啊

[00:19:52] 不知道我的听众当中呢

[00:19:53] 有没有对沃森和富兰克林的过节熟悉的也不妨留言说说看

[00:19:58] 好了

[00:19:58] 那么这四个人

[00:19:59] 后来又发生了哪些故事呢

[00:20:01] 科学有故事

[00:20:02] 咱们下期接着聊

[00:20:17] 科学声音好这期呢

[00:20:20] 我给大家找的一个配套视频啊

[00:20:22] 是一个纪念摩尔根的视频

[00:20:23] 如果大家想看看摩尔根的那些果蝇可以呢

[00:20:26] 到科学有故事的微信公众号中回复摩尔根三个字摩托车的摩尔虞我诈的耳根本的跟好回复摩尔根就可以收看了这两天大家都知道正在踢世界杯

[00:20:40] 但是呢我呢

[00:20:41] 不算一个球迷连伪球迷都算不上

[00:20:43] 除了决赛阶段的话

[00:20:44] 我可能会关注一下的话平时呢

[00:20:46] 我是不看球的

[00:20:48] 而且我觉得有意思的事啊

[00:20:49] 这两天我看群里的这个发言啊

[00:20:52] 我感觉呢

[00:20:52] 科学爱好者好像球迷的比例比较少

[00:20:55] 因为很少看到群里头有人在讨论足球的事情呢

[00:20:59] 我真的不知道这是我的一个错觉呢

[00:21:02] 还是真的是这样

[00:21:03] 所以今天呢

[00:21:04] 听完这期节目

[00:21:05] 你要是有兴趣的话呢

[00:21:06] 不妨可以留言告诉我

[00:21:08] 你是不是一个球迷或者说呢

[00:21:11] 你是一个球迷

[00:21:12] 但是迷到什么样的一个程度

[00:21:14]

[00:21:15] 这就是今天的科学故事

[00:21:16] 如果你喜欢我的节目

[00:21:18] 别忘了点赞分享订阅和评论好咱们下期再见

[00:21:37]

[00:21:39]

[00:22:00] 嗯嗯嗯

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