今天是“三八”國際婦女節,屬於(yu) 女性的節日。一直以來,科學通常被認為(wei) 是一個(ge) 男性主導的領域。根據聯合國的數據,全世界隻有不到30%的科研人員是女性。根據美國皮尤研究中心的數據,女性在工程學、計算機科學和物理科學領域的代表性仍然不足。
盡管科學界麵臨(lin) 著性別歧視和女性缺乏認可的問題,但在STEM(STEM是科學(Science),技術(Technology),工程(Engineering),數學(Mathematics)四門學科英文首字母的縮寫(xie) 。)科學領域,依然湧現出了無數鼓舞人心的女性。她們(men) 中的很多人甚至在自己的有生之年沒有得到認可,但她們(men) 卻為(wei) 科學界做出了不可磨滅的曆史性貢獻,她們(men) 的成就鼓勵了一代又一代女性科學家,更幫助人類了解科學、認識世界。
但說到國際上科學領域的著名女性,你能想到誰呢?美國有線電視新聞網(CNN)評選出了我們(men) 應該知道的10位STEM科學領域的女性,除了居裏夫人,當然還有我國首位獲得諾貝爾醫學獎獲得者、藥學家屠呦呦等10位偉(wei) 大的女性,讓我們(men) 一起來認識並向她們(men) 致敬吧!
愛麗(li) 絲(si) ·鮑爾(1892-1916)
最有效的麻風用藥發明者
美國化學家愛麗(li) 絲(si) ·鮑爾(Alice Ball)是第一位獲得美國夏威夷大學碩士學位的女性和首位非裔美國人,後來她成為(wei) 該大學的第一位女性化學教授。年僅(jin) 23歲的鮑爾就發明了一種治療麻風病的開創性療法。這種疾病在以前幾乎沒有被治愈的可能性。
在鮑爾研究麻風病之前,現有的最佳治療方法是甘草香精油,這種香精油對病人來說難以被吸收或局部使用,而且太稠導致無法注射。在夏威夷卡裏希醫院擔任研究助理期間,鮑爾開發了一種易於(yu) 注射的麻風精油。這種精油最終挽救了無數人的生命,直到20世紀40年代,一直是治療麻風病的最佳方法。
不幸的是,她在能夠發表研究成果之前就去世了,夏威夷大學的校長甚至試圖聲稱這項研究是他自己的。後來,鮑爾的前導師公開表示,她才應該為(wei) 拯救生命的注射獲得榮譽。而直到21世紀,她的成就才得到充分認可,夏威夷大學宣布正式承認她的研究貢獻,並將2月29日定為(wei) “愛麗(li) 絲(si) 鮑爾日”。
羅莎琳德·富蘭(lan) 克林(1920-1958)
隱於(yu) 幕後的DNA之母
據說,英國化學家兼DNA研究員羅莎琳德·富蘭(lan) 克林(Rosalind Franklin)自15歲起就知道自己想成為(wei) 一名科學家。當她獲得倫(lun) 敦國王學院的著名獎學金後,這個(ge) 夢想就變成了現實,在那裏,她成為(wei) 了X射線晶體(ti) 學部門的專(zhuan) 家。
富蘭(lan) 克林成功地拍攝了DNA晶體(ti) 的X射線衍射照片,她的研究數據首次證明了DNA鏈的基本尺寸,成為(wei) 後期科學家解出DNA雙螺旋結構的關(guan) 鍵線索。
莫裏斯·威爾金斯在富蘭(lan) 克林不知情的情況下給詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克裏克看了那張照片,而且她的數據被沃森和克裏克用作對DNA模型研究的支撐,而兩(liang) 人在《自然》(Nature)上發表的研究文章也並未詳細說明富蘭(lan) 克林的研究成果,也並未提及對她的致謝。
沃森、克裏克和莫裏斯·威爾金斯獲得了1962年的諾貝爾生理學或醫學獎,“因為(wei) 他們(men) 在核酸分子結構及其對生物材料信息傳(chuan) 遞的重要性方麵的發現。”但科學界的許多人認為(wei) ,富蘭(lan) 克林應該與(yu) 沃森、克裏克和威爾金斯一起獲得諾貝爾獎。
不幸的是,就在諾獎頒發的四年前,富蘭(lan) 克林於(yu) 1958年死於(yu) 卵巢癌。盡管當時諾獎本可以在貢獻者死後頒發,但富蘭(lan) 克林依舊沒有獲得這一榮譽。
多蘿西·霍奇金(1910-1994)
結構生物學的奠基人
多蘿西·霍奇金(Dorothy Hodgkin)是英國化學家,從(cong) 事X射線晶體(ti) 學研究。1964年,霍奇金成為(wei) 第一位也是唯一一位獲得諾貝爾化學獎的英國女性,“是因為(wei) 她通過X射線技術確定了重要生化物質的結構”。
在她的整個(ge) 職業(ye) 生涯中,她取得了許多突破性的發現,包括青黴素的原子結構、維生素B12的結構和胰島素的結構。
霍奇金還花費了數十年的時間改進X射線晶體(ti) 學技術,這使她有可能完成她對胰島素的創新研究,並改善糖尿病的治療方法。
1965年,她還成為(wei) 第二位獲得英國榮譽勳章的女性。霍奇金擔任牛津大學教授時,甚至還指導過首相瑪格麗(li) 特·撒切爾(Margaret Thatcher),而撒切爾後來也獲得了榮譽勳章。
格蕾絲(si) ·赫柏(1906-1992)
發現世界上第一個(ge) bug的“程序猿”
格蕾絲(si) ·赫柏是一位開拓性的計算機程序員,曾幫助開發了多種計算機語言,被認為(wei) 是現代計算機時代的首批程序員之一。
赫柏擁有美國耶魯大學的數學碩士學位和博士學位,並在私營部門和美國海軍(jun) 領域擁有頗有影響力的職業(ye) 生涯。她於(yu) 1943年加入美國海軍(jun) 預備隊,為(wei) 美國的戰爭(zheng) 努力提供幫助。在整個(ge) 第二次世界大戰期間,她在一個(ge) 負有盛名的實驗室工作,負責進行絕密的計算,例如校準掃雷器、計算防空炮的射程以及核查導彈背後的數學原理。
她的職業(ye) 生涯也為(wei) 現代計算機語言的發展做出了貢獻。赫柏在開發最早的機電計算機(MARK I和MARK II)時,一台計算機出現故障。經過排查,在計算機的繼電器觸電裏,她找到了一隻被夾扁的小飛蛾,這隻小蟲子卡住了機器的運行,赫柏順手將飛蛾夾在工作筆記裏,並詼諧的把程序故障稱為(wei) “bug”。
這就是我們(men) 今天最愛說的“bug”的由來。它的意思,和原身一致,就是“一隻蟲”。她因此成為(wei) 第一個(ge) 把計算機問題稱為(wei) 係統中的“bug”的人。
芭芭拉·麥克林托克(1902-1992)
神奇的“跳躍基因”發現者
美國植物學家芭芭拉·麥克林托克(Barbara McClintock)在數十年的玉米遺傳(chuan) 結構研究生涯中,在遺傳(chuan) 學領域獲得了幾項開創性的發現。
麥克林托克研究了遺傳(chuan) 特征是如何代代相傳(chuan) 的,她發現基因在染色體(ti) 上能移動位置,也就是說能“轉座”,能“跳動”。
在20世紀40年代和50年代,麥克林托克的研究揭示了遺傳(chuan) 元素有時會(hui) 在染色體(ti) 上移動,從(cong) 而導致附近的基因激活。她的“跳躍基因”學說指出:基因可以從(cong) 染色體(ti) 的一個(ge) 位置跳躍到另一個(ge) 位置,甚至從(cong) 一條染色體(ti) 跳躍到另一條染色體(ti) 。但直到幾十年後,除了玉米專(zhuan) 家以外的科學家們(men) 才理解並認識到她的發現的巨大價(jia) 值。
麥克林托克於(yu) 1971年被授予國家科學獎章,並於(yu) 1983年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。
莉澤·邁特納(1878-1968)
第一個(ge) 提出核裂變的人
奧地利物理學家莉澤·邁特納(Lise Meitner)在核物理學領域做出了重大貢獻。她也是德國第一位成為(wei) 物理學教授的女性。
邁特納在核裂變方麵的工作對她長期的研究合作夥(huo) 伴奧托·哈恩贏得1944年諾貝爾化學獎起了重要作用,以至於(yu) 許多科學家後來辯稱,她的貢獻沒有得到諾貝爾委員會(hui) 的同等承認是不公平的。邁特納還是和平利用原子能的倡導者,她斷然拒絕參與(yu) 美國陸軍(jun) 部研究原子彈的曼哈頓計劃,因為(wei) 她堅決(jue) 反對利用裂變製造原子彈。
如今,許多著名的物理學獎項都以邁特納的名字命名,她甚至還擁有一種以她名字命名的化學元素——Meternerium。
莎莉·賴德(1951-2012)
探索太空的女航天員
美國NASA宇航員莎莉·賴德(Sally Ride)成為(wei) 第一位進入太空的美國女性,她於(yu) 1983年擔任挑戰者號航天飛機的任務專(zhuan) 家。年僅(jin) 32歲的她也是有史以來飛向太空的最年輕美國人。(不過,她不是進入太空中的第一位女性——這個(ge) 頭銜屬於(yu) 蘇聯宇航員瓦倫(lun) 蒂娜·特列什科娃(Valentina Tereshkova)。)
1986年,挑戰者號在起飛後不久發生爆炸,造成7名宇航員死亡。瑞德在負責調查這起悲劇的羅傑斯委員會(hui) 任職,她也參與(yu) 了事故調查。此外,她還幫助調查了2003年哥倫(lun) 比亞(ya) 號航天飛機的災難,在那次事故中,航天飛機在重新進入大氣層時解體(ti) ,這使萊德成為(wei) 唯一同時擔任兩(liang) 個(ge) 調查委員會(hui) 成員的人。
賴德曾在美國加州大學聖地亞(ya) 哥分校擔任公務員和物理學教授,職業(ye) 生涯裏屢獲殊榮的。她還創立了旨在激勵年輕人從(cong) 事STEM領域的組織“ Sally Ride Science”。她還寫(xie) 了幾本關(guan) 於(yu) 自己在太空中的經曆的書(shu) ,向孩子們(men) 傳(chuan) 授科學星空体育官网入口网站。
屠呦呦(1930-至今)
醫學領域的巾幗英雄
中國藥物化學家屠呦呦發現了一種新的瘧疾治療方法,挽救了數百萬(wan) 人的生命。研究中草藥的屠呦呦發現,在古代醫學文獻中,有記載使用青蒿治療間歇性發燒——瘧疾的一種症狀。
屠呦呦和她的研究團隊能夠從(cong) 艾草中提取出一種抑製瘧疾的物質——青蒿素。她甚至自願成為(wei) 第一個(ge) 測試這種物質的人類受試者。自從(cong) 她在20世紀70年代發現青蒿素以來,以這種物質為(wei) 基礎的抗瘧藥物挽救了數百萬(wan) 人的生命。
屠呦呦現在是中國中醫科學院的首席科學家。她的這一發現被美國拉斯克醫學基金會(hui) 認為(wei) 是“近半個(ge) 世紀最重要的藥物幹預”,並因此獲得了2015年諾貝爾生理學或醫學獎。
瑪麗(li) 亞(ya) ·溫克爾曼(1670-1720)
發現新彗星的第一位女性
瑪麗(li) 亞(ya) ·溫克爾曼(Maria Winkelmann)是德國天文學的先驅。1902年,她成為(wei) 發現新彗星的第一位女性。不幸的是,她的丈夫戈特弗裏德·基爾希(Gottfried Kirch)以自己的名義(yi) 發表了這一發現,直到數年後才公開透露她才是發現這顆彗星的真正來源。
然而,溫克爾曼在那個(ge) 時代仍然是公認的有成就的科學家,她對太陽黑子、北極光和彗星的研究和觀察也受到了高度評價(jia) 。她還曾在改善柏林科學院的工作中發揮了積極作用,她的丈夫在那裏擔任首席天文學家。
但是幾年後,學院卻開始把矛頭指向了她。當她在柏林天文台為(wei) 她兒(er) 子做助手時,科學院成員抱怨她的工作太過突出,迫使她退休——在1716年結束了她46歲的天文學生涯。
吳健雄(1912 - 1997)
傑出的實驗物理學家
美籍華裔物理學家吳健雄因證明了物理學的一個(ge) 基本定律——宇稱守恒定律而受到讚譽。
在吳健雄的研究工作之前,物理定律表明,所有物體(ti) 及其鏡像的表現方式都是一樣的、對稱的,這意味著自然界無法區分左右。但吳健雄的突破性研究揭示了在放射性衰變過程中,同一核粒子的衰變並不總是對稱的。
她還幫助開發了分離金屬鈾的過程,並開發了更好的測量核輻射的儀(yi) 器。
1973年,吳健雄成為(wei) 第一位領導美國物理學會(hui) 的女性,1975年她獲得了國家科學勳章。她的書(shu) 《β衰變》仍然是核物理專(zhuan) 業(ye) 學生的標準教科書(shu) 。
圖說:作為(wei) 世界銀行“教育質量改善計劃”的一部分,學生們(men) 在阿富汗坎大哈省的索非亞(ya) ·阿瑪·揚·女子學校學習(xi) 生物學。圖源:聯合國官網
從(cong) 這些偉(wei) 大的科學界女性的故事中,我們(men) 不難發現,在過去的科學領域,女性確實存在著因為(wei) 刻板印象等原因而導致的性別歧視。而近日,聯合國教科文組織總幹事奧德麗(li) ·阿祖雷(Audrey Azoulay)發言稱:“即使在21世紀的今天,婦女和女孩仍因性別而在與(yu) 科學相關(guan) 的領域被邊緣化”。
今年2月11日,聯合國秘書(shu) 長安東(dong) 尼奧·古特雷斯稱:“在科學和技術中促進性別平等對於(yu) 建立更美好的未來至關(guan) 重要。”
他強調說:“婦女和女孩屬於(yu) 科學領域”。他援引聯合國教科文組織的話說,女性隻占世界研究人員的三分之一,在頂尖大學擔任的高級職位比男性少,這導致了“論文發表率更低、知名度更低、認知度更低,更重要的是,資金更少”。與(yu) 此同時,在人工智能(AI)和機器學習(xi) 這樣的技術中,人類現有的偏見甚至被複製。
“如果沒有更多的女性從(cong) 事STEM領域的工作,世界將繼續由男性設計,並為(wei) 男性設計,女孩和女性的潛力仍將未被開發”,古特雷斯解釋道。
根據聯合國教科文組織的數據,盡管在推動第四次工業(ye) 革命的大多數技術領域缺乏技能,但女性仍僅(jin) 占工程學畢業(ye) 生的28%,占計算機科學和信息學畢業(ye) 生的40%。該組織認為(wei) ,有必要讓女性成為(wei) 數字經濟的一部分,以“防止工業(ye) 4.0延續傳(chuan) 統的性別偏見”。
“STEM技能在縮小全球互聯網帶來的數字鴻溝方麵也至關(guan) 重要”,古特雷斯敦促所有人“結束性別歧視”。
但願在未來的科學領域,對於(yu) 女性力量的偏見能越來越少,尊重會(hui) 越來越多,正如古特雷斯所強調的那樣:“確保所有婦女和女孩都能發揮自己的潛力,成為(wei) 為(wei) 所有人建設一個(ge) 更美好世界中不可或缺的一部分。”
◎來源| 科技日報
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