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2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎的化學(xué)哲學(xué)分析

2019-09-10 07:22李巖
現(xiàn)代鹽化工 2019年5期
關(guān)鍵詞:諾貝爾化學(xué)獎本體論認(rèn)識論

李巖

摘 ? 要:化學(xué)哲學(xué)是一門以哲學(xué)為工具研究化學(xué)的學(xué)科,是自然科學(xué)哲學(xué)的一個重要組成部分。論文梳理了2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎“分子機(jī)器的設(shè)計和合成”、“冷凍顯微術(shù)”、“噬菌體展示技術(shù)”和“酶的定向演化”的獲獎科學(xué)家及其主要貢獻(xiàn),并對這些理論成果進(jìn)行化學(xué)本體論、認(rèn)識論、方法論層面哲學(xué)分析。通過對諾貝爾化學(xué)獎科研成果哲學(xué)反思,人們將更深刻地認(rèn)識這些化學(xué)前沿成果,從而不斷地促進(jìn)化學(xué)的進(jìn)一步的發(fā)展。

關(guān)鍵詞:諾貝爾化學(xué)獎;本體論;認(rèn)識論;方法論

早在19世紀(jì),英國著名化學(xué)家道爾頓(J.Dalton,1766~1844),于1808年發(fā)表《化學(xué)哲學(xué)新體系》一書,“化學(xué)哲學(xué)”的名稱得以面世。直至20世紀(jì)50年代至60年代末,中國自然科學(xué)工作者開始學(xué)習(xí)馬克思主義哲學(xué)體系和恩格斯的《自然辯證法》等經(jīng)典著作,化學(xué)哲學(xué)得以在中國初步發(fā)展。在20世紀(jì)70年代末期以后,以《化學(xué)辯證法初探》、《化學(xué)哲學(xué)基礎(chǔ)》、《化學(xué)思想史》、《化學(xué)方法論》為代表的高質(zhì)量研究成果不斷面世。之后化學(xué)哲學(xué)逐漸進(jìn)入交叉學(xué)科及超分子化學(xué)時代。我國關(guān)于諾貝爾化學(xué)獎的研究主要是對其科研成果本身的研究以及其對教學(xué)教育和化學(xué)科研的影響,在化學(xué)哲學(xué)研究方面比較薄弱。因此,論文著重對2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎理論成果進(jìn)行化學(xué)本體論、認(rèn)識論、方法論3個層面的哲學(xué)分析。

1 ? ?2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎得主以及科研成果簡介

諾貝爾化學(xué)獎,是以瑞典著名化學(xué)家、硝化甘油炸藥發(fā)明人阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾(Alfred B. Nobel,1833~1896)的部分遺產(chǎn)作為基金創(chuàng)立的5項獎金之一,是化學(xué)科學(xué)界的最高獎勵。自1901年頒發(fā)以來,截至2018年獲諾貝爾化學(xué)獎的科學(xué)家有180人。以下為2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎得主以及科研成果簡介。

2016年度諾貝爾化學(xué)獎授予法國化學(xué)家讓·皮埃爾·索維奇(Jean-Pierre Sauvage)、化學(xué)家J.弗雷澤·斯托達(dá)特(Sir J. Fraser Stoddart)和荷蘭化學(xué)家伯納德L·費(fèi)林加(Bernard L. Feringa)3位科學(xué)家,以表彰他們對“分子機(jī)器的設(shè)計和合成”研究領(lǐng)域的重大貢獻(xiàn)。

2017年10月4日,諾貝爾化學(xué)獎授予瑞士生物物理學(xué)的雅克·杜博歇(Jacques Dubochet,1942— )、美國生物化學(xué)與分子生物物理學(xué)博士喬基姆·弗蘭克(Joachim Frank,1940— )和英格蘭的MRC分子生物實驗室教授理查德·亨德森(Richard Henderson,1945— ),以表彰這3位科學(xué)家在冷凍電子顯微技術(shù)領(lǐng)域作出的重大貢獻(xiàn)。

2018年,諾貝爾化學(xué)獎頒發(fā)給美國的合成生物學(xué)家、生物化學(xué)家弗朗西絲·阿諾德(Frances H.Arnold,1956— )、出生于美國康涅狄克州諾瓦克的生物科學(xué)家喬治·史密斯(George P.Smith,1941— )和生于英國萊斯特的MRC分子生物實驗室榮譽(yù)研究負(fù)責(zé)人格雷戈里·溫特(Gregory P.Winter,1951— ),獎勵他們研發(fā)出控制進(jìn)化過程的方法,并利用這些方法造福人類。

2 ? ?諾貝爾化學(xué)獎成果的化學(xué)哲學(xué)分析

2.1 ?化學(xué)本體論分析

2.1.1 ?化學(xué)本體論

化學(xué)中的實體、關(guān)系和過程構(gòu)成了化學(xué)哲學(xué)中的本體論?;瘜W(xué)實體是化學(xué)本體論研究的基礎(chǔ),沒有化學(xué)實體及對化學(xué)實體的認(rèn)識就無從談起化學(xué)及化學(xué)哲學(xué)[1]?;瘜W(xué)物質(zhì)運(yùn)動與其他運(yùn)動的關(guān)系是對化學(xué)實體研究的延伸。對諾貝爾化學(xué)獎中的實體、關(guān)系和過程的研究,能更深刻地了解化學(xué)本體論。

2.1.2 ?諾貝爾化學(xué)獎成果的化學(xué)實體、關(guān)系和過程

從波義耳的“元素” 和道爾頓的“基本粒子”為代表的絕對實體,到19世紀(jì)的天然放射性、X射線和電子為代表的相對實體,是從形而上學(xué)實體觀到辯證實體觀的轉(zhuǎn)變,也是實體觀的重大轉(zhuǎn)折。分子機(jī)器的合成過程就是互鎖分子以機(jī)械臂維系起來,成為一個馬達(dá)分子的過程。每一個機(jī)械互鎖分子都是一個超分子水平的化學(xué)實體。分子機(jī)器是分子水平的化學(xué)實體。故分子機(jī)器與分子機(jī)器中的互鎖分子互為相對實體。Feringa的分子機(jī)器則大多數(shù)基于雙鍵的順反異構(gòu),就是利用雙鍵的順反異構(gòu)以及單鍵的旋轉(zhuǎn)來構(gòu)建分子內(nèi)相對運(yùn)動。由此可見,分子結(jié)構(gòu)是決定以何種方式來實現(xiàn)分子機(jī)器合成的基石。同理,不管是“噬菌體展示技術(shù)”和“酶的定向演化”還是“冷凍顯微術(shù)”都可以得出分子機(jī)器中的實體、關(guān)系和過程三者是既相互對立矛盾又辯證統(tǒng)一的關(guān)系。

2.2 ?化學(xué)認(rèn)識論分析

2.2.1 ?化學(xué)認(rèn)識論

化學(xué)認(rèn)識的方式和成果對于人類的生存和發(fā)展起著重大的作用。認(rèn)識作為主體對客體能動的反映,是對外部客觀事物的主觀印象[1]。因此,關(guān)于化學(xué)知識的產(chǎn)生和積累、化學(xué)理論的形成和發(fā)展、化學(xué)研究的方式和方法,總體來說,關(guān)于化學(xué)認(rèn)識的辯證運(yùn)動和化學(xué)認(rèn)識過程的本質(zhì)規(guī)律等一系列問題的探討是十分必要的,而且構(gòu)成了化學(xué)認(rèn)識論的主要內(nèi)容。

2.2.2 ?諾貝爾化學(xué)獎成果的化學(xué)觀念的變革、化學(xué)理論的形成與發(fā)展

縱觀2000年以來的諾貝爾化學(xué)獎,有多半頒發(fā)給了生物學(xué)家、生物化學(xué)家或者與生物相關(guān)的科學(xué)家。2016~2018年的諾貝爾化學(xué)獎9位得主中,有3位是“傳統(tǒng)化學(xué)”的化學(xué)家,6位是生物相關(guān)的科學(xué)家。由此可以看出,現(xiàn)代化學(xué)觀念已經(jīng)發(fā)生改變。

美國著名化學(xué)家、1981年諾貝爾化學(xué)獎獲得者羅德·霍夫曼(R. Hoffmann,1937)曾經(jīng)說過:“化學(xué)是種不斷擴(kuò)大的、無定形的、靈活的生物域,它不斷前進(jìn)和擴(kuò)展。它能運(yùn)動和前進(jìn),它可以輕快地前進(jìn),也可能艱難地緩行。而理論就是這個生物的一種基本的神經(jīng)系統(tǒng),由它來組織科學(xué)前線的信息將這種信息聯(lián)結(jié)于積累起來的知識庫中,并由它來在許多不斷進(jìn)步的領(lǐng)域中進(jìn)行通信聯(lián)系。[2]”化學(xué)作為一門科學(xué)離不開理論。諾貝爾化學(xué)獎作為化學(xué)科學(xué)的最高獎項,其科研成果的理論、觀念為化學(xué)理論發(fā)展提供重要依據(jù),而化學(xué)認(rèn)識論對化學(xué)理論發(fā)展起著推動作用。

2.3 ?化學(xué)方法論分析

化學(xué)方法是指從事化學(xué)研究的思維工具和基本手段。傳統(tǒng)的化學(xué)方法有化學(xué)實驗、化學(xué)模型、化學(xué)數(shù)學(xué)、化學(xué)假說、化學(xué)的分析綜合法等研究方法。此外,隨著化學(xué)科學(xué)的不斷發(fā)展,化學(xué)創(chuàng)新思維等方法也不斷應(yīng)用于化學(xué)研究。2016~2018年,諾貝爾化學(xué)獎研究成果所用的科學(xué)方法主要有科學(xué)模型方法、科學(xué)實驗、綜合方法等方法。

2.3.1 ?科學(xué)模型方法

科學(xué)模型方法是一種利用想象、抽象、類比等方法,建立一個可以反映和代替客觀對象的適當(dāng)模型,是科學(xué)研究常用的方法之一。“分子機(jī)器的設(shè)計和合成”就使用了化學(xué)模型方法,而“冷凍顯微術(shù)”、“噬菌體展示技術(shù)”和“酶的定向演化”的研究都使用了生物模型方法。傳統(tǒng)的化學(xué)方法已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代化學(xué)科學(xué)的發(fā)展,化學(xué)方法論須增新內(nèi)容。

2.3.2 ?科學(xué)實驗

在這里之所以使用科學(xué)實驗而不是化學(xué)實驗,是因為諾貝爾化學(xué)獎已經(jīng)不僅僅是頒發(fā)給化學(xué)家,更多的是頒發(fā)給生物化學(xué)等多學(xué)科融合或通過跨學(xué)科研究的科學(xué)家。僅僅是化學(xué)實驗已經(jīng)不能滿足如今的科學(xué)研究了?!胺肿訖C(jī)器的設(shè)計和合成”就使用化學(xué)實驗方法;“噬菌體展示技術(shù)”、“酶的定向演化”和“冷凍顯微術(shù)”使用生物-化學(xué)實驗方法。

2.3.3 ?綜合方法

移植和交叉學(xué)科或跨學(xué)科的研究方法,是創(chuàng)造性思維的兩種非常有效的研究方法?!胺肿訖C(jī)器的設(shè)計和合成”初始是為了研究生物科學(xué),科學(xué)研究的一個基本思路是效法自然[3],科學(xué)家將生物學(xué)科中已經(jīng)運(yùn)用的方法移到化學(xué)研究中,加以運(yùn)用或改造研究,最終完成了“分子機(jī)器的設(shè)計和合成”。自從列文虎克發(fā)明光學(xué)顯微鏡以來,人類可以觀察生命體的微觀結(jié)構(gòu),并促成了一系列生物學(xué)中的重要發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)代生物學(xué)的研究對微觀精細(xì)結(jié)構(gòu)的觀察提出了更高的要求。“冷凍顯微術(shù)”得以發(fā)展并廣泛應(yīng)用于化學(xué)研究;“噬菌體展示技術(shù)”、“酶的定向演化”可以說開啟了一場生物進(jìn)化革命。研究方法可以運(yùn)用到藥學(xué)的研究。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,多學(xué)科融合或通過跨學(xué)科研究問題將成為當(dāng)代科學(xué)和技術(shù)解決問題的創(chuàng)造性重要方法。

3 ? ?結(jié)語

化學(xué)哲學(xué)在諾貝爾化學(xué)獎科研研發(fā)過程起到舉足輕重的作用,是突破化學(xué)科研成果的重要手段。通過對2016~2018年諾貝爾化學(xué)獎的化學(xué)哲學(xué)分析,可以清晰看出化學(xué)哲學(xué)的形成和發(fā)展是同化學(xué)科學(xué)發(fā)展緊密相連的?;瘜W(xué)哲學(xué)的各個發(fā)展階段均需要倡導(dǎo)和建立一定的研究方法、科學(xué)認(rèn)識與之相適應(yīng),而某種化學(xué)方法與科學(xué)認(rèn)識一旦形成,反過來又極大地促進(jìn)化學(xué)的覺醒和推動化學(xué)科學(xué)的進(jìn)步?;瘜W(xué)科學(xué)的研究與發(fā)展為化學(xué)哲學(xué)的發(fā)展補(bǔ)充新鮮血液,而通過對化學(xué)哲學(xué)的研究,可以加深對近年來化學(xué)發(fā)展的了解,并預(yù)測化學(xué)發(fā)展方向:一方面,化學(xué)發(fā)展逐漸向超分子化學(xué)等微觀領(lǐng)域發(fā)展;另一方面,化學(xué)又和生物、物理等其他學(xué)科相滲透的宏觀方向發(fā)展。

[參考文獻(xiàn)]

[1]周俞君.科學(xué)修辭學(xué)視域下的化學(xué)本體論[D].太原:山西大學(xué),2013.

[2]邱道驥.化學(xué)哲學(xué)概論[M].南京:南京大學(xué)出版社,2007.

[3]崔樹勛,段威力.分子機(jī)器:分子水平上的超微型器件—2016年諾貝爾化學(xué)獎成果簡介[J].科技導(dǎo)報,2016,34(24):34.

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