(安順市民族中等職業學校,貴州 安順 561200)
[摘 要] 偉大的物理學家伽利略十分重視數學在自然科學領域里的應用,他認為“自然之書”是用數學語言寫成的,只有用數學證明了的東西才是科學的、可靠的結論?,F代生物學所取得的豐碩成果,有力地證明了伽利略的預見。可以說,數學應用于生物學,為推動生物學成為一門現代科學開辟了新的無限廣闊的前景。
[關 鍵 詞] 恩格斯;數學;生物學;應用
[中圖分類號] G712 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2017)12-0148-01
偉大的革命導師恩格斯為了創立辯證唯物主義的自然觀,系統地研究和總結了19世紀中葉的自然科學成就,寫出了《自然辯證法》等在確立辯證唯物主義自然觀方面占有特殊地位的光輝著作。
在這些著作里,恩格斯對自然科學,特別是對生物學做了許多精辟而富有創見性的論述,直至今天,仍然是指導自然科學工作者的不朽文獻。例如,恩格斯在《反杜林論》一書中曾經提出了“化學起源說”,指出了“生命的起源必然是通過化學的途徑實現的”(《反杜林論》,人民出版社,1971年版,第70頁),這是人類認識生命起源的科學總結。恩格斯進一步指出:“如果有一天用化學方法制造蛋白體成功了,那么它們一定會顯示生命現象”(《自然辯證法》,人民出版社,1971年版,第277頁)。這一預言為越來越多的科學發現所證實,為生命起源的研究指明了正確的方向。又如,恩格斯總結了達爾文、??藸柕热说难芯砍晒棉q證唯物主義的觀點,提出了“勞動創造了人本身”的論斷,解決了人類的起源問題。
但是,恩格斯寫作《自然辯證法》等著作距現在已有一百多年的歷史,隨著自然科學的迅猛發展,因而對其中的某些觀點應做必要的修正。本文僅就恩格斯關于數學和生物學的關系作點滴的探討。
恩格斯在《關于現實世界中數學的無限的原型》這篇札記中指出:“數學的應用,在固體力學中是絕對的,在氣體力學中是近似的,在液體力學中已經比較困難了;在物理學中多半是嘗試性的和相對的;在化學中是最簡單的一次方程式;在生物學中=0”(《自然辯證法》[1])。恩格斯寫作《自然辯證法》的時期是在19世紀中葉,這正是生物科學的重大轉折時期,它從材料的搜集和描述,發展成為分析、比較、整理材料的科學。盡管如此,那時自然科學的各學科之間相互滲透、相互交叉還很不夠。在生物學領域里,生物學家還不能精確地證明他們的結論,其證據的線索是不完整的和無說服力的,只有把化學的、物理的、數學的方法應用到生物學領域里,生物科學才能真正成為實驗的、歷史的科學[2]。然而,恩格斯寫作《自然辯證法》的時代,物理和化學的方法在生物學領域里的應用還很有限,數學的應用則幾乎沒有(但亦有例外,后文再表),達爾文的進化論,明顯地暴露出了這一問題。以下幾個例子,突出地說明了數學與生物學的內在聯系是客觀存在的,只是隨著科學的向前發展,這種內在聯系越來越清楚地展露出來。
眾所周知,遺傳學是研究生物上下幾代或少數幾代遺傳和變異的規律性,而進化論則是研究生物更多世代遺傳和變異的規律的科學。因而達爾文的生物進化論顯然是一種遺傳理論,而達爾文對遺傳變異的機理,不能做出本質上的闡明,這在很大程度上影響了進化論的完美性[3]。現在知道,遺傳理論必須以雄厚的數學理論作基礎,這就使我們認識到,當人們在1900年重新發現了孟德爾遺傳理論后,這才有可能根據這一遺傳學原理定量地構造生物進化理論,于是生物學家把進化的原因、自然選擇的遺傳理論、孟德爾式的種群進化用數學工具有機地聯系起來,從而形成了一門嶄新的科學——生態遺傳學。這門科學實際上是涉及生態學、數學、生物統計學、遺傳學、地學、物理學、生物化學等多學科的橫斷科學,而其中數學方法的應用則是舉足輕
重的。
生物學是一門古老而又年輕的科學。五十年代以來,生物學更廣泛地運用現代數學、物理學和化學的概念、理論和實驗技術研究生命過程,形成了以分子生物學為主要標志的各新老分支學科的大發展、大變化,使生物學經歷著一場深刻的革命。馬克思說過,一切學科,只有應用了數學,才能稱得上是真正的科學。作為自然科學的生物學,由于各學科的日益滲透,早已進入現代科學的行列,而數學則起著杠桿的作用,生物學家們總是致力于用數學的推理去描述并解決他們的問題。偉大的物理學家伽利略十分重視數學在自然科學領域里的應用,他認為“自然之書”是用數學語言寫成的,只有用數學證明了的東西才是科學的、可靠的結論?,F代生物學所取得的豐碩成果,有力地證明了伽利略的預見。可以說,數學應用于生物學,為推動生物學成為一門現代科學開辟了新的無限廣闊的前景。
參考文獻:
[1]恩格斯.自然辯證法[M].1版.北京:人民出版社,1971:249.
[2]談家楨.生命的密碼[M].1版.湖南:湖南少年兒童出版社,2010:113.
[3]陳月強.生命起源及其進化[M].1版.北京:光明日報出版社,2015:355-359.