上海科技馆品牌活动“遇见@科学家”:每月选取一位当月出生的、科学史上杰出的科学家,举行“科学家主题月”活动。通过科学家生日会、科学家故事会、科普体验汇(科学表演、科普讲座、STEM课程、VR/MR体验、微展览、线上推广)等多种形式,多渠道、立体化地展现科学家的科研成就,传播科学家精神,打造科学家“明星”,营造全社会崇尚科学的新风尚。
本月“遇见@科学家”的主角是1920年7月25日出生的英国物理化学家、晶体学家,拍摄出DNA的X射线衍射照片“照片51号”的罗莎琳德·埃尔西·富兰克林(Rosalind Elsie Franklin)。

罗莎琳德·埃尔西·富兰克林(Rosalind Elsie Franklin,1920年7月25日-1958年4月16日),英国物理化学家、晶体学家。主要研究DNA、病毒及碳材料结构。
1951年在伦敦国王学院工作期间,与雷蒙·葛斯林通过X射线衍射技术发现DNA存在A型与B型两种结构,并于1952年5月拍摄出DNA的X射线衍射照片“照片51号”。物理学家莫里斯·威尔金斯在未经授权下将该照片展示给詹姆斯·沃森与弗朗西斯·克里克,为其构建DNA双螺旋模型提供了关键数据。而为这一伟大发现提供核心实证的科学家——罗莎琳德·富兰克林,却曾被时代尘封,沉寂数十年。
我们诚邀30位与罗莎琳德·富兰克林同一天生日(7月25日)的幸运观众,于7月25日(周六)前往上海科技馆,一起了解罗莎琳德·富兰克林的科学故事。
01
逆势生长:冲破偏见的科学追光者

1920年7月25日,罗莎琳德·富兰克林出生于英国伦敦一个富裕的犹太家庭。
在20世纪初的英国社会,女性的人生轨迹早已被固化,出身优渥的女性大多以婚嫁、操持家庭为归宿,科研领域更是男性的专属舞台,女性科学家寥寥无几。
但富兰克林自年少便展现出超乎常人的理性思维与科学天赋,15岁时便坚定立下投身科学的志向,不顾家人反对与世俗偏见,执意深耕理科学习。凭借极致的勤奋与天赋,她顺利考入剑桥大学,主修物理化学,专攻X射线晶体学——一门通过X射线衍射影像解析物质分子结构的前沿学科。彼时这一领域门槛极高,极少有研究者能精准掌握成像与数据分析技术,而富兰克林凭借严谨的逻辑、细腻的观察力和扎实的实验功底,快速精通这项核心技术,成为业内顶尖的晶体成像专家。
1945年,富兰克林获得剑桥大学博士学位。
二战期间,她曾投身煤炭与石墨的结构研究,解析了碳材料的分子排布规律,为战时能源材料研发提供了重要支撑,也为后续生物大分子结构研究积累了扎实的实验经验。
1951年,富兰克林进入伦敦国王学院,正式开启DNA分子结构的研究,这也成为她科研生涯最璀璨的起点,却也埋下了不被公允对待的伏笔。
1958年4月16日,年仅37岁的富兰克林因长期接触放射性物质罹患卵巢癌,不幸病逝,将最好的科研年华永远定格在了实验室中。
02
硬核科研:三大领域的突破性成果

富兰克林的科研视野极为开阔,并非局限于DNA研究,在材料科学、分子遗传学和病毒学三大领域均取得了开创性成果,每一项研究都为后世学科发展筑牢了根基。
(一)材料科学:解密碳材料的微观密码
在早期研究中,富兰克林专注于煤炭、石墨等碳基材料的微观结构研究。彼时科学界对煤炭的分子排布、孔隙结构、燃烧特性的认知极为模糊。她通过精准的X射线衍射实验,首次系统解析了不同煤炭的碳分子排列规律,阐明了煤炭结构与热值、吸附性、燃烧效率之间的关联,同时厘清了石墨的晶体结构特征。
这些研究成果不仅革新了燃料能源领域的基础认知,优化了煤炭的工业应用场景,更为后续碳纤维、新型碳基功能材料的研发提供了核心理论支撑,是现代材料科学发展的重要基石。
(二)DNA研究:定格生命双螺旋的终极证据
这是富兰克林最具里程碑意义的研究成果。
20世纪50年代,全球科学界都在争相探索DNA的分子结构,试图破解生物遗传的核心奥秘,但始终无人获得精准、清晰的实验证据。当时主流研究无法区分DNA的两种形态,模型推测屡屡出错,研究陷入瓶颈。富兰克林凭借精湛的实验技术,不断优化X射线衍射成像参数,反复打磨实验流程,排除环境与设备干扰。
1952年,她与学生雷蒙德·高斯林成功拍摄出著名的“照片51号”。这张清晰度空前的DNA衍射影像,呈现出标准的十字交叉衍射图案,是人类历史上第一张直观证明DNA为双螺旋结构的直接实验证据。

富兰克林拍摄的DNA晶体X射线衍射照片
图源:维基百科
除此之外,富兰克林通过海量数据测算,精准界定了DNA双螺旋的螺距、直径、碱基排布等核心参数,明确区分了DNA的A型与B型两种晶体形态,彻底解决了此前学界长期混淆的结构难题,为DNA模型的搭建提供了精准的数据支撑。彼时,沃森与克里克的模型推测始终缺乏实证支撑,正是依托未经授权获取的“照片51号”和富兰克林的实验数据,二人最终完善了DNA双螺旋结构模型,并于1953年发表研究成果,轰动全球。

1955年的富兰克林
图源:维基百科
(三)病毒学:奠基现代分子病毒学
离开DNA研究领域后,富兰克林并未停下科研脚步,转而深耕植物病毒研究,主攻烟草花叶病毒(TMV)的结构解析。
她通过X射线晶体衍射技术,首次清晰阐明了烟草花叶病毒的分子结构与遗传机制,证实病毒的遗传物质为RNA,精准定位了病毒蛋白质外壳与遗传物质的排布规律。
这一成果颠覆了当时学界对病毒的认知,彻底厘清了病毒的侵染与复制原理,直接奠定了现代分子病毒学的基础,为后续病毒防控、疫苗研发、传染病机制研究提供了核心理论依据,对后世植物病理学、医学病毒学发展影响深远。
03
时代遗憾:被诺奖错过的科学功绩

1953年,沃森、克里克与威尔金斯凭借DNA双螺旋模型的发现,轰动科学界,1962年三人共同斩获诺贝尔生理学或医学奖。而做出核心实证贡献的富兰克林,却与这份至高荣誉彻底无缘。
深深的遗憾源于当时科学界根深蒂固的性别偏见与学术不公。在男性主导的科研环境中,女性科学家的成果长期被低估、被忽视,富兰克林严谨详实的实验数据、无可替代的影像证据,被轻易归为辅助性工作,她的核心贡献被长期掩盖。
富兰克林对DNA双螺旋结构的贡献不该被遗忘,但“DNA双螺旋之母”绝不是她的全部贡献,富兰克林对科学的热爱,以及她对科学界女性的鼓舞,将在未来的历史长河中依然熠熠生辉。正如她的墓志铭中写道:科学家罗莎琳德·埃尔西·富兰克林,她对病毒的研究和发现让人类持久受益。
生日派对第一弹
科学家生日会
生日派对第一弹
本次活动特别邀请到复旦大学特聘教授、博士生导师郑丙莲教授为7月25日出生的寿星们送上亲笔签名生日贺卡及“遇见@科学家”定制生日文创纪念品。
郑丙莲

复旦大学特聘教授、博士生导师。主要研究核糖核酸生物学(RNA biology)。主要成果发表在Science、Molecular Cell、Developmental Cell、Plant Cell、Nature Communications等重要学术期刊。先后获得国家基金委优秀青年基金、国家基金委杰出青年基金等项目的资助。担任中国植物生理学会常务理事、中国遗传学会染色质与表观分会委员、中国生化学会核糖核酸分会委员等。
生日派对第二弹
郑丙莲教授将为我们讲述关于罗莎琳德·富兰克林的生动故事,让我们感受科学家精神和科学精神,体会科学家的人格魅力。
生日派对第三弹
科普体验汇
科普讲座
《遗传信息中的暗物质——DNA的孪生姐妹RNA》
今年6月,郑丙莲教授团队联合中国科学院遗传与发育生物学研究所张晓明研究员团队在《Science》刊发研究成果,首次证实套索RNA可通过特定路径转化为功能性小RNA,调控生物的生长发育和防御对生命活动至关重要。从揭开DNA秘密的富兰克林,到攻克RNA全新调控机制的郑丙莲,两代女性科学家跨越半世纪隔空呼应。本次讲座将带领大众近距离感受前沿科研魅力,一同探寻生命科学蕴藏的无限可能。
科学课程
《水滴显微镜》
活动以“制作水滴显微镜”为主题,融合光学与生物知识,引导学生动手搭建一个简易的投影观测系统。通过制作观察暗盒,利用水滴作为透镜,使用激光照射将水中微生物的形态放大投影至暗盒内壁。

活动报名
扫描下方二维码

活动时间
2026年7月25日(周六)
14:00—16:30
活动地点
此次活动举办地点为
上海科技馆7号门行政楼一楼 报告厅
(上海市浦东新区世纪大道2000号)

报名须知
1.本场活动不涉及展厅参观,如需参观请自行购票。
2.生日派对活动对象仅限7月25日生日,8周岁以上观众,以身份证(或其他有身份证号码的证件)上的日期为准。
3.儿童及家长请携带身份证(或其他身份信息证件)参与活动。
4.报名信息提交成功后会收到确认短信,工作人员也会择期通过电话进行确认,请留意接听。
5.参加活动的所有观众请于2026年7月25日(周六)13:30至上海科技馆7号门行政楼(上海市浦东新区世纪大道2000号)通过身份证或活动预约码签到入场,本场活动免费。
6.未成年人需由监护人(仅限1名)陪同。
— END —
内容整理:QQ
编辑:舱

