生物學的英文單詞biology由希臘語的βίος (bios)(意為「生命」)加上後綴'-logy'(意為「科學」、「……的知識」或「……的學問」,源自希臘動詞λεγειν, 'legein' = 「選擇」或「收集」)合成。現代意義上的術語biology分別由卡爾·弗雷德里希·布達赫(Karl Friedrich Burdach,1800年)、戈特弗里德·萊茵霍爾德·特里維蘭納斯(Gottfried Reinhold Treviranus,《Biologie oder Philosophie der lebenden Natur》,1802年)以及讓-巴普蒂斯特·拉馬克(《Hydrogéologie》, 1802年)獨自使用[1][2]。而單詞本身在米夏埃爾·克里斯托弗·漢諾夫(Michael Christoph Hanov)於1766年出版的Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia的第三卷中作為標題出現。
一些藝術家,如阿爾布雷希特·丟勒和列奧納多·達文西,經常和博物學家一起工作。他們對動物和人體感興趣,研究了生理學的細節並對解剖學知識作出了貢獻[41]。鍊金術和自然魔法的傳統,特別是在帕拉塞爾蘇斯的作品中,也堅持了對生命世界的認識。鍊金術將有機物質進行化學分析,並隨意使用生物學和礦物藥理學[42]進行試驗。這是在17世紀對世界觀的持續轉換的一部分(機械論的興起),而傳統的隱喻「自然是有機的」(nature as organism)也被「自然是機械的」(nature as machine)所替代[43]。
地質學的出現拉近了博物學和自然哲學的距離;地層的確立將生物的空間分佈轉化為時間的分佈。進化的重要先驅喬治·居維葉和其它一些學者在1790年代後代和1800年代早期建立了比較解剖學和古生物學。居維葉在一系列演講和論文中對活體的哺乳動物與化石遺蹟進行了詳細的對比,他認為化石是滅絕生物的遺蹟,而不是仍有存活生物的遺蹟,他的看法得到了廣泛認同[52]。吉迪恩·曼特爾、威廉·巴克蘭、瑪麗·安寧和理查·歐文等人發現並描述的化石也幫助建立了史前的哺乳動物之前還存在一個「爬行動物時代」(age of reptiles)的理論。這些發現帶來了公眾對地球生命史的關注[53]。多數地質學家堅持災變論,但是查理斯·萊爾的名著《地質學原理》(1830)使詹姆斯·哈頓的均變論變得更加通俗,這個理論認為地球在過去和現在發生的地質作用都是相同的[54]。
1859年,達爾文發表了巨著《物競天擇,適者生存之物種起源論》(即《物種起源》),這一事件被認為是現代生物史的重要事件之一。達爾文使用博物學家的可信度、清醒的語調並利用了大量的完整數據,使《物種起源》繼續了之前的進化論工作,如已經失敗的匿名作品《自然創造史的遺蹟(英語:Vestiges of Creation)》(Vestiges of Creation)。19世紀末的多數科學家都認同演化論和共同起源。但是直到20世紀,自然選擇都沒有被作為主流演化機制來看待,正如同多數現代遺傳理論似乎與自然變異遺傳並不相容一樣[57]。
繼德堪多、洪堡及達爾文之後,華萊士為動物地理學作出了巨大貢獻。由於他對蛻變假說的興趣,他對幾乎同類的物種分佈特別關注。他起初在南美進行了這一領域的研究,而後又到了馬來群島。他在馬來群島發現了著名的華萊士線, 這條線穿越摩鹿加群島將整個群島的動物區系分成了亞洲區和新幾內亞/澳大利亞區。他提出了一個重要的問題,為什麼相似氣候的群島上的動物會有如此大的區別,這只能從它們的起源來回答。1876年,他發表了《動物的地理分佈》(The geographical distribution of animals),這一作品在半個世紀中被作為參考作品使用。1880年的繼作《島嶼生命》(Island Life)對島嶼的生物地理學進行了研究。他將菲力浦·斯科雷特用於描述鳥類地理分佈的六區區系推廣到所有物種。他將地理區域內的動物群體逐一列出並強調不連續性,他對演化論的理解使他作出了合理解釋,而這一工作之前並沒有人完成過[58][59]。
奧斯瓦爾德·埃弗里於1943年提出可能DNA是染色體的遺傳材料,而不是蛋白質。這一說法在1952年的赫希-蔡斯實驗得到確認,這也是以物理學家轉為生物學家的馬克斯·德爾布呂克為中心的「噬菌體團隊(英語:phage group)」所作出的貢獻之一。1953年,詹姆斯·杜威·沃森和弗朗西斯·克里克在莫里斯·威爾金斯和羅莎琳·富蘭克林的工作基礎上,提出DNA的結構為雙螺旋結構。在著名的論文《核酸分子結構》中,沃森和克里克只是簡單地提到,「我們假定的配對直接給出了遺傳材料可能的複製機制,這並沒有逃離我們的注意。「(It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.)[85]。1958年的米西爾遜-斯特爾實驗驗證了DNA的半保留複製,大多數生物學家都清楚核酸的序列在一定程度上決定了蛋白質中的氨基酸序列。物理學家喬治·伽莫夫提出,固定的遺傳密碼用於聯繫蛋白質和DNA。在1953年至1961年,只有少量書籍的生物學序列—DNA或蛋白質的—但提出了大量的密碼體系。為了實際破解遺傳密碼,在1961至1966年期間進行了大量生物化學和細菌遺傳學的試驗,其中尼倫伯格和科拉納的工作尤為重要[86]。
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