浅谈细胞生物学未来情况

合集下载

细胞生物学专业的发展前景

细胞生物学专业的发展前景

细胞生物学专业的发展前景细胞生物学是研究生物体最基本单位——细胞的结构、功能和发育的学科,是生物学的重要分支之一。

伴随着生物科技的快速发展,细胞生物学作为关键技术领域,其发展前景非常广阔。

首先,细胞生物学在基础研究领域具有重要的地位。

细胞是构成生物体的基本单位,通过研究细胞的结构和功能,可以深入了解生命现象的本质。

细胞生物学的研究成果不仅可以促进对各种疾病的认识和治疗技术的发展,还可以为发展新的生物技术和制药技术提供理论和实验依据。

此外,细胞生物学研究的深入还有助于揭示生物体内各种生物过程的机制,比如细胞信号传导、细胞周期调控等。

其次,细胞生物学在生物医学研究领域有着广泛的应用。

由于细胞生物学的研究直接涉及到生物体的构成单位,因此在研究疾病的发生机制、诊断和治疗方法方面具有很大的潜力。

通过对细胞的研究,可以发现导致疾病产生的细胞变化和细胞功能异常,并寻找到对应的干预方法。

细胞生物学专业毕业生可以通过运用各种先进的细胞技术,如细胞培养、细胞内标记和细胞成像等,参与到生物医学研究中,为疾病治疗和新药研发提供技术支持。

此外,随着干细胞研究的突破,细胞生物学在再生医学领域也有着巨大的发展潜力。

干细胞具有自我更新和分化成各种不同细胞类型的能力,因此被广泛应用于组织工程、器官移植和再生治疗等领域。

细胞生物学专业毕业生可以参与到干细胞的研究与应用中,通过培养和扩增干细胞,进而提供更多的治疗选择和解决方案,为人类健康事业做出更大的贡献。

最后,细胞生物学在农业领域的应用也越来越受到重视。

随着全球人口的不断增长和粮食需求的提高,如何提高农作物的产量和品质成为一个关键问题。

细胞生物学的技术可以用于改良农作物品种,提高它们的耐逆性和抗病性,从而增加农作物的生产和品质。

此外,细胞生物学的技术还可以应用于环境保护方面,如通过基因工程和细胞培养技术,研究和利用微生物来清除环境中的有害物质,促进生态环境的修复和改善。

综上所述,细胞生物学专业的发展前景非常广阔。

细胞生物学研究的现状与趋势

细胞生物学研究的现状与趋势

细胞生物学研究的现状与趋势细胞生物学是一门研究生物体最基本的组成单位——细胞的科学。

通过对细胞结构、功能和相互作用的研究,细胞生物学揭示了生命的本质和机制。

如今,随着科技的不断进步和研究方法的不断创新,细胞生物学正迎来崭新的发展机遇和挑战。

本文将介绍细胞生物学研究的现状,并展望其未来的发展趋势。

一、细胞生物学研究的现状1. 细胞结构和功能研究细胞结构是细胞生物学研究的基础。

通过显微镜技术和光学技术的不断发展,人们能够对细胞的结构进行观察和研究。

同时,基因工程和其他技术的应用使得人们能够深入了解细胞的功能和相互作用。

2. 细胞信号传导研究细胞内外的信号传导对于维持细胞正常的生命周期和功能至关重要。

细胞生物学家通过研究细胞信号传导的机制,揭示了许多重要的生物学过程。

在这方面,细胞生物学研究者经常运用细胞培养、PCR技术、蛋白质芯片等方法来验证和探索细胞信号传导通路。

3. 癌症和细胞老化研究细胞异常增殖和细胞老化是许多疾病的重要原因,如癌症等。

细胞生物学研究不仅能够帮助人们理解癌症的发生机制,还为相关的治疗方法提供了新的思路。

此外,细胞生物学研究在寻找抗衰老方法方面也取得了重要进展。

二、细胞生物学研究的未来趋势1. 单细胞组学传统的细胞生物学研究方法主要关注的是均质细胞群的平均表达水平,无法揭示不同细胞之间的异质性差异。

而单细胞组学技术的出现,使得研究者可以分析单个细胞的遗传信息、表达特征和功能状态。

单细胞组学为我们对细胞发育、分化和疾病发展过程的理解提供了新的视角。

2. 三维细胞培养和组织工程传统的细胞培养在二维封闭的环境下进行,与细胞在活体中的生长环境存在差异,限制了研究结果的可靠性。

而三维细胞培养和组织工程技术的发展,使得细胞在更接近活体环境的条件下进行研究,提高了实验结果的可靠性和应用价值。

3. 高通量筛选和新型药物开发细胞生物学研究不仅对人类疾病的认识有助益,同时也为药物研发提供了重要线索。

浅谈细胞生物学未来情况

浅谈细胞生物学未来情况

浅谈细胞生物学未来情况11生科111003015 康明辉摘要:著名生物学家威尔逊早在20世纪20年代就提出“一切生物学关键问题必须在细胞中找寻"。

细胞是一切生命活动结构与功能的基本单位,细胞生物学是研究细胞生命活动基本规律的科学。

细胞生物学的研究范围广泛,其核心可归结为遗传和发育问题.遗传是在发育中实现的,而发育又要以遗传为基础。

当前细胞生物学的主要发展趋势是用分子生物学及物理、化学方法,深入研究真核细胞基因组的结构及其表达的调节和控制,以期从根本上揭示遗传和发育的关系,以及细胞衰老、死亡和癌变的原因等基本生物问题,并为把遗传工程技术应用到高等生物,改变其遗传性提供理论依据。

20世纪90年代以来,分子生物学取得很大进展,这些进展促进了细胞结构和功能调控在分子水平上的研究关键词:细胞遗传生物学发育细胞生物学的研究范围广泛,其核心可归结为遗传和发育问题。

遗传是在发育中实现的,而发育又要以遗传为基础。

当前细胞生物学的主要发展趋势是用分子生物学及物理、化学方法,深入研究真核细胞基因组的结构及其表达的调节和控制,以期从根本上揭示遗传和发育的关系,以及细胞衰老、死亡和癌变的原因等基本生物问题,并为把遗传工程技术应用到高等生物,改变其遗传性提供理论依据。

20世纪90年代以来,分子生物学取得很大进展,这些进展促进了细胞结构和功能调控在分子水平上的研究.目前对细胞研究在方法学上的特点是高度综合性,使用分子遗传学手段,对新的结构成分、信号或调节因子的基因分离、克隆和测序,经改造和重组后,将基因(或蛋白质产物)导入细胞内,再用细胞生物学方法,如激光共聚焦显微镜、电镜、免疫细胞化学和原位杂交等,研究这些基因表达情况或蛋白质在活细胞或离体系统内的作用。

分子遗传学方法和细胞生物学的形态定位方法紧密结合,已成为当代细胞生物学研究方法学上的特点。

另一方面,用分子遗传学和基因工程方法,如重组DNA技术、PCR、同源重组和转基因动植物等,对高等生物发育的研究也取得出乎意料的惊人进展。

细胞生物学的发展历程与未来趋势

细胞生物学的发展历程与未来趋势

细胞生物学的发展历程与未来趋势细胞生物学是研究细胞结构、功能和生理过程的科学领域,经历了长期的发展和演进。

本文将阐述细胞生物学的发展历程,包括基本概念的确立、研究工具的完善以及重要理论的提出。

同时,还会展望细胞生物学未来的发展趋势,包括系统生物学、微观生物学和细胞治疗等方面的研究。

细胞生物学的发展历程可以追溯到17世纪,当时英国科学家罗伯特·赫克尔使用显微镜发现了生物体结构的基本单位,细胞。

19世纪,德国生物学家弗里德里希·沃尔弗在细胞观察的基础上提出了“细胞学说”,将细胞视为生物体的基本构建单位。

同时,马克斯·施莱登通过研究植物细胞发现了细胞分裂现象,为后来细胞生物学的研究奠定了基础。

20世纪初期,卡尔·柯赫和保罗·埃尔利希通过细胞分离实验证实了细胞是生物遗传信息的存储和传递单位,为遗传学的发展做出了重要贡献。

同时,细胞的代谢和能量转换也成为细胞生物学的研究热点。

20世纪中叶,细胞生物学的研究重点逐渐转向了细胞内器官的结构和功能,如线粒体、内质网和高尔基体等。

到了21世纪,细胞生物学进入了一个全新的发展阶段。

系统生物学的兴起使得研究者能够更全面地研究和理解细胞的整体机能。

这种综合性的研究方法将基因组学、蛋白质组学和代谢组学等多个领域的数据整合在一起,从而揭示了细胞内复杂的相互作用网络。

此外,微生物学和微观生物学的发展也为细胞生物学的研究提供了新的途径和方法。

此外,细胞生物学的交叉学科研究也将成为未来的趋势。

例如,生物物理学、计算生物学和纳米科学等领域的进展将为细胞生物学的研究提供新的技术和方法。

通过结合不同学科的知识和技术,研究者可以更深入地研究和理解细胞的结构和功能。

细胞生物学的发展趋势

细胞生物学的发展趋势

细胞生物学的发展趋势细胞生物学是研究细胞结构、功能和组织的学科。

随着科学技术的快速发展和研究方法的不断改进,细胞生物学在过去几十年中取得了巨大的进步。

未来,细胞生物学的发展趋势将呈现以下几个方面:1. 单细胞研究的深入:传统上,细胞生物学研究主要关注于细胞组织的集体行为。

然而,随着单细胞测序和单细胞成像技术的不断发展,我们现在能够更好地理解细胞个体之间的差异和互动。

未来,细胞生物学将继续深入研究单个细胞的分子机制,以提供更全面的细胞行为和功能的了解。

2. 多学科融合:细胞生物学研究已经从简单的观察和描述转向了多学科的集成研究。

生物化学、生物物理学、物理化学、计算生物学等学科的交叉应用已经极大地推动了细胞生物学的发展。

未来,细胞生物学将与其他学科进一步融合,如人工智能、材料科学等,以推动细胞生物学研究的新突破。

3. 新型技术的应用:随着高通量测序技术、高分辨率成像技术和高速计算等技术的不断发展,细胞生物学研究获得了更高的效率和精度。

例如,CRISPR-Cas9技术的广泛应用使得基因编辑和功能验证更加方便和准确。

未来,我们可以期待更多新型技术的应用,如高分辨率三维成像、高通量细胞培养和仿生细胞构建等,以推动细胞生物学的发展。

4. 结合医学:细胞生物学研究不仅对基础科学有重要的贡献,也对医学领域的发展具有重要意义。

细胞生物学的发展将帮助我们更好地理解疾病的发生机制,并为药物的设计和治疗策略的制定提供新的思路。

未来,细胞生物学将与医学更加紧密地结合,通过深入研究细胞与疾病之间的关联来开发新的治疗方法。

综上所述,细胞生物学的未来发展趋势将是深入研究单细胞,实现多学科融合,应用新型技术以及结合医学,以推动细胞生物学研究的新突破和发展。

这些趋势将进一步拓展我们对细胞生命现象的理解,推动医学和生物技术的发展。

细胞生物学的未来研究方向

细胞生物学的未来研究方向

细胞生物学的未来研究方向细胞是生命的基本单位,它们的结构和功能对于理解生物体的生命过程和发展至关重要。

细胞生物学一直在不断地发展,探索新的研究方向和技术。

随着现代科技的不断进步,细胞生物学的未来研究方向也变得更加广泛和深入。

一、基因编辑技术基因编辑技术是近年来最热门的科技研究领域之一。

CRISPR-Cas9是一种常见的基因编辑技术,它可以在细胞中精确地编辑DNA序列,修复或改变密切相关的基因,因此可以对许多遗传性疾病进行治疗。

未来,基因编辑技术将变得更加精确和有效。

科学家们正在开发新的工具和方法,以加快细胞编辑的速度和准确性。

这将有助于治疗许多遗传性疾病,包括癌症和神经退行性疾病。

二、单细胞研究单细胞研究是一种新兴的研究领域,旨在研究单个细胞的分子和功能变化。

这些研究不仅可以启发我们对不同类型细胞之间的差异有更深入的理解,更可以帮助开发人类干细胞和组织工程。

未来,随着单细胞研究技术的不断进步,科学家们可以更好地理解人体行为和改变或调节人体细胞的功能。

这种方法可能帮助我们清晰地了解许多疾病的根本源头,如癌症、老年痴呆症和自闭症等。

三、细胞成像技术随着微观成像技术的发展,细胞成像技术也在不断发展。

细胞体积的增大成像技术在大量活细胞成像方面已经取得重大进展。

相较于传统的生物学显微镜,这些技术更精确地捕捉细胞活动的动态变化的时空,这主要归功于成像的分辨率越来越高、成像缺陷的减少。

这种技术在治疗肿瘤等疾病上应用前景广阔。

因此,未来细胞成像技术的重点将放在三个方面:分辨率、速度和活性。

这种方法可能帮助我们更好地理解细胞结构和功能,并推进我们对生命的理解。

四、干细胞和组织工程干细胞研究和组织工程是旨在治疗各种疾病的领域之一。

干细胞可以分化成各种不同类型的细胞,如神经元、心肌细胞,这意味着利用干细胞可以促进治疗许多疾病的发展。

例如,通过利用干细胞重建患者的器官或组织结构,类似于铸造一件产品,这些方法可以为人类带来无限的应用前景。

细胞生物学研究的未来方向

细胞生物学研究的未来方向

细胞生物学研究的未来方向细胞生物学是一个非常重要的领域,它可以帮助科学家们了解细胞结构、功能和生命周期,以及细胞与环境之间的交互作用。

在过去的几十年里,科学家们已经取得了很多关于细胞生物学方面的重要发现,但是这个领域还有很多问题需要去解决,这让细胞生物学研究的未来充满了无限可能。

一、细胞膜和信号转导的研究细胞膜是细胞的保护层,它可以控制细胞与外部环境之间的交流。

目前,科学家们已经发现了细胞膜有着非常重要的作用,它可以参与细胞的增殖和凋亡等生命过程。

而信号转导则是一种通过细胞膜向细胞内部传递信息的过程,可以控制细胞的代谢、增殖、分化和细胞死亡等。

未来的研究可以将重点放在探索细胞膜和信号转导的机制,为这个领域的研究带来新的突破。

二、基因转录和翻译的研究通过对基因转录和翻译机制的研究,科学家们可以更好地了解细胞如何通过基因表达来完成不同的功能。

未来,随着技术的不断进步,我们可以更加深入地了解基因转录和翻译的细节,帮助我们更好地理解生命的起源和进化过程。

三、细胞内运输和细胞器的研究细胞内运输是指细胞通过细胞内蛋白质和细胞器之间的运动调节细胞内不同的过程。

而细胞器则是细胞内具有特定功能的结构,例如线粒体、内质网和高尔基体等。

未来的研究可以关注细胞内运输和细胞器之间的相互作用,研究它们在细胞活动中的具体作用,帮助我们深入了解细胞活动的机制。

四、细胞分化和再生医学的研究细胞分化是指细胞从原始状态逐渐变为成熟状态的过程,而再生医学则是指通过控制细胞分化的过程,修复损伤组织和器官。

未来的研究可以致力于研究细胞分化和再生医学,帮助人类懂得如何更好地应对损伤和疾病,并为治疗许多不可治之疾病带来新的希望。

综上所述,细胞生物学研究充满巨大的潜力,未来研究可以加强对细胞膜、信号转导、基因转录和翻译、细胞内运输、细胞器、细胞分化和再生医学的研究,这些都有望为我们更好地了解生命的奥秘和开发新的健康医学方案做出贡献。

细胞生物学的现状和前景

细胞生物学的现状和前景

细胞生物学的现状和前景细胞生物学是生物学研究的重要领域之一,它研究细胞在生理和病理状态下的结构、功能和行为,涉及细胞的分子、基因、代谢、信号传导等诸多方面。

细胞生物学不仅仅是一个学科,更是一门基础科学,为生物医学、生物工程、植物科学、农业科学等其它学科提供了基础和支撑。

随着技术的不断进步,细胞生物学的现状和前景也越来越广阔。

一、现状细胞生物学目前的关键技术主要包括荧光显微技术、高通量技术、基因编辑技术、蛋白质组学以及微流控技术等。

这些技术的发展极大地推动了细胞生物学的突破和创新。

其中,荧光显微技术是细胞生物学的重要工具,它不仅可以观察到细胞的形态结构,还可以用于观察细胞内不同分子的互作情况,如蛋白质、核酸等。

随着荧光技术的不断升级,如时间分辨荧光显微技术、多光子显微技术等的出现,细胞生物学的研究可以更加高效和深入。

其次,高通量技术是近年来细胞生物学研究中的一个热点领域,它包括基因芯片、单细胞测序、质谱技术、糖基化分析、蛋白质结构分析等。

这些技术可以让我们在短时间内同时得到大量的数据,从而探究细胞的复杂性。

例如,利用单细胞测序技术,我们可以对单个细胞的基因表达进行分析,探究细胞在不同发育阶段、不同病理状态下的转录组变化,从而发掘潜在的致病机制和治疗方法。

细胞生物学中的基因编辑技术也是一个热点,例如CRISPR/Cas9技术可以有效地实现基因的准确编辑、切除和修复。

这种技术的应用可以帮助研究人员直接探究基因与细胞功能之间的联系,从而有助于发现新的治疗方法。

二、前景未来的细胞生物学研究将面临许多挑战与机遇。

以下是未来细胞生物学研究的一些趋势与发展方向:1. 细胞分子生物学的发展:未来的细胞分子生物学将不断发展,这将是细胞功能研究的核心。

具体来说,将包括基因、蛋白质、代谢物等分子的研究。

2. 细胞组学的兴起:随着高通量技术的不断发展,细胞组学研究将成为细胞生物学的一大发展趋势。

这将使得我们能够更好地理解细胞的动态、多元化和异质性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈细胞生物学未来情况11生科111003015 康明辉摘要:著名生物学家威尔逊早在20世纪20年代就提出“一切生物学关键问题必须在细胞中找寻”。

细胞是一切生命活动结构与功能的基本单位,细胞生物学是研究细胞生命活动基本规律的科学。

细胞生物学的研究范围广泛,其核心可归结为遗传和发育问题。

遗传是在发育中实现的,而发育又要以遗传为基础。

当前细胞生物学的主要发展趋势是用分子生物学及物理、化学方法,深入研究真核细胞基因组的结构及其表达的调节和控制,以期从根本上揭示遗传和发育的关系,以及细胞衰老、死亡和癌变的原因等基本生物问题,并为把遗传工程技术应用到高等生物,改变其遗传性提供理论依据。

20世纪90年代以来,分子生物学取得很大进展,这些进展促进了细胞结构和功能调控在分子水平上的研究关键词:细胞遗传生物学发育细胞生物学的研究范围广泛,其核心可归结为遗传和发育问题。

遗传是在发育中实现的,而发育又要以遗传为基础。

当前细胞生物学的主要发展趋势是用分子生物学及物理、化学方法,深入研究真核细胞基因组的结构及其表达的调节和控制,以期从根本上揭示遗传和发育的关系,以及细胞衰老、死亡和癌变的原因等基本生物问题,并为把遗传工程技术应用到高等生物,改变其遗传性提供理论依据。

20世纪90年代以来,分子生物学取得很大进展,这些进展促进了细胞结构和功能调控在分子水平上的研究。

目前对细胞研究在方法学上的特点是高度综合性,使用分子遗传学手段,对新的结构成分、信号或调节因子的基因分离、克隆和测序,经改造和重组后,将基因(或蛋白质产物)导入细胞内,再用细胞生物学方法,如激光共聚焦显微镜、电镜、免疫细胞化学和原位杂交等,研究这些基因表达情况或蛋白质在活细胞或离体系统内的作用。

分子遗传学方法和细胞生物学的形态定位方法紧密结合,已成为当代细胞生物学研究方法学上的特点。

另一方面,用分子遗传学和基因工程方法,如重组DNA技术、PCR、同源重组和转基因动植物等,对高等生物发育的研究也取得出乎意料的惊人进展。

对高等动物发育过程,从卵子发生、成熟、模式形成和形态发生等方面,在基因水平的研究正全面展开并取得巨大进展。

自从“人类基因组计划”实施以来,取得了出乎意料的迅速进展。

2000年6月,国际人类基因组计划发布了“人类基因组工作框架图”,可称之为“人类基因草图”,这个草图实际上涵盖了人类基因组97%以上的信息。

从“人类基因组工作框架图”中我们可以知道这部“天书”是怎样写的和用什么符号写的。

2001年2月,包括中国在内的六国科学家发布人类基因组图谱的“基本信息”,这说明人类现在不仅知道这部“天书”是用什么符号写的,而且已经基本读懂了这部“天书”。

其他典型生物的基因组研究有的已经完成,有的正在进行。

在对从低等到高等的不同生物门类的基因组、调控基因群,以及发育调控模式比较研究的基础上,已开始对发育和进化的关系进行探索。

在基因和细胞水平,对遗传、发育和进化关系的探索已展现出乐观的前景。

“后基因组时代”的生物学任务是基因组功能的研究,即对细胞的基因表达谱和蛋白质谱的研究,这些都将从根本上影响未来细胞生物学的发展趋向。

正如过去各种生命现象的奥秘都要从细胞的结构和功能活动中寻求解答一样,目前对细胞的结构和功能,也要从基因组的结构和功能活动中寻求解答。

基因、细胞和发育将是贯穿细胞生物学研究的主线。

真核细胞基因组结构及其功能调控,是未来细胞生物学研究的核心问题。

另一方面是基因产物如何构建细胞结构,以及如何调节和行使细胞功能。

细胞生物学和分子生物学将在对这两方面的研究中结合在一起,构成新世纪细胞生物学研究的主要内容——分子细胞生物学①。

从科学研究的历史来看,形成一门学科并非一件容易的事。

但在人类基因组计划实施的短短几年间,以××组学(-omics)构成的学科如雨后春笋般,迅速地在生命科学界蔓延。

最早出现的是与DNA相关的“基因组学”(genomics),随后又产生了许多与各种生物大分子或小分子相关的“组学”,如蛋白质组学(proteomics)、转录组学(transcriptomics)、代谢组学(metabolomics)等②。

复合名词则更是不可胜数,以基因组学为例,在文献中就可以看到结构基因组学、功能基因组学、癌症基因组学、药物基因组学、毒理基因组学、环境基因组学和营养基因组学等。

这些术语的出现,从积极的方面来看,表现了生命科学的活力和迅速发展的势头。

从消极的方面来看,则暗示了一种浮躁和轻率。

本文试图对后基因组时代出现的这诸多的“组学”进行一番梳理,并对这些新兴学科进行反思和讨论。

工程型与概念型大科学人类基因组计划常被人们誉为生命科学的“登月计划”。

这一比喻应该说是很恰当的,不仅说明这两者都是大科学,有大量人力物力的投入,而且表明两者都拥有一个清晰、具体的目的。

对于前者而言,是测出人类基因组所含的32亿个碱基对;对于后者来说,则是让人类跨越38.4万千米的空间距离,登上月球。

换句话说,这两个计划都属于科学工程。

凡是工程都具有这样一个特点:目的明确,可进行评估和度量。

比如要建造一幢楼房或架设一座桥梁,显然我们是有着明确的目的,而且可以对工程的实施进度和完成情况进行具体的和定量的评判。

尽管“登月计划”和人类基因组测序工作要远比盖房子复杂和困难,但本质上都符合工程的范畴。

根据这一标准,笔者把生命科学领域中研究目的可以被明确界定和度量的大科学,如测定物种基因组全序列的基因组学,称为“工程型大科学”。

生命科学领域中还存在另外一类大科学,例如“相互作用组学”(interactomics)、药物基因组学、环境基因组学等。

它们与工程型大科学有着很大的区别,因为其研究目的不是明确可辨的,通常也难以对其进行具体的评估。

这类大科学通常围绕着某种概念来进行研究,例如相互作用组学是以“相互作用”这一概念为主导,环境基因组学则以“环境”这一概念为核心。

但是,在“相互作用”和“环境”指导下的研究内容是模糊的,研究边界也是变化的。

此外,这类大科学不同于工程型大科学的另一特点是,研究永无止境,没有结束的客观依据或判定标准。

人类基因组序列一旦测完,就可宣称人类基因组计划结束。

但是根据什么来判断酵母相互作用组的研究工作完成与否呢?笔者把这类没有明确目的和判定尺度的大科学研究称为“概念型大科学”。

当然,对这两种类型的大科学的区别有时是很微妙的。

美国国立癌症研究在1997年发起了一个“癌基因组解剖学计划”(Cancer Genome Anatomy Project,CGAP),其目的是要收集和分析与癌症有关的遗传和基因组数据。

这个计划内的两个子计划——哺乳动物基因收集(Mammalian Gene Collection)和癌细胞染色体畸变计划(Cancer Chromosome Aberration Project),则分别属于工程型和概念型大科学。

因为前者有可以判据的目标——收集所有人和小鼠的基因表达产物,后者却无法判定其目标的实现——收集所有癌细胞的染色体畸变类型。

从这个意义上说,代谢组学或蛋白质组学都更接近概念型大科学,因为没有标尺测量它们的完成情况③。

两难的抉择迄今为止,在生物学的大科学研究领域,基因组学最为成功,从低等微生物到高等动植物中的许多物种的基因组都已被破译。

基因组学的成功理所当然,因为它是典型的工程型大科学。

此外,基因组学成功的另外一个原因是对技术的强烈依赖性。

只要技术可行,目的就能达到。

在1980年代初提出测定人类基因组的想法时,许多科学家都认为这是一个不可能实现的计划,因为当时的测序能力极低,一年不过数万个碱基。

随着DNA自动测序技术的出现和发展,测序能力迅速提高,在1998年已达到年测序能力9000万碱基,2003年估计会达到每年5亿碱基。

这种对技术的依赖也正是工程型大科学的一个主要特征。

所以,如果要准备开展一个大科学项目,那么应该着眼于那些研究目的明确、技术方法可行的工程型大科学项目。

但是,生命科学领域的工程型大科学也有其先天不足。

首先,这类大科学不是针对具体的生物学问题来进行的,也不能回答或解决具体的生物学问题。

其研究的最终结果只是为生物学问题的研究准备一个数据库,提供一种进行大规模、高通量研究的基础。

例如芽殖酵母(S. cerevisiae)基因组全序列的测定,一方面给出了所有基因的信息,另一方面让基因芯片分析、蛋白质相互作用组研究成为可能。

如果这些数据没有被用于进一步的功能性研究,其价值将会大打折扣。

科学研究的标准之一是可重复性,不同的实验室得到同样的结果才是真实可信的。

但是,在工程型大科学中,这一标准就难以贯彻了。

很少有人愿意把一个已经测完的基因组,再投入大量的人力和物力去重测一遍。

虽然人们会制定一套标准来防止错误,如美国国立卫生研究院和能源部设立了测序合格的三个标准,但显然还会有不少错误的信息存在于数据库中。

不久前,美国人类基因组计划的专家分析了国际人类基因组计划公布的人类基因组序列,以及美国塞莱拉公司采用鸟枪法测定的人类基因组序列,认为塞莱拉公司并没有做什么事,只是把公共数据库里的数据重新拼装而已。

塞莱拉公司的专家则否认这一指控。

这一案例表明,即使对同一个基因组分别测序,两个数据库的差异也是不容易说清楚的。

蛋白质组数据的问题更为严重,因为实验条件的微小差别,都可以导致不同的蛋白质表达谱。

国际蛋白质组织在2002年4月,专门成立了旨在建立统一标准的蛋白质组学标准计划(Proteomics Standards Initiative)。

工程型大科学的这种不可重复性对研究者和科研管理者都是一个挑战:怎样评判这类生物学大工程的质量?回过头来看生命科学领域的概念型大科学,它们显然有着诱人的另外一面:这类研究的内容或目的通常是与生物学现象或问题紧密相关的。

例如,癌细胞染色体畸变计划的实施,有助于了解癌变机理和对肿瘤的诊断。

此外,这类大科学与常规实验室研究有着紧密的联系,各种小型实验室的研究力量都能够加入到这种类型的研究工作中。

而工程型大科学常常局限于一些大型的研究实体,如在美国,公共的测序工作主要是由三个测序中心承担。

目前,概念型大科学种类和项目要远远多于工程型大科学,原因在于公众和政府更愿意把钱投到有实际意义的研究中,科学家更容易参与到与生物学问题和现象相关的研究中。

对于概念型大科学而言,研究的核心理念必然涉及到概念和假设。

如果起始的概念和假设是正确的,那么研究工作就是有意义的。

反之,研究工作的价值就很成问题。

而工程型大科学就不存在这种潜在的危险。

美国国立卫生研究院在2002年10月宣布,启动一项被称为“单型作图”(Haplotype Map)的计划,在3年时间内投入1亿美金,构建人类基因组的单型图谱。

“单型”(haplotype)是一个从基因组研究中形成的新概念:基因组的DNA序列并不是随机的排列在一起,而是由被称为“单型”的基本结构单元所组成。

相关文档
最新文档