浅谈生命科学的发展对人类生活的影响
生命科学的发展对人类生活的影响

生命科学的发展对人类生活的影响随着科技的不断进步,生命科学的发展日益迅猛,对人类的生活产生了深远的影响。
生命科学包含了生物学、医学、生物工程等多个领域,它们的发展为人类提供了许多新的机遇和挑战。
本文将探讨生命科学的发展如何影响人类的生活。
首先,生命科学的发展为人类带来了更好的医疗条件。
通过对人体生理机制和疾病机理的深入研究,科学家们发现了许多新的药物和治疗方法。
例如,基因工程技术的应用使得人类可以通过基因编辑来治疗一些遗传性疾病,提供了希望。
此外,生命科学的发展还促进了医疗设备的创新和提升,使得医生可以更加准确地诊断和治疗疾病,为患者提供更好的医疗保健服务。
其次,生命科学的发展改善了人类的生活质量。
生物科技的进步使得人类可以生产更多、更高质量的农作物和食品。
通过转基因技术,科学家们可以改良作物的基因,使其具有更好的抗病性和适应环境的能力,从而提高农作物的产量和质量。
此外,生物技术还可以应用在食品加工领域,使得食品更加安全和营养丰富。
这些技术的应用有效地解决了人类面临的粮食和食品安全问题,改善了人们的生活条件。
再次,生命科学的发展促进了环境保护和可持续发展。
随着人口的增长和工业的发展,环境污染和资源短缺等问题变得愈发严重。
生命科学的发展为解决这些问题提供了新的途径。
例如,生物技术可以应用于废水处理和生态系统修复,有效地减少污染物的排放和恢复自然生态平衡。
此外,生物材料的研发和利用减少了对传统资源的依赖,推动了可持续发展的进程。
最后,生命科学的发展带来了新的社会经济增长点。
生命科学产业的兴起为人们创造了新的就业机会和经济增长点。
生物医药、生物工程和农业生物技术等领域的发展,不仅提供了许多高薪岗位,也为创业者提供了新的机会。
生命科学的发展也促进了相关产业链的发展,带动了其他相关行业的增长,推动了整个社会经济的发展。
总之,生命科学的发展对人类生活产生了深远的影响。
它改善了医疗条件,提高了生活质量,促进了环境保护和可持续发展,并带来了新的社会经济增长点。
浅谈现代生命科学对人类生活的影响论文-V1

浅谈现代生命科学对人类生活的影响论文-V1现代生命科学对人类生活的影响一、基因编辑技术的应用随着CRISPR-Cas9技术的问世,基因编辑技术变得更加便捷和精确。
基因工程师们可以通过修改某些基因来创建特定类型的植物和动物,以此来优化农作物和畜牧业生产。
基因编辑技术还被用于治疗癌症、基因缺陷和其他疾病。
随着该技术不断成熟,人类生活将会发生根本变化。
二、人工合成生物技术人工合成生物技术是通过逐步加入基因、酶和其他生物分子来创建新型生物学系统的过程。
这项技术在生物能源、医药和材料科学等领域都有广泛应用。
通过将这些技术应用于研发新型材料或治疗疾病,或许将有望帮助人类解决一些重大问题。
三、基于基因组的医学基于基因组的医学是利用人类基因组内的信息来诊断、预测和治疗疾病。
利用基因组学和其他外显子数据的组合方法,医生们已经能够根据一个人的基因序列来预测他们将来可能患上的疾病。
基因组学还证明了某些普通药物在不同人群体内替换成不同剂量可能会更有效,这有利于制定更加个性化的治疗计划。
四、病原体控制技术病原体控制技术可以帮助人们更好地控制传染病的传播。
在生物技术的帮助下,人们已经能够制造出更加精确的疫苗和其他针对特定病原体的治疗方法。
例如,利用单克隆抗体技术的靶向疗法可针对癌细胞和其他疾病。
这一技术将有望挽救和拯救更多的生命。
总之,现代生命科学领域正以惊人的速度发展。
基因编辑技术、人工合成生物技术、基于基因组的医学、病原体控制技术等,都在改变我们的生活方式和生命的可能性。
但是,这些技术也必须被谨慎使用,因为它们可能带来意想不到的风险。
我们应该在利用这些技术的同时保持谨慎和伦理意识,以确保我们能够更好地控制其影响,进而实现更安全和可持续的人类生活。
什么是生命科学,它对人类的未来会有哪些影响?

什么是生命科学,它对人类的未来会有哪些影响?生命科学是一门研究生命现象的学科,涵盖了许多领域,如生物学、生物化学、分子生物学、遗传学等。
生命科学的发展对于人类未来具有深远的影响,以下是生命科学对人类未来的几点影响:一、可持续发展生命科学的发展为人类的可持续发展带来了希望。
通过研究生态系统的生物多样性、气候变化等问题,生命科学家们可以寻找解决方案,为人类提供更加绿色、可持续的方式生存和发展。
例如通过生物技术能够研究出种植更加适应气候变化的作物,生产更加环保的能源,解决人类与自然之间的矛盾,实现生态的平衡。
二、健康医疗领域生命科学的发展将会显著改变健康医疗领域。
随着各种先进技术的不断出现,生命科学使得人们在医疗方面得到更多的益处和帮助。
通过获得更深入的认识和理解人类身体构成、生命进程和疾病机制,人们可以更好地治疗疾病、预防疾病、提高生命质量。
生命科学有望解决如阿尔希默病、癌症等导致严重危害的疾病,从而为人类的健康提供保障。
三、科技创新生命科学保证了科技创新的发展。
不断推进的生命科学研究为新技术、新产品和创新的商业模式提供了基础。
新的科技和商业的发展将改变我们工作、生活,影响我们对世界和人类自身的认识,推进社会和经济的发展。
四、社会与伦理生命科学的发展也产生了一些社会和伦理问题。
例如,考虑到人工智能、基因编辑技术等应用带来的伦理问号以及它们的合适性,怎么管控与监管它们的应用等社会问题。
因此,就是在解决这类问题的同时,同时思考生命科学对人类社会的长期影响。
以上是关于生命科学对人类未来的几点影响,无论是哪个领域,生命科学的不断发展都比较重要。
我们需要充分运用生命科学的成果,以达到人类触手可及却仍然不可预测的强大进步,实现人类文明的发展。
生命科学对人类健康的影响

生命科学对人类健康的影响生命科学是研究生物学、生物化学、生物物理学等相关领域的科学学科。
它的发展与进步对人类健康产生了深远的影响。
生命科学的不断探索和创新为人类提供了新的治疗方法、预防疾病的手段以及改善生活质量的机会。
本文将从不同的角度探讨生命科学对人类健康的重要影响。
一、基因科学与个体健康基因科学是生命科学中的一个重要分支,它研究的是基因的结构、功能以及遗传信息的传递。
通过对基因的研究,人类可以了解到一些遗传病的发生机制,并可以进行基因检测和基因治疗。
通过基因检测,人们可以提前了解自己患有的遗传疾病的风险,从而采取相应的防护措施。
基因治疗则是通过修复或替换受损的基因来治疗疾病。
这些技术的应用使得一些常见遗传病的治疗成为可能,为患者带来了新的希望。
二、生物医学研究与药物创新生物医学研究是生命科学与医学的交叉领域,它致力于研究疾病的发生机制以及新药的开发。
随着生命科学的进步,人类对各种疾病的认识日益深入,新的药物和治疗方法不断涌现。
例如,通过对癌症细胞的研究,科学家们发现了一些针对特定基因突变的药物,如EGFR抑制剂和BRAF抑制剂,这些药物能够精确地靶向肿瘤细胞,提高治疗效果并减少副作用。
此外,生物医学研究还推动了精准医学的发展,个体化的治疗方案正逐渐成为可能。
三、营养学研究与健康饮食营养学是研究食物与人体营养的学科,它探讨不同营养成分对人体健康的影响。
通过对营养成分的研究,人们能够制定合理的饮食计划,保证身体健康。
例如,通过对膳食纤维的研究,我们了解到它对预防糖尿病和心血管疾病具有重要作用,因此应该适量摄入富含膳食纤维的食物,如水果、蔬菜和全谷类食品。
此外,营养学的研究还有助于调整饮食结构,预防肥胖和相关代谢性疾病的发生。
因此,了解营养学对人体健康的重要影响,可以引导人们养成良好的饮食习惯。
四、微生物研究与免疫力增强微生物学研究是生命科学中的一个重要领域,它研究微生物的分类、结构、功能以及与宿主的关系。
浅谈现代生命科学对人类生活的影响论文(1)

浅谈现代生命科学对人类生活的影响论文(1)现代生命科学在人类生活中扮演着重要的角色,它已经深刻地影响了我们的生活,从我们的健康到我们的文化。
以下是它对人类生活的影响:1.基础科研的突破现代生命科学的发展开始于20世纪初,它在基础科研领域中积极探索。
生命科学家们研究了生物体内的各种化学反应,研究细胞、DNA、基因和遗传等现象,揭示了生命科学的很多奥秘。
2.治疗疾病现代生命科学在医学领域中的最大贡献是向人类提供了越来越多的治疗手段。
科学家们正在开发新的药物和疗法,以治疗癌症、心脏病、糖尿病、肝病等各种疾病。
3.生物技术生物技术是现代生命科学的一种应用,它被广泛应用于医药、农业、制药等领域。
例如,转基因技术可以提高作物的产量和质量,改进农作物的抗病性,从而为全球粮食安全做出贡献。
4.营养和健康现代生命科学不仅有助于治疗疾病,还有助于提高人们的健康水平。
研究表明,营养对健康的影响非常大。
生命科学家们正在研究如何制定和推广健康的饮食方案,以促进人们的健康。
5.环境保护现代生命科学在环境保护方面也发挥着重要作用。
生物技术等现代生命科技可以为环境保护提供解决方案。
例如,微生物技术可以用于生物膜反应器,去除有毒废水中的有害物质。
这有助于使我们的环境更加清洁、有益于人类居住。
综上所述,现代生命科学对人类的生活有着重要的影响。
通过在基础科研和应用科研两方面的探索,它正在在全球范围内改善人们的健康和生活质量,也在不断探索和改善如何环境的保护。
我们期待着,现代生命科学的不断创新和发展,为推动人类生活的进步和发展作出更大贡献。
生命科学为社会带来的影响与改变

生命科学为社会带来的影响与改变生命科学,作为现代科学的一个重要领域,对社会带来了深远的影响与改变。
通过研究生命的起源、组织结构与功能,生命科学推动了医学、农业和环境保护等领域的发展,为社会带来了巨大的进步。
本文将从医学、农业和环境保护三个方面探讨生命科学对社会的影响。
一、医学领域生命科学为医学领域带来了革命性的变革。
通过对细胞、基因和生物分子的研究,科学家们揭示了许多疾病的发病机制,并改善了治疗方法。
例如,基因工程技术的应用使得基因疾病的诊断和治疗取得了巨大的突破。
基因测序技术的发展使得识别和分析遗传性疾病的基因突变变得更加准确和快速。
此外,生命科学的发展还推动了生物医药领域的繁荣。
生物制药技术的应用使得新药研发速度加快,为临床治疗提供了更多的选择。
二、农业领域生命科学对农业领域的影响同样不可忽视。
通过基因编辑技术,农作物的耐旱、抗病性得到了改良。
传统育种方法所需的时间大大降低,为粮食安全和农业生产提供了更多的可能性。
另外,生命科学的研究还使得农业生态系统的保护成为可能。
生物农药和生物防治技术的应用减少了对化学农药的依赖,有利于土壤生态系统的平衡,提高了农作物的品质和安全性。
三、环境保护领域生命科学为环境保护提供了新的思路和方法。
在生态学领域,科学家们通过生命科学的研究帮助我们了解了生态系统的结构和功能,并推动了对生物多样性和生态平衡的保护。
生物技术的应用使得污水处理和废弃物处理变得更加高效和环保。
新型生物材料的研发使得可持续发展成为可能,减少了对有限资源的消耗。
综上所述,生命科学对社会的影响与改变不可忽视。
在医学领域,生命科学的发展为疾病的预防和治疗提供了新的思路和方法。
在农业领域,生命科学的研究改良了农作物品质和产量,为粮食安全提供了保障。
在环境保护领域,生命科学为生态系统的保护和可持续发展提供了新的途径。
随着生命科学的不断发展,相信它将继续为社会带来更多的影响和改变。
浅谈生命科学的发展对人类生活的影响

浅谈生命科学的发展对人类生活的影响摘要回顾了生命科学的主要发展历程,对20世纪中叶以来生命科学的发展趋势作了简要介绍.20世纪70年代诞生的基因工程及PCR技术、克隆技术和干细胞研究等现代生物技术,使生命科学的发展进入了一个新阶段.这些以创造或改变生物类型及生物机能为目标的现代生物技术已成为新技术革命的三大支柱之一。
通过探寻生命本质及生长发育、疾病、衰老等奥秘,揭示生命现象的内在规律。
随着生物技术在医药、食品化工、农业、环保以及能源、采矿等工业部门中的广泛应用,它正在对人类经济及社会生活和社会进步产生深刻而广泛的影响.关键词生命科学生物技术人类生活影响1 生命科学的概念简单来说生命科学就是研究生命现象及其规律的科学。
它既研究各种生命活动的现象和本质,又研究生物与生物之间、生物与环境之间的相互关系,以及生命科学原理和技术在人类经济、社会活动中的应用。
它是由多个基础学科、应用学科及交叉学科协同发展构成的综合学科群.随着生命科学的发展,人们逐步认识到生命是高度组织化的物质结构,其分子基础是蛋白质和具有自我复制和负载遗传信息功能的核酸等生物大分子。
生命具有新陈代谢、生长发育、遗传变异和对刺激反应等特征.这些特征是生命活动的具体反映。
生命科学就是研究生命运动及其规律的科学.2 生命科学的发展历程生命科学是一门历史悠久的学科.在人类文明的初期,人们就注意到了生命与非生命的区别,并对生物进行观察、描述,收集整理了大量的材料.l7世纪前,由于科学技术水平的限制和神学对人们思想的桎梏,古老的生物学始终停留在观察和描述阶段。
到l8世纪,伴随工业革命和自然科学的发展,对生物进行分门别类的研究成为主要课题,林奈(C.Linnaeus)总结了前人的成果,建立了系统分类学。
l9世纪,物理学和化学进一步发展,新技术不断地应用于生物研究,使生物学由描述性的学科发展为实验性的学科。
1838-1839年,德国的植物学家施莱登(M.J.Schleiden)和动物学家施旺(T.Schwann)分别通过对植物和动物细胞的研究,提出了细胞学说:一切生物的基本构造单位是细胞。
生命科学对社会发展的影响

生命科学对社会发展的影响生命科学是一门研究生命现象、生物学结构和功能的学科,它涵盖了从分子层面到细胞、组织、器官甚至整个生物系统的研究。
生命科学的发展对社会产生了广泛而深远的影响,不仅在医学和健康领域有着显著的贡献,还对环境保护、食品安全、人类进化等诸多方面都具有重要作用。
一、医学和健康领域生命科学的进步为医学和健康领域带来了革命性的变化。
通过对基因、细胞和分子水平的研究,科学家们能够深入了解疾病的发生机制,并针对性地开发治疗方法。
基因工程和细胞治疗等新技术的出现,使得许多疾病得以治愈或得到有效控制,延长了人们的寿命。
此外,生命科学的发展还促进了个性化医疗的实现,通过基因检测和精准药物的应用,可以根据患者的个体差异制定更精确的治疗方案,提高治疗效果。
二、环境保护和可持续发展生命科学在环境保护和可持续发展领域也发挥着重要作用。
通过研究生物多样性、生态系统功能和物种保护等方面的知识,科学家们能够更好地了解自然界的运行规律,并提出相应的保护措施。
生物工程技术的应用使得污染物的处理更加高效、环保,例如利用微生物降解有机废物,减少污染物对环境的伤害。
此外,生命科学对于可持续农业的发展也起到了重要推动作用,通过培育抗病虫害的新品种和改良农业生产方式,提高了农作物的产量和品质,为粮食安全作出贡献。
三、食品安全和保障随着全球人口的增加和人们对食品质量要求的提高,食品安全和保障成为重要问题。
生命科学的进步为解决食品安全问题提供了许多有效的方法。
通过基因改良技术,科学家们能够培育出具有抗虫、抗病、抗逆性强的新品种,提高农作物的抗病虫能力,减少对农药的依赖,从而保证食品的质量和安全。
此外,生命科学的发展也带来了食品检测技术的不断进步,能够更准确地检测食品中的污染物,并追踪食品的来源,保障消费者的权益。
四、人类进化和人文科学生命科学的研究不仅关注身体健康和物质需求,还关注人类进化和思维方式的发展。
通过对人类基因组的研究,我们能够了解人类的起源、迁徙和进化过程。
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浅谈生命科学的发展对人类生活的影响12310432 王正化学学院12级环境科学摘要回顾了生命科学的主要发展历程,对20世纪中叶以来生命科学的发展趋势作了简要介绍。
20世纪70年代诞生的基因工程及PCR技术、克隆技术和干细胞研究等现代生物技术,使生命科学的发展进入了一个新阶段.这些以创造或改变生物类型及生物机能为目标的现代生物技术已成为新技术革命的三大支柱之一。
通过探寻生命本质及生长发育、疾病、衰老等奥秘,揭示生命现象的内在规律。
随着生物技术在医药、食品化工、农业、环保以及能源、采矿等工业部门中的广泛应用,它正在对人类经济及社会生活和社会进步产生深刻而广泛的影响。
关键词生命科学生物技术人类生活影响1 生命科学的概念简单来说生命科学就是研究生命现象及其规律的科学。
它既研究各种生命活动的现象和本质,又研究生物与生物之间、生物与环境之间的相互关系,以及生命科学原理和技术在人类经济、社会活动中的应用。
它是由多个基础学科、应用学科及交叉学科协同发展构成的综合学科群。
随着生命科学的发展,人们逐步认识到生命是高度组织化的物质结构,其分子基础是蛋白质和具有自我复制和负载遗传信息功能的核酸等生物大分子。
生命具有新陈代谢、生长发育、遗传变异和对刺激反应等特征。
这些特征是生命活动的具体反映。
生命科学就是研究生命运动及其规律的科学。
2 生命科学的发展历程生命科学是一门历史悠久的学科。
在人类文明的初期,人们就注意到了生命与非生命的区别,并对生物进行观察、描述,收集整理了大量的材料。
l7世纪前,由于科学技术水平的限制和神学对人们思想的桎梏,古老的生物学始终停留在观察和描述阶段。
到l8世纪,伴随工业革命和自然科学的发展,对生物进行分门别类的研究成为主要课题,林奈(C.Linnaeus)总结了前人的成果,建立了系统分类学。
l9世纪,物理学和化学进一步发展,新技术不断地应用于生物研究,使生物学由描述性的学科发展为实验性的学科。
1838—1839年,德国的植物学家施莱登(M.J.Schleiden)和动物学家施旺(T.Schwann)分别通过对植物和动物细胞的研究,提出了细胞学说:一切生物的基本构造单位是细胞。
英国科学家达尔文(C.R.Darwin)在1859年出版的巨著《物种起源》中,提出了生物是由低级向高级不断进化的进化论学说,他认为生物的变异和自然选择是推动生物进化的根本原因。
1865年,遗传学的奠基人奥地利的孟德尔(G.Mende1)发现了生物性状遗传的2个基本定律,即分离定律和自由组合定律。
遗憾的是,他的发现在当时未引起人们的重视。
直到19o0年,荷兰的德·弗里斯(de·Vfies)、德国的科伦斯(CoITen8)和奥地利的切尔马克(Tschermak1,分别独立地发表了与孟德尔相同的研究结论。
而且不约而同地引用了孟德尔在35年前宣读的论文。
孟德尔遗传定律的被重新发现.正式宣告了遗传学的诞生。
1909年,丹麦植物学家和遗传学家约翰逊(W.L.Johannsen)首次提出“基因”这一名词,用以表达孟德尔的遗传因子概念。
20世纪初,美国遗传学家摩尔根f1r.H.Morgan)进一步提出了基因定位于染色体上和基因学说,从而使生物学跃入了近代科学的行列。
基因是染色体上携带遗传信息的DNA 片段,然而得出这个结论决非易事。
早在1869年,瑞士科学家米歇尔(F.Micscher)在用蛋白酶水解病人的脓细胞的裂解物时分离出了细胞核,在细胞核中发现了一种含磷量很高的酸性化合物,他称之为“核素”。
1889年生物化学家奥尔特曼(Altmann)将米歇尔的“核素”改称为核酸,并将对核酸的研究向前大大推进了一步。
1928年英国科学家格里费斯(F.Gfi th)等人利用肺炎双球菌感染小鼠。
发现即使具有致病力的S型肺炎双球菌被灭活,它仍能使不具致病力的R型肺炎双球获得致病力。
格里费斯认为,S型死细菌中有一种活性因子——转化因子使R型细菌获得了致病力,并把这种改变遗传性状的现象称为细菌转化。
1944年,美国科学家艾弗里(O.T.Avery)等人为弄清转化因子的化学本质,通过化学分馏法,把提取物逐步分离并纯化后,最终通过实验证明转化因子是DNA,而不是蛋白质。
艾弗里是世界上第1个用实验方法证明DNA是遗传物质的科学家,但当时更多的人认为蛋白质是遗传物质,艾弗里的发现引起了科学界的强烈争论。
生命科学又是一门发展迅速的学科。
它的一些基本概念和理论都是随着20世纪以来物理学、化学等有关学科的迅速发展而建立起来的。
1945年,量子力学创始人之一奥地利物理学家薛定锷(E.Schrodinger)在《生命是什么》一书中预告,一个生物学研究的新纪元即将开始。
他说:“目前的物理学和化学显然还缺乏说明在生物体中所发生的各种事件的能力,然而,丝毫没有理由去怀疑它们是不能用这两门科学来说明的”。
随着电子显微镜、X一射线晶体衍射、同位素等先进技术在生物学中的应用,生物学研究取得了重大突破。
1951年,美国科学家鲍林(L.Pauling)用x一射线衍射方法研究了蛋白质的分子结构,发现由氨基酸构成的肽链在一定条件下,可以形成螺旋结构。
20世纪50年代初,有3个小组在进行DNA生物大分子的分析研究,他们分属于不同的派别,竞争非常激烈。
一是以英国伦敦皇家学院的威尔金斯(M.Wilkins)和富兰克林(R.Franklin)为代表的结构学派;一是以美国加州理工学院鲍林为代表的生物化学学派;一是以剑桥大学的沃森(J.D.Watson)和克里克fF.H.Crick)为代表的信息学派。
1952年,富兰克林通过x一射线衍射方法成功地拍摄到一张举世闻名的B型DNA 的x一射线衍射照片。
沃森和克里克通过对富兰克林的DNA X一射线衍射照片进行分析,并综合多方面研究结果,搭建起了完整的DNA双螺旋结构模型。
1953年4月25日,由沃森、克里克、威尔金斯和富兰克林共同撰写的一篇只有900字的文章,发表在《自然》杂志上,向、世界宣布揭开了生命信息储存和传递的最大秘密,提出了遗传信息就是以核苷酸排列的顺序储存于DNA分子之中。
至此,有关对遗传物质是DNA还是蛋白质的争论方告结束,同时也宣告了分子生物学诞生。
1962年,沃森、克里克及威尔金斯因其划时代的贡献,获得了诺贝尔生理学或医学奖。
虽然最早认定DNA为双螺旋结构的卓越女科学家富兰克林,因英年早逝而未能分享荣获诺贝尔奖的荣耀,但其高尚的科学道德倍受后人的赞扬。
随后尼伦伯格(M.W.Ni~nberg)等科学家们又破译了全部遗传密码,指出蛋白质分子中的氨基酸排列顺序是以DNA分子中核苷酸排列为模板翻译的,每3种核苷酸为1种氨基酸密码。
不久,克里克提出了遗传的中心法则:遗传信息的表达,是以DNA为模板转录为mR.NA,再以mRNA为模板,按遗传密码翻译为蛋白质。
这样,构成生命的两大类最基本的生物大分子——蛋白质和核酸在生命过程中的作用达到了统一,从本质上解释了生命现象。
20世纪后半叶,随着分子生物学的兴起,生命科学的发展获得了前所未有的速度。
一方面传统生物学的学科分支进一步深化、细化,另一方面学科间的交叉进一步加强,具体表现在:1)从量子水平、原子分子水平、亚细胞和细胞水平、组织器官水平、个体水平、种群和群落、生态系统、生物圈等不同层次上研究生命现象及其相互关系,相应出现了量子生物学、分子生物学、细胞生物学、组织学和生理学、微生物学和动植物学、群体生物学、生态学等学科,这些学科从微观到宏观的不同水平上,对生命科学的内在规律进行精细地研究。
2)多学科相互渗透,使生物学出现了一系列的分支学科和边缘学科。
如研究基因及其表达的分子遗传学,研究生物大分子的结构与功能、生物体内化学变化的生物化学.以及生物物理学、生物数学、生物力学、生物光学、生物医学、农业生物学、环境生物学等。
3)应用生物学的形成。
特别是20世纪70年代以后,以生物工程(包括基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程)、克隆技术、PCR技术等为主要内容的现代生物技术取得突飞猛进的发展;特别是生物工程技术这项以创造或改变生物类型或生物机能为目标的现代生物技术已成为新技术革命的三大支柱之一.现代生物技术已经直接影响着并将进一步深刻影响着人们的经济生活和社会生活。
3 现代生物技术对人类生活的影响3.1 现代生物技术揭示生命之谜造福人类1973年以美国科学家科恩(S.Cohen)为首的研究小组,应用前人大量的研究成果,在试管中将大肠杆菌里的2种不同质粒(抗四环素和抗链霉素)重组到一起,然后将此质粒引进到大肠杆菌中去,结果发现它在那里复制并表现出双亲质粒的遗传信息。
这是人类进行的第1次DNA重组实验,也称为基因工程技术的开端。
重组DNA技术的诞生,对生命体的遗传物质构成和基因表达的研究提供了有力手段。
但是,由于通过重组DNA技术得到的重组DNA的数量有限,其筛选难度较大,限制了该技术的应用。
1971年卡若那(Korana)率先提出了核酸体外扩增的设想:经过DNA变性,与合适的引物杂交.用DNA聚合酶延伸引物,并不断重复该过程便可克隆基因。
1985年美国PE—Cetus公司人类遗传研究室的Mullis等发明了具有划时代意义的聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)技术。
PCR技术具有特异、敏感、产率高、快速、便捷、重复性好、易自动化等优点,它能在一个试管内将所要研究的目的基因或某一DNA片段于数小时内扩增l0万至百万倍,可从一根毛发、一滴血、甚至一个细胞中扩增出足量的DNA供分析研究和检测鉴定。
过去几天或几星期才能做到的事情,用PCR几小时便可完成。
PCR技术是生命科学领域中一项革命性创举和里程碑。
克隆技术是推动生命科学飞速前进的又一强力发动机。
克隆是英文clone一词的音译,本意是无性繁殖系或一种人工诱导的无性繁殖方式。
科学家把人工遗传操作动、植物的繁殖过程叫克隆,这门生物技术就叫克隆技术。
1938年德国胚胎学家汉斯·施佩曼(Hans Spema—nn)首先提出了采用细胞核移植技术克隆动物的设想。
1952年科学家首先采用青蛙开展细胞核移植克隆实验,先后获得了蝌蚪和成体蛙。
1963年我国童第周教授领导的科研组,以金鱼为材料,研究鱼类胚胎细胞核移植技术取得成功。
1996年7月5日,英国科学家伊恩·维尔穆特(I.Vilmut)用成年羊体细胞克隆出一只绵羊,突破了以往只能用胚胎细胞进行动物克隆的技术难关,首次实现了用体细胞进行动物克隆的目标,实现了更高意义上的动物复制。
克隆羊诞生以后,科学家们又相继克隆出牛、猴等哺乳动物,动物克隆技术日渐成熟。
成熟的动物克隆技术,在人类征服自然和发展经济中有着巨大威力,其广阔的应用前景可大致概括为4个方面:1)培育优良畜种和生产实验动物,用于生物学、畜牧学、兽医学和医学实验,提高实验结果的准确性;2)复制珍奇濒危动物,保存和传‘播动物物种资源,可使野生动物保护变被动为主动;3)生产转基因动物,可克服有性繁殖难以稳定遗传的基因缺陷;41生产人胚胎干细胞,克隆皮肤、血液和心、肝、肾、肺等组织或器官,可从根本上解决同种异体移植过程中的免疫排斥反应。