遗传学论文

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基因治疗殷建楠摘要:基因治疗是一种新兴的治疗手段,随着对基因治疗的深入研究,更多的疾病将会被攻克。

本文主要描述了基因治疗在亨廷顿病和糖尿病治疗方面的研究进展,以及基因治疗的前景。

关键词:基因治疗、亨廷顿病、糖尿病、腺病毒载体一、基因治疗概述基因治疗是指将人的正常基因或有治疗作用的基因通过一定方式导入人体靶细胞, 以纠正基因缺陷或者发挥治疗作用, 从而达到治疗疾病的目的。

广义的基因治疗是指利用基因药物的治疗, 而通常所称狭义的基因治疗是指用完整的基因进行基因替代治疗, 一般用DNA 序列。

基因治疗常用方法有2 种, 即体内疗法( in vivo) 和体外疗法( ex vivo) , 主要的治疗途径是体外基因治疗, 即在体外用基因转染病人靶细胞, 然后将经转染的靶细胞输入病人体内, 最终给予病人的疗效物质是基因修饰的细胞, 而不是基因药物。

体内疗法是将外源基因导人受体体内有关的器官组织和细胞内, 以达到治疗的目的。

这些基因药物可以是完整基因, 也可以是基因片段( 包括DNA 或RNA) ; 可以是替代治疗, 也可以是抑制性治疗( 包括DNA 转录水平和mRNA 翻译水平) 。

基因药物不但可用于治疗疾病, 而且可用于预防疾病。

这类基因药物疗法简单易行, 发展迅速, 新型基因药物也不断产生。

基因治疗目前主要用于治疗那些对人类健康威胁严重的疾病, 包括遗传病( 如血友病、囊性纤维病、家族性高胆固醇血症等) 、恶性肿瘤、心血管疾病、感染性疾病( 如艾滋病、类风湿等) 等。

二、基因治疗的形式基因治疗有两种形式:(1)体细胞基因治疗,正在广泛使用;(2)生殖细胞基因治疗,因能引起遗传改变而受到限制。

(1)体细胞基因治疗:体细胞基因治疗(somatic cell gene therapy)是指将正常基因转移到体细胞,使之表达基因产物,以达到治疗目的。

这种方法的理想措施是将外源正常基因导入靶体细胞内染色体特定基因座位,用健康的基因确切地替换异常的基因,使其发挥治疗作用,同时还须减少随机插入引起新的基因突变的可能性。

遗传学课程论文——细胞质遗传并非完全是母系遗传

遗传学课程论文——细胞质遗传并非完全是母系遗传

生命科学学院2010级本科遗传学课程论文细胞质遗传并非完全是母系遗传姓名:孙颖雯班级:2010级生物科学(师范)2班学号:222010317011053指导教师:帅小蓉【摘要】细胞质遗传一般表现为具母系遗传的特征,但随着科学技术的日益发达,DNA分子标记技术的发展和应用,科学家们已发现在动物及植物中均存在有低频的线粒体DNA单亲父系遗传以及双亲遗传的现象。

对质体DNA遗传的研究表明:被子植物的质体DNA大多表现为母系遗传,而裸子植物的质体DNA则主要表现为父系遗传的方式,同时也发现存在其它的遗传规律[1]。

由此证实了细胞质基因的遗传并非全部都是母系遗传。

【关键词】细胞质遗传母系遗传线粒体DNA遗传质粒DNA遗传【引言】母系遗传是细胞质遗传的普遍形式,高等生物的细胞质遗传包括母系遗传、父系遗传和双亲遗传。

母系遗传是指:正交和反交的遗传表现不同,通常子代只表现母本性状,这种表型和母本表型一致而与父本表型无关的细胞质遗传又称母系遗传。

异配生殖的生物,其合子中细胞质主要来自雌配子,同时父本所形成的配子中,细胞质基因或丢失、或以某种方式被破坏、或失去活性,即只有母本的细胞质基因得到表达,父本的细胞质基因没有表达,因此,后代通常只表现母本的性状,这种细胞质遗传才是母系遗传[2]。

但是,如果过分强调雌配子中的细胞质多,而雄配子中细胞质少是母系遗传的主要原因,则以后就难以理解父系遗传和双亲遗传。

通常所说的细胞质遗传特点其实是指母系遗传的特点,如子代通常只表现母本性状,母系遗传和细胞质遗传是包容关系的概念。

因此,母系遗传一定是细胞质遗传,而细胞质遗传却不一定是母系遗传[3]。

例如花斑紫茉莉白色枝叶、绿色枝叶、花斑枝叶的遗传和链孢霉的慢性生长性状遗传,属于母系遗传;而酵母菌小菌落遗传属于细胞质遗传但不属于母系遗传。

【正文】细胞质遗传中,正、反交结果是不同的,因此,我们常常根据正、反交结果和后代的性状分离比来判断一种遗传是否是细胞质遗传。

医学遗传学论文【范本模板】

医学遗传学论文【范本模板】

医学遗传学论文有关X—显性遗传和X-隐性遗传的研究进展作者:摘要:X-连锁遗传(X—linked inheritance)根据其x染色体上致病基因性质的不同,可分为X-连锁显性遗传、X连锁隐性遗传。

控制某种性状或遗传病的基因位于X染色体上,且这种基因为显性基因,其遗传方式称为X—连锁显性遗传(X—linked dominant inheritance,XD).同样的,若控制某种性状或遗传病的基因位于X染色体上,且这种基因为隐性基因,其遗传方式称为X—连锁隐性遗传(X—recessive inheritance,XR)。

关键词:X—连锁遗传(X—linked inheritance);X—连锁显性遗传(X-linked dominant inheritance,XD);X-连锁隐性遗传(X-recessive inheritance,XR);X-连锁遗传病同意染色体上的某些基因以及他们所控制的性状结合在一起传递的现象叫做连锁遗传。

连锁现象是1906年英国学者贝特森(Bateson)和番奈特(Pannett)研究香豌豆两队性状遗传时,首先发现的。

人类疾病的遗传与遗传病中,有一类为单基因遗传病,单基因遗传是指受一对等位基因控制的性状遗传,对后代的传递受孟德尔规律的制约,又称为孟德尔遗传.【1】孟德尔的豌豆杂交试验广泛引起人们关注之后,在1905年,摩尔根开始用果蝇为材料进行遗传试验.摩尔根假设:控制白眼性状的隐性基因w位于X染色体上.Y染色体上不带有这个基因的显性等位基因。

关键的问题解决了,果蝇白眼性状遗传的特殊情况都得到了圆满的解释.摩尔根的假设不仅合理地解释了他的实验结果,而且可以预计白眼雌蝇与白眼雄蝇交配时,F1应全为白眼,而且永远是真实遗传的.实验的结果与假设相符,假设得到了证实。

像果蝇白眼性状这样由性染色体所携带的基因在遗传时与性别相联系的遗传方式称为伴性遗传(sex-linked inheritance)或称X连锁遗传。

分子遗传学的发展本科论文

分子遗传学的发展本科论文

分子遗传学的发展1. 生化遗传学摩尔根曾经正确地指出:“种质必须由某种独立的要素组成,正是这些要素我们叫做遗传因子,或者更简单地叫做基因”。

尽管由于摩尔根及其学派的广大科学工作者的努力,使基因学说得到了学术界的普遍的承认,然而当时人们对基因本质的认识还相当肤浅,并不知道基因与蛋白质及表型之间究竟存在着什么样的内在联系。

虽然说早在1909年,英国的医生兼生物化学家加罗德(A.Garrod)就己指出,特定酶的表达是由野生型基因控制的假说。

而且这个假说在二十世纪30年代,经过众多遗传学家的努力已经获得了很大的发展与充实。

遗憾的是,由于当时人们掌握的酶分子结构的知识相当贫乏,没有认识到大部份基因的编码产物都是蛋白质,也不知道是否所有的蛋白质都是由基因编码的。

在这样的知识背景下,要进一步研究分析基因与蛋白质之间的内在联系,显然是难以做到的。

值得庆幸的是到了二十世纪40年代初期,孟德尔-摩尔根学派的遗传学家便已经清醒地认识到,如果继续沿用经典遗传学的研究方法和实验体系,是难以有效地揭示基因控制蛋白质合成及表型特征的遗传机理。

因此他们便广泛地转而使用诸如红色面包霉(Neurospora crassa)和肺炎链球菌(Streptococcus pneumpniae)等微生物为研究材料,并着力从生物化学的角度,探索基因与蛋白质及表型之间内在联系的分子本质。

所以人们称这个阶段的遗传学为生化遗传学(biochemical genetics),或微生物遗传学(microbial genetics)。

由于微生物具有个体小、细胞结构简单、繁殖速度快、世代时间短和容易培养、便于操作等许多优点,因此便极大地加速了生化遗传学的研究,在短短的二三十年间就取得了丰硕的成果,主要的有如下三项。

第一,1941年两位美国科学家比德尔(G.Beadle)和塔特姆(E.Tatum),通过对红色面包霉营养突变体的研究,提出了“一种基因一种酶”(后来修改为“一种基因一种多肽”)的假说。

2021医学遗传学论文(最新期刊范文8篇)范文2

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2021医学遗传学论文(最新期刊范文8篇)范文 医学遗传学是医学研究的热点,主要以出生缺陷生命科学为主要研究课题,通过DNA技术,进行基因诊断、基因治疗、预防出生缺陷,是一种新型又有效的诊断技术和治疗方法。

本文汇总了8篇“医学遗传学论文范文”,供医学工作者们参考阅读。

医学遗传学论文(最新期刊范文8篇)之第一篇:基于医学遗传学的抑郁症研究 摘要:抑郁症作为常见精神障碍,给患者造成了极大的负担。

目前,人们对抑郁症遗传机制的理解远不如精神分裂症、双相障碍等其他常见精神障碍透彻。

近年来,随着临床样本量的不断积累以及研究方法与技术的进步,抑郁症的遗传学研究取得了一定的进展。

该文从抑郁症的候选基因、常见变异位点、罕见变异位点以及染色体结构变异等方面对该病的遗传学研究进展作一综述。

关键词:抑郁症,遗传学,研究进展;医学遗传学 抑郁症是一类以情绪低落为主要表现的常见精神障碍,全球约3.5亿人罹患抑郁症;从伤残调整生命年来看,抑郁症在全球疾病总负担中所占比例高达10.2%,是当今社会重要的健康问题[1]。

但经过几十年的研究,科学家们仍难以阐明抑郁症的分子机制,因此抑郁症的治疗并未取得突破性的进展。

其他复杂疾病如肿瘤的遗传学研究进展所带来的靶向治疗取得了瞩目的成就,提示抑郁症的遗传学研究拥有巨大潜力,有望为抑郁症的治疗提供新方向。

相比于遗传度较高的自闭症、双相情感障碍以及精神分裂症,抑郁症的遗传度为31%~42%[2],遗传学研究发现的变异位点数目也远不及上述精神障碍,揭示抑郁症的遗传机制需要更大的样本量研究。

近年来随着诸如精神障碍基因组学研究合作组织(PsychiatricGenomics Consortium,PGC)、CONVERGE(China,Oxford,and Virginia Commonwealth University Experimental Research on Genetic Epidemiology)等组织的抑郁症临床队列样本数的增加,抑郁症的遗传学研究将迎来新的曙光。

动物遗传学论文(8篇无删减范文)-医学遗传学论文-基础医学论文-医学论文

动物遗传学论文(8篇无删减范文)-医学遗传学论文-基础医学论文-医学论文

动物遗传学论文(8篇无删减范文)-医学遗传学论文-基础医学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——动物遗传学不仅是生物学领域中最基本的科学之一,还是畜牧兽医专业基础课程的理论来源。

动物遗传学主要研究各种动物,如:家畜、昆虫、鱼类、鸟类等。

本文整理了8篇动物遗传学论文范文,以供参考。

动物遗传学论文(8篇无删减范文)之第一篇:基于动物遗传学的育种与繁殖研究摘要:近年来动物遗传育种与繁殖技术已经取得了一定的进展与突破。

首先总结了动物育种发展的创新点,之后以生物信息学的发展为例对动物遗传育种与繁殖技术的发展成果进行了总结,如良种繁育基因组数据库、动物功能组的研究、对于动物生长发育的有效调节、基因组学的运用,展望了其在未来的发展前景。

关键词:动物遗传学,动物系列,生物信息学近年来畜牧业的重要性得到了人们的重新审视,其对于食品食物质量以及人们的身体健康状况的影响愈发突显,相应地,人们对于畜牧动物品种提出了更高的要求。

结合当前生物技术的发展,动物育种得到了一定的发展,尤其是计算机与网络技术的推广与普及更让生命科学与信息科学实现了更为紧密的关联。

1 动物遗传育种与繁殖的创新点动物食品需求量与生物品种改良之间有密切关联,同时随着人们生活水平的提高与饮食结构的变化,动物产品的质量也会直接关系到经济发展与人们的生活质量。

就总产量的对比情况来看,我国的肉类与禽蛋类均为世界首位,乳制品的产量则为世界第三位,均居于世界前列,但是在畜牧产品的人均占有量上仍然与发达国家有一定的差距,动物性食品来源仍然较为匮乏,无法满足于人们日益增长的需求,而积极进行品种与繁殖技术的创新可以有效地提高畜产品的质量。

发展动物品种,对于生物领域新兴技术的检验来说极为有利,分子标记辅助选择、全基因组选择与人工授精、冷冻胚胎、干细胞技术、基因组编辑等一系列新技术都在一定程度上提高了动物育种与繁殖的效率,让该领域形成了一套完整可持续的产业体系,而包括基因组最佳纯属无偏估测与超声波、无线射频自动化技术的问世也在相应地提高了生产效率,进一步提高畜牧业的经济效益。

遗传学论文3(1)

遗传学论文3(1)

Cu2+对泥鳅红细胞微核的影响张晋,王馨【摘要】采用硫酸铜对泥鳅进行染毒试验,用常规方法制备血涂片,以研究其不同浓度范围(0.05mg/L—0.4mg/L)对泥鳅红细胞核异常和微核的诱导效应。

结果表明:硫酸铜能不同程度地引起泥鳅红细胞核异常率的升高,各处理组泥鳅红细胞微核的出现率随铜离子浓的增加先增加后减少再增加的趋势,不具有一定的剂量-效应关系。

【关键词】Cu2+;泥鳅;红细胞微核;核异常近年来,大量工农业生产的废弃物被排到江河湖泊,其中的重金属在水体中不易被降解,重金属通过食物链在鱼体中积累,会对鱼类产生毒害作用。

微核试验是20世纪70年代由Heddle(1973)和Schmid(1975)分别独自创立的,是检测细胞遗传损伤的指标和检测化学物质毒性的一种常规方法。

该方法已经被广泛应用于检测和监察各种理化因子对机体的致癌、致突变效应。

泥鳅的血红细胞具核,在外来诱变剂的作用下会出现微核和各种核畸变现象。

近年来学者将泥鳅作为研究水体污染的材料,取得较好效果。

泥鳅在实验室易于饲养,分布广泛,取材容易,易于涂片,且具有较高的敏感性等优点,因而常被用于检测水体的污染情况。

因此,可用泥鳅作为评价水体污染和化学物质对水生生物遗传损害及毒理效应的指示生物。

泥鳅对环境中低浓度的污染物较为敏感,微核试验已广泛应用于化学物质、重金属、除草剂及食品添加剂等对泥鳅遗传毒性的影响的研究。

实验以泥鳅为研究对象,探讨Cu2+对泥鳅红细胞微核、核异常等遗传指标的影响,为环境监测提供参考和数据。

1 材料与方法1.1 材料1.1.1 实验动物泥鳅30条(泥鳅购大学城永辉超市,体长10±2.0)cm,在曝气的自来水中暂养3 d,实验时选用体重相近、体表无损、健康活泼的个体作为试验材料。

1.1.2 主要试剂分析纯CuSO4·5H2O用蒸馏水配置成10 mg/L母液,再稀释成所需的浓度;吉姆瑞氏混合染液,使用前用0.2 mol/L 磷酸缓冲液(pH值6.8)稀释10倍。

遗传学论文

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谈谈中学生物之遗传学入门摘要:针对遗传生命现象如“种瓜得瓜,种豆得豆”和变异生命现象如“一树结果,有酸又甜”,高中生物必修2【遗传与进化】给我们做了遗传学的基础概括。

我们知道,遗传和变异是生物界普遍存在的生命现象,也是生命活动的基本特征之一,它们是一对矛盾,相互依存,相互制约,相互促进。

本文主要由微观到宏观,由实质到表象构造中学生物之遗传学基础的结构路线。

关键词:遗传变异遗传物质遗传学的基本任务是认识和掌握生物的遗传和变异的规律,从而主动的控制和改造生物,使其为人类服务。

遗传学的深入研究,不仅直接关系到生命本质、生命起源和生物进化等重大理论问题,而且对于生产实践、社会生活以至推动整个生物科学的发展和控制、改造自然都有巨大的作用。

一历史回顾遗传学发展至今虽然只有100多年的历史,但却取得辉煌的成就。

根据各阶段的主要特点和成就,可粗略划分为5个阶段,分别是18世纪下半叶19世纪上半叶的启蒙遗传阶段,19世纪下半叶开始的孟德尔遗传学建立,细胞遗传学的建立以及微生物遗传学和生化遗传学的发展,分子遗传学建立和发展,遗传工程的发展。

其中中间三大阶段是遗传史上的重大突破。

1.1. 孟德尔遗传学建立1866年,孟德尔(Mendel GJ)发表“植物杂交试验”论文,首次提出分离和独立分配两个遗传基本规律,认为性状遗传是受细胞内遗传因子控制的。

1900年,孟德尔遗传规律的重新发现,该年被公认为遗传学建立和开始的年份。

发现者为狄·弗里斯(de Vris H)、柴马克(Tschermak E)和柯伦斯(Correns,Carl)。

1909年,约翰生(Johannsen WL)发表了“纯系学说”,并最先提出“基因”一词,以代替孟德尔的遗传因子概念。

在这个时期细胞学和胚胎学已有很大的发展,细胞学与遗传学相结合开始。

1910年以后,摩尔根(Morgan TH)同样发现性状连锁现象,并提出遗传的第三定律--连锁遗传规律。

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《现代遗传学概论》课程论文学年学期: 2016~2017学年夏学期姓名与学号:年级与专业:任课教师:石春海教授开课学院:农业与生物技术学院提交日期2017年6月20日试述遗传和变异与自然界生物多样性的关系,并谈谈如何收集和创造更多的生物资源为人类服务(需同时举例说明)摘要:人类的发展离不开环境,动物、植物甚至微生物都与人类的繁衍息息相关。

生物多样性是人类生存和发展的基石,是我们赖以生存的物质基础。

生物资源为人类提供最基础的生存条件。

生物资源具有非常重要的战略价值,它为医学、农业等民生产业的发展提供最重要的样本或工具.研究生物多样性和生物资源将会产生巨大的经济效益,有利于人类的进步和社会的发展。

现在世界各国都在加快这些方面的研究步伐。

关键词:遗传、变异、基因、生物多样性、人类这篇论文我主要要论述遗传和变异与自然界生物多样性的关系,并且探讨如何收集和创造更多的生物资源为人类服务。

首先我先明确一些重要名词的概念。

在《保护生物学》一书中,蒋志刚等学者给生物多样性下了如下的定义:“生物多样性是生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合,包括动物、植物、微生物和它们所拥有的基因以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统。

"【1】1992年,联合国环境发展大会《生物多样性公约》:“生物资源指对人类具有实际或潜在用途或价值的遗传资源,生物体或其部分、生物群体或生态系统中任何其他生物组成部分。

"【2】地球已经46亿年了,经过如此漫长时间的发展,逐渐变得多姿多彩,我们生活的环境中,有动物、植物还有微小的微生物。

地球的气候环境也逐渐越来越适应生物的繁衍,不仅有生长必须的氧气、水资源,还形成了春夏秋冬四季变化,每个季节都呈现给我们地球不同的模样。

地球的每一处都有不同的风景,或是重峦叠嶂,或是波澜壮阔。

当然不同的环境也孕育着不同的生物。

比如大熊猫就是中国所特有的哺乳动物。

人类之所以能不断繁衍,与生物多样性绝对分不开.生物多样性是人类生存和发展的基石,是我们赖以生存的物质基础。

人类的衣食住行无一能离开生物资源。

但是由于人类基数增长过快,人类活动导致自然环境破坏愈加严重,导致生物资源的急剧不足.因此如何收集和创造更多有价值的可以被人类利用的生物资源成为了当务之急.1 遗传和变异与自然界生物多样性的关系遗传和变异与自然界生物多样性息息相关。

所谓种瓜得瓜、种豆得豆,遗传是物种延续的基础。

俗话说:一母生九子,连母十个样。

这句俗语很好的反应自然界变异的普遍性。

变异是生物进化的动力。

生物多样性有三个组成部分,分别是遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

往往我们定义遗传多样性为地球上生物所携带的各种遗传信息的总和。

而众所周知,基因是各种生物遗传信息的携带单位。

而遗传就是亲子代之间的相似性.从分子层面来讲,就是基因的表达,遗传信息通过转录被翻译成蛋白质等,从而表达出人类的各种形状.亲子代之间,因为减数分裂与精子卵细胞的结合,实现了亲代基因的传递,一般来说,下一代遗传了父母各一半的基因,当然并不是所有基因都会被表达。

再者,体细胞增长的过程中,细胞主要进行有丝分裂。

有丝分裂和减数分裂在人类的繁殖中,共同作用,确保子细胞与母细胞、亲子代之间的染色体数目结构的恒定和物种的相对稳定性。

保证了自然界遗传的相对稳定性,当然也确保了物种的稳定性,不会突然因为自身因素而无法延续,从而也确保了自然界生物多样性。

而变异是指个体之间的差异。

变异是生物多样性的主要来源。

变异存在的范围广阔,不仅人类,动物植物和微生物在一定条件下都可以发生变异。

变异主要可以分为三类,即染色体数目变化、基因突变和染色体结构变化.而基因突变则是生物进化的主力军。

基因突变是不定向的,有可能向有力的方向突变,当然也会向不利的方向突变。

例如一个基因a可以突变成a1、a2、a3、a4.基因突变虽然对于生物体来说大多都是不利的,但是有少数的基因突变对生物的进化及对环境的适应大有好处。

基因突变在一种物种上积累到一定程度,还会创造出新的物种.例如,现在的学者有一大部分支持人是由森林古猿进化而来的,但是明显,现在的人类与如今的猿猴是分属于两个物种。

再往大的方向来说,哺乳动物是由爬行动物进化而来的,而爬行动物是由远古的两栖类进化而来,而两栖类却是由水生动物进化而来。

如果广义而言,把病毒也定义为生物的话,那么变异进化而来的生物就更多了,光是流感病毒就每时每刻都在发生着变异.据悉,艾滋病经过这么多年那么多学者的研究依旧没有很好的解决方法的重大原因是,人类免疫缺陷病毒(HIV 艾滋病病毒)一直在发生病毒,因此没有全能的治疗手段可以对付不同性状的艾滋病病毒。

因此,变异所导致的物种进化,新物种生成确实有利于自然界生物种类的增长,和生物多样性的发生.这里我要单独罗列举例的是,转基因作物对生物多样性所造成的影响。

当今社会转基因技术越来越成熟,并且转基因作物的产量也十分高,带来巨大的经济效益,也因此越来越多的作物被人为改造,转基因作物的种植面积也逐年扩大(全球转基因作物种植面积趋势如图)。

一般来说,因为人为改造,会增强作物某些方面的能力,使得作物变成强势品种,可以抵抗目标生物,例如美国孟山都公司把苏云金杆菌基因插入棉花植株获得了转基因棉花植株,经与农业研究局和一些大学科学家连续两年的田间试验,防治虫害效果良好。

但是很多转基因作物对非目标生物也有一定影响,除了害虫病毒之外,对有益生物也有直接或间接不利影响,从而破坏生物多样性。

世界曾经发生过多起严重的转基因污染事件。

例如:墨西哥政府进口的玉米送到该国2300个社区作为救济食品出售.没有人告知购买者,这些玉米是被禁止种植的。

2001年9月18日,墨西哥环境保护部公布了墨西哥玉米已经受基因污染的研究结果,在奥克斯喀被调查的22个社区中,15个社区的传统玉米被发现有转基因。

环境部发现污染的程度在3%~10%之间。

有4个社区种子的污染程度在20%至60%之间。

【3】2 如何收集和创造更多的生物资源为人类服务泛义而言,对人类具有直接、间接或具潜在的经济、科研价值的生命有机体都可称之为生物资源,包括基因、物种以及生态系统等。

【4】目前地球上已经发现的生物物种大概有200万种,但是还有更多的生物资源存在在我们没有发现的物种上,预估地球上的生物物种至少有2000万种.这么多生物资源可以为人类带来不可预估的效益.那么如何更好的收集和创造更多的生物资源为人类服务呢?我们需要对这个问题进行全方位的研究以及探讨.我们传统对生物资源的利用有以下几种。

一:是将生物资源用作衣食住行的原料。

很明显在古代的时候,我们的衣服材料也是来源于生物资源。

有用羊毛制衣的,有用麻布制衣的,还有棉花等等材料。

食物来源更不用说了,我们的蔬菜、肉制品、鱼类以及大米都是来自生物界的供给,人类历史上大概有3000种植物被当做蔬菜,而现在所养的家禽以及捕捞的鱼类更是为我们提供了人体所必须的蛋白质。

而在古代住房材料也是树木,当然也来自于自然界。

行方面古代的马车、牛车也是如此。

二:据悉,发展中国家80%的人口现在依旧依靠着传统药物治疗.例如中国古代的中医,利用野生生物入药,以此来吸取野生生物中的有益成分,如今有5000余中生物可以在中医中发挥效用。

甚至中国的骄傲用于治疗疟疾的青蒿素也是如此.三:在古代没有使用石油天然气等新能源的时候,古人所依靠的也是自然生物资源。

如柴火、秸秆、茅草等。

那么社会在进步,我们对生物资源的利用也应该更有效益。

一种高效利用方法就是转基因技术。

上文曾说道转基因作物的危害性,但凡事都具有两面性,转基因作物发展迅速也是因为它对生产的巨大效益。

例如,不同的物种具有不同的优良基因,那么我们如何更大程度的发挥这个基因的效益,就要用到转基因技术。

黄水仙当中富含胡萝卜素,在人体可以促进维生素A的合成,那么就有瑞士科学家成功的把黄水仙当中用于合成胡萝卜素的基因转入稻米当中,让我们不用吃特定的食物就可以补充胡萝卜素。

还有具有巨大效益的例子,例如将北极海鱼的抗冻基因转入西红柿当中,成功培育出在冬天也能保存良好的西红柿.加拿大SembioSys生物工程公司利用北美洲普遍栽培的高产油料作物-红花作为转基因植物“平台”,成功生产出“红花子来源人胰岛素”。

理论上,每公顷红花田可生产出1kg人胰岛素原料药。

【5】由于全球糖尿病病人人数的快速上升,对胰岛素的需求越来越大,这种全新的生产方法可以降低生产成本,造福更多的病人。

第二种,当然是将生物资源用于对药物开发.既然传统药物对人体有效,那么是其中的哪些有效成分在起着作用,例如抗癌药物的研发。

我们都知道红豆杉当中存在紫杉醇,对癌症具有非常好的效用,但是红豆杉生长不易,那么如何通过化学方法高效合成紫杉醇及其衍生物成为科学家研究的焦点。

还有现在在临床发挥巨大作用的抗生素,大量都是源于微生物,包括使用非常广泛的青霉素。

但是随着抗生素的大量使用,许多细菌逐渐产生抗药性,甚至有超级细菌的生成,如何解决这些问题可能还是需要对生物资源进行大量研究。

第三种,是现在全球聚焦的新一轮能源危机.随着人类数量的急剧增长以及工业的发展,我们对能源的需求日益扩大,但是如今广泛使用的石油、天然气等能源总是会有用尽的那一天,就连石油储藏量巨大的中东也是相同的。

那么我们现在急需开发新能源。

现在全球的眼光都投向了生物质能,这个来源于太阳,储藏量以及开发潜能巨大取之不尽用之不竭的新兴可再生能源。

生物质能的范围十分广阔.有机物中除矿物燃料以外的所有来源于动植物的能源物质均属于生物质能,通常包括木材、及森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市和工业有机废弃物、动物粪便等.【6】现在的利用形式也多种多样,例如经过微生物发酵而形成的沼气,或使用热解发制造液体和气体燃料,例如制成生物乙醇、生物炭等,当然发达国家的利用垃圾发电也是对生物质能一种非常好的利用。

上述内容,就是我对以上两个问题的所以想法,我们在如今一定要意识到生物多样性对人类发展的重要性。

以及我们要收集和创造更多的生物资源为人类服务,当然这些都是在可持续发展的基础上要努力去实现的。

参考文献:[1]蒋志刚《保护生物学》浙江科学技术出版社[2] 联合国环境发展大会《生物多样性公约》[3]杨昌举宋林王竹(中国人民大学环境学院北京100872)《转基因大豆对生物多样性的影响》[4]娄治平赖仞苗海霞《生物多样性保护与生物资源永续利用》1 中国科学院生命科学与生物技术局北京1008642 中国科学院昆明动物研究所云南650223[5] 《临床合理用药》2010年8月第三卷第16期[6]百度百科词条:生物质能。

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