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基因对人类的双重影响基因工程(geneticengineering),也叫基因操作、遗传工程,或重组体DNA技术。它是一项将生物的某个基因通过基因载体运送到另一种生物的活性细胞中,并使之无性繁殖(称之为〃克隆〃)和行使正常功能(称之为〃表达〃),从而创造生物新品种或新物种的遗传学技术。一般说来,基因工程是专指用生物化学的方法,在体外将各种来源的遗传物质(同源的或异源的、原核的或真核的、天然的或人工合成的DNA片段)与载体系统(病毒、细菌质粒或噬菌体)的DNA结合成一个复制子。这样形成的杂合分子可以在复制子所在的宿主生物或细胞中复制,继而通过转化或转染宿主细胞、生长和筛选转化子,无性繁殖使之成为克隆。然后直接利用转化子,或者将克隆的分子自转化子分离后再导入适当的表达体系,使重组基因在细胞内表达,产生特定的基因产物。基因工程中内外源DNA插入载体分子所形成的杂合分子又称为嵌合DNA或DNA嵌合体(DNAchimera)。构建这类重组体分子的过程,即对重组体分子的无性繁殖过程又称为分子克隆(molecularcloning),基因克隆(genecloning)或重组DNA(recombinantDNA)。科学界遍认为,生物技术和信息技术的发展将成为21世纪关系国家命运的关键技术。基因工程的研究会在各个领域对人类社会产生深远的影响。——摘自《基因工程》基因一词是由丹麦遗传学家约翰森建议使用并沿用至今。1865年,科学家提出了遗传因子的分离和自由组合假设,为探索生命遗传的奥妙拉开了序幕。1944年,艾佛里证明遗传物质的本质是脱氧核糖核酸,即DNA。随着遗传学及相关学科的发展,一门走向改造生物的新科学——基因科学应运而生。一、基因工程对医疗领域的影响。在生物医学领域,许多疾病的发生与基因有关,但目前的分析技术还无法达到基因水平。利用基因芯片则可检测出疾病的遗传倾向并作出准确诊断,由此影响整个医疗模式,特别是制药工业,将开发出很多基因水平的药物。人类基因组工程研究取得的技术成果和资源已开始对生物医学研究产生深刻的影响,并将给更广泛的生物学研究和临床医学带来革命。越来越详细的基因组图谱的绘制完成.有助于研究人员寻找诸如脆弱的X综合征、1型和2型神经纤维瘤、遗传性结肠癌,阿耳茨海默氏症和家族乳腺癌等几十种与遗传疾病有关的基因。人类基因治疗是目前生命科学的热点问题,可能从来没有一个问题像基因治疗那样如此受到人们的注意。人类基因治疗是有意改变人体活细胞的遗传物质以预防或治疗疾病。体细胞基因治疗是改变身体已分化细胞DNA的程序,这些细胞没有能力将这种改变传递给下一代。生殖系基因治疗是改变生殖细胞的程序,这些细胞能将改变传递给下一代。二、基因工程对农业、畜牧、养殖的影响。利用基因工程,可以得到抗病虫害和耐旱的农作物;体质、生殖力和抗病力更强的牲畜;更有营养的农产品;生物杀虫剂:掺到食品里的可食用维生素;烟草等作物的环保新用途。认识植物和动物的基因组,将使我们培育出更强壮、更抗病的动植物,降低农业成本并且为人类提供更有营养、不含杀虫剂的食物。人们已在农业领域开始使用生物工程种子种植抗病、抗旱并且几乎不需要施加杀虫剂的农作物。由于农作物和牲畜更加健康,农民能够增加产量和减少浪费。利用基因工程,可以为人类提供质量更高、数量更多的食品。但目前,对转基因生产出的食品的安全性问题还存在一些不同的看法,这需要继续对转基因食品的研究,以求早日解决这类问题。转基因技术进入21世纪农业领域的趋势是无法逆转的。转基因技术在农业上的应用,最根本的目的就是解决日益膨胀的地球人的吃饭问题。三、基因工程对社会科学的影响。基因工程与通常的研究计划不同,后者似乎仅在应用时才发现与价值问题有关,而它本身就与许多价值问题纠缠在一起。因此,人类基因组计划包含着一个子计划,称为人类基因组计划的伦理、法律和社会影响。克隆技术有很大的实用价值。现在的问题是,能否将克隆技术移用于〃人〃?在人的克隆问题的争论更激烈,涉及社会伦理问题也更突出。首先无性繁殖复制的人体,将彻底搞乱世代的概念。克隆人与细胞核的供体既不是亲子关系,也不是兄弟姐妹的同胞关系。他们类似于〃一卵多胎同胞〃,但又存在代间年龄差。这将在伦理道德上无法定位,法律上的继承关系也将无以定位。其次,克隆人破坏了人的尊严。人在实验室里的器皿中像物品一样被制造出来,这样无性繁殖的人不是真正的人,而只是有人形的自动机器。每个生命都是独一无二的,都有独特的个人品性,〃复制人〃恰恰剥夺了这一点。再次,人类生育模式由于克隆人技术的成熟。〃自己生自己〃的生育模式在许多方面又给伦理学提出了许多解决不了的难题。克隆人还可能造成人类的性别比例失调。第四,如果克隆人是为了〃优生〃。这种〃优生〃克隆规划由谁来实施?是否要将人类分成值得克隆的优良者与不值得克隆的劣等者。只有禁止克隆,才能避免是对不值得克隆的劣等者的严重伤害。四、基因工程对其它领域的影响。利用基因检测技术,开创DNA法医学(身份鉴定)罪犯可能会在犯罪现场留下DNA,这可以用来确定犯罪嫌人;为错误地受到犯罪指控的人洗冤;鉴定犯罪和灾难的分害者;确定亲子和其他家庭关系;确定濒危和保护物种,为野生动物官员提供帮助(有可能用来控告偷猎者);查明也许会污染空气、水。土壤和食品的细菌和其他生物体;为器官移植手术匹配器官捐献者和接受者;为牲畜养殖和育种确定种系;鉴别鱼子酱和葡萄酒等消费品的真假。为了鉴别个体,法医要扫描DNA中人各不同的大约10个区域,并且用这些数据建立受检者的特征资料(有时称为DNA指纹)。新能源(生物燃料);检测污染物的环境监督;防止生物战和化学战;安全有效地清除有毒废物。1994年,美国能源部利用基因组工程研究形成的新能力启动了微生物基因组计划,对有益于能源生产、改善环境、减少有毒废物和工业加工的细菌进行基因组测定。对微生物世界更深人的了解,还将有助于对地球上生命的适应性变化和生命限度的了解。此外,新的基因技术已经使我们能够更精确地确立微生物的多样性,确定对维持或恢复大大小小生态系统的作用和完整性至关重要的微生物。对微生物界的研究,最终将为我们了解生物的相互作用和进化史提供模式。综上的所述,基因工程的研究与发展

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