亚博ag百家乐 这本顶级期刊《细胞》保举给全球商酌生的书,值得每个东谈主看……
发布日期:2024-02-19 01:05    点击次数:135

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在中国,似乎莫得哪一类食物,能像“食物”那样遭遇了如斯之久的非议。

但正如中国科学院院士朱作言讲授说的,转基因争论20年后再看会是一场见笑。

其实早在客岁,《农民日报》就刊载了一篇对农业农村部科技发展中心的采访,对转基因问题进行了一次全面回应。

所谓转基因食物致癌、引起不孕不育、影响后代,都是老流言;泰西东谈主不吃转基因,更所以谣传讹的流言;而将把“非转基因”当成促销噱头要行政处罚,不错举报……

“现时,以转基因为代表的生物育种是育种鸿沟的创新性技巧,是必须霸占的新鸿沟新赛谈,并不是无足挂齿、可用可无须。”

环视咱们面前所处的宇宙,固然AI成见炒得火热,但真实赋闲下来感性念念考,你会发现,真实确缄默鼓舞着东谈主类的生流水平飞快上前的大要率都是——基因技巧。

不仅是咱们每天入嘴的食物,许多和咱们健康径直联系的疑难杂症的疫苗、新药,再到生计中的诸多事项——考古、刑侦等,可能都要用到这种技巧。

就说咱们最沮丧的蚊子和弓形虫,广州正在驱动基因来灭杀蚊子,而弓形虫,则正被科学家用基因工程技巧进行修订,但愿利用它们来佩戴药物冲破血脑樊篱,处理神经健康问题。

淌若要用一门学科来代表21世纪东谈主类时髦的进度,那咱们不错碰见,这将是生物基因技巧的世纪。

因此,阿信要向你强烈保举的这本重磅新书——《解码生命》。

作者是马修·科布,英国曼彻斯特大学动物学讲授、神经科学家,号称是面前科普作者中最善于谱写科学史诗的妙手。

他的上一册著述《大脑传》在中国赢得了极高的评价,不仅是首部简体华文通俗脑科学全史,还赢得了2023年中国文籍的最高奖项之一——文津文籍奖。

这本书不仅对广受内行读者心爱,就连顶尖学术东谈主士也给出了高度评价,好意思国五院院士、加州大学系统荣休校长、好意思国科学促进会前主席、好意思国国度科学基金会前主席理查德·C. 阿特金森就说《大脑传》:

“这是我一世中,出书界出书的所联系于大脑的文籍里最佳的那一册(莫得之一)。”

△ 马修·科布

《解码生命》回来了自孟德尔草创性的豌豆商酌以来,科学界对遗传风物和遗传信息、DNA的组成与结构、基因与DNA的关系等问题的意志历程。

《解码生命》亦然一幅科学精英的群像图——全书述及超越50位诺贝尔奖得主,以及无数上演关节变装的“无名硬人”。

被泰斗生命科学期刊《细胞》(Cell)评价为“应该成为遗传学和分子生物学专科的扫数商酌生以及科学史专科学生的必念书”。

基因技巧将成为塑造咱们改日生计的底层技巧力量,贯通改日的生计和宇宙,《解码生命》应该成为咱们的知识之书,强烈保举给每一位读者。

01

从豌豆到双螺旋

淌若此时让你去念念考我方第一次战役到遗传学的时刻,你很难不想起在某个高中教室里的一天,生物学教材上画的那些枚举成行、格式相反的豌豆。

马修·科布的“解码生命”之旅亦然从孟德尔的豌豆实验驱动的。

高中教材会告诉你,1865年,一个名叫格雷戈尔·孟德尔的僧侣通过他的豌豆杂交实验揭示了遗传的两条基本规则,即分离定律息争放组合定律。可是教材不会告诉你,直到孟德尔物化,这项商酌也莫得引起心疼,致使毫无水花。

△ 被疏远了近20年后,格雷戈尔·孟德尔对豌豆的进击商酌于1900年受到了怜惜,遗传学的世纪驱动了

1900年,在孟德尔的效劳被渐忘了近20年之后,三位欧洲科学家——卡尔·科伦斯、雨果·德弗里斯和埃里克·冯·切尔马克或是重迭了孟德尔的实验,或是读了他的论文,之后便竭力于宣传他的发现。

于是遗传学的世纪驱动了。

1909年,威廉·约翰森创造了“基因”这个术语,来指代决定遗传性状的因子,但他明确反对基因是某种物资结构或粒子的不雅点。

那么“基因”到底是什么呢?

1912年,托马斯·亨特·摩尔根通过商酌果蝇进一步阐明注解了基因位于染色体上,从而奠定了当代遗传学的基础。

1944年,奥斯瓦尔德·艾弗里偏激共事通过细菌转机实验初次阐明注解了DNA是遗传信息的物资基础。这一发现为贯通基因提供了新的视角,但对于DNA若何储存和传递信息的问题仍然莫得谜底。

这也激发了一场科学界的大限度探索——寻找揭示生命高深的步履。

在探寻DNA结构经由中,不仅有生物学家的戮力,还有许多来自其他鸿沟终点是狡计机和信息论学者的进击孝顺。

数学家诺伯特·维纳和冯·诺伊曼是一双相爱相恨的怨家,固然他们并未径直参与基因的发现,但他们的表面和商酌为贯通遗传信息提供了进击的步履论基础。

“信息论之父”克劳德·香农建议的信息熵成见为贯通复杂的信息系统提供了一种全新的步履。

香农的信息表面强调通过数学步履来量化、编码和传输信息,这一表面不仅在通讯技巧中阐发了进击作用,也为商酌DNA这种复杂的信息载体提供了表面基础。

△ 吉姆·沃森在强烈进行的冷泉港磋商会上描绘 DNA 的双螺旋结构,1953年6月

1953年,在剑桥大学卡文迪许实验室责任的詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发表了一篇划时期的论文,通告他们发现了DNA分子的双螺旋结构。

这一发现不仅揭示了遗传信息的存储和传递机制,还奠定了当代分子生物学的基础。

02

罗莎琳德·富兰克林:被疏远的硬人

罗莎琳德·富兰克林——一个名字不行疏远却被东谈主渐忘许久的科学家,她利用X射线晶体学技巧拍摄的一张名为“51号相片”的图像,是沃森和克里克最终细目双螺旋模子的进击依据。

1952年,富兰克林偏激博士生雷蒙德·高斯林奏效地拍摄了“51号相片”。这张图片明晰地教导出DNA分子的双螺旋结构。尽管富兰克林现时锋未皆备认识出这少许,但她还是接近发现真相。

△ 度假中的罗莎琳德·富兰克林,托斯卡纳,AG百家乐积分1950 年

横祸的是,这张关节性的图片被威尔金斯未经许可地展示给沃森,随后,沃森和克里克迅速发表了他们对于DNA双螺旋结构的闻明论文。

沃森、克里克以及威尔金斯因发现DNA双螺旋结构而赢得1962年的诺贝尔生理学或医学奖。缺憾的是,其时罗莎琳德·富兰克林还是因罹患卵巢癌物化四年,她未能亲目击证我方责任的最终认同。

关联词,淌若莫得富兰克林先前积聚的多数实验数据,他们很难如斯迅速地完成破碎性商酌。

03

生物学的狂飙

在双螺旋结构被发现后,生物学商酌开启了沿途“狂飙”的时期。

这场竞赛的一号种子选手是马歇尔·尼伦伯格和海因里希·马特伊组合,他们与其他科学家一谈,在解开生命密码的谈路上张开了令东谈主奋斗的探索。

在20世纪60年代初,科学家们还是知谈DNA由四种碱基组成——腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),况且这些碱基以三联体神志编码氨基酸。关联词,具体哪个三联体对应哪个氨基酸仍然是未知数。

1961年5月27日,海因里希·马特伊读出了生命之书的第一个“单词”。

这一发现具有里程碑道理,它不仅考证了遗传信息不错通过mRNA翻译为卵白质,还为进一步解码通盘遗传密码表铺平了谈路。

△ 马歇尔·尼伦伯格赢得 1969 年诺贝尔奖的音书传来时,他位于马里兰州贝塞斯达国立卫生商酌院的实验室挂出的横幅,上头写着“马歇尔你你你真棒”

1963年6月初,尼伦伯格和马特伊作念起程现的只是两年后,冷泉港实验室就以“大分子的合成与结构”为题举办了年会——这是冷泉港有史以来举办的最大限度的会议,有超越300名科学家出席,其中约有五分之一来自好意思国除外的国度。

会上的74场论说聚焦于DNA、各式格式的RNA和卵白质的合成,并坚执在生物化学的表面框架内进行。

1965年,尼伦伯格和科拉纳识别出了64种RNA密码子中的54种的功能。

直到1967年,临了一个密码子终于奏效被解读出来。

04

娟秀新宇宙

在探索生命高深的征程上,一门新兴学科——分子生物学,跟着遗传密码的破解而降生。

从转基因作物到东谈主类基因组规划,从基因疗法到基因剪辑,从东谈主工合成生命到用DNA存储的唱片,分子生物学激发的创新今天还是涉及东谈主类社会的方方面面,使一个又一个科幻演义中的情节成为推行。

生物技巧不是最近才发展起来的。几千年来,东谈主类都在愚弄微生物的力量坐蓐两种被宇宙大部分地区视为日常生计必需品的食物:面包和啤酒。两者都是利用酵母的呼吸机制来产生二氧化碳和乙醇。

而当代生物技巧的发展不再局限于微生物的通俗应用,咱们领有了主宰遗传密码的才能,能够创造出含有新基因的生命体。

一些新的术语:生物技巧、基因工程、合成生物学降生了,但它们归根结底描绘的都是利用遗传主宰来转换生命体的行径。

今天,许多药物,包括激素,都是利用基因工程的力量来坐蓐的,科学家将特定基因导入微生物,让其产出所需物资。改日,还有但愿通过细胞主宰坐蓐燃料和肉类,以处理动力和食物供应的全球性挑战。

此外,基因工程也被应用于一些看似庸俗,实则充满后劲的技巧鸿沟。如,通过主宰基因序列,有可能用DNA储存东谈主为产生的信息,这无意能提供一种高效、袖珍化、有改日出路的储存系统。

尽管合成生物学和基因工程的应用出路广袤,但自从这些技巧在20世纪70年代出现起,科学家就对其潜在的危机也执续抒发着担忧。

新基因引入生命体可能会形成无法预料的后果,淌若这些生命体或基因逃跑到当然环境中,也有可能对东谈主类或生态系统组成威迫。

马修·科布在书中为此给出了不少案例展示了技巧发展双刃剑的特点。其中,转基因食粮是即使到今天的也有着不小争议的存在。

当转基因食粮作物第一次被引入英国时,诸多低俗小报将它们描绘成“弗兰肯斯坦式食物”,公众对重生的转基因作物的科学磨练执有普通的敌意,包括有手脚派径直动起手来,防碍了扶植这些作物的农田。

关联词,对于转基因食物的震恐是莫得根据的,莫得凭据标明食用转基因生命体会对东谈主形成任何危害。

基因工程真实的风险在于,它可能带来无法已毕的后果。2014年6月,一个由威斯康星大学麦迪逊分校动物医学学院的河冈义裕领衔的好意思国和日本科学家团队尝试了重造第一次宇宙大战期间导致上千万东谈主死一火的西班牙大流感病毒。

河冈和共事中式了一些近似于西班牙大流感感染因子的禽流感病毒,将它们组合为一段新的DNA序列,收尾阐明注解这如实就像西班牙大流感的病毒相通,具有很高的侵染力。此类商酌非论风险若何,都挑战东谈主们对技巧可控性的认识。

跟着生物学科技的发展,咱们可能再度上演对像转基因技巧肖似的新技巧的各种诬蔑,也可能无法真实意志到潜在的风险。

△ 马修·科布

正如《娟秀新宇宙》里发扬的那样,“我不要陶然。我要诗,我要真实的危机,我要解放,我要暖和,我要瑕疵。”咱们对科技跨越的激情经久是复杂的。

咱们发展科学,穷尽技巧地想要创造一个东谈主们追求物资生计颠倒圆满的时期,但这是否即是咱们设想中的“娟秀新宇宙”?咱们真实追求的是什么,又应该幸免什么?这些问题无意唯有咱们真实去阅读《解码生命》,去躬行了解和检会生物遗传的发展变迁实录后才能给谜底。

剪辑:楚旂 | 审核:孙小悠