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游戏福利 2025年04月27日 18:03 9 听音

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嗯 ,我觉得你的想法很值得去研究。

理论上来说 ,这应该是可以的。但难度不敢想象的 。理由如下:

一,要找到控制分裂次数的那段基因本身就是很艰巨的任务。

二,除了要找到那段基因 ,还需要找到另一段控制端粒的那段基因,不然的话,即使找到分裂次数的那段基因 ,正常的细胞经过多次分裂以后还是免不了端粒的影响而衰老。

三,如果用于已经发育成个体的生物身上,毕竟你改造出来几个细胞太少了 ,对一个个体而言几乎无作用,所以只可能用于受精卵等 。

四,癌细胞的控制分裂次数的那段基因本身就是无线分裂的 ,如果不加以控制,后果不堪设想。如果要控制,就要人为的改变那段基因 ,以控制速度 ,那要对基因进行很深入很长久的研究才行。而且技术不是一般的高难度 。

补充一下,自然界其实有一种生物是不死的 。那就是灯塔水母,因为它的基因具有逆分化的功能。就是说 ,已经高度分化了的,衰老了的细胞能够逆分化为原始细胞,周而复始。不过呢 ,据科学家研究说,这样的基因不能通过基因工程弄到别的生物身上,因为灯塔水母很小 ,只有几毫米,细胞不多,而其他的生物都很大 ,细胞多,逆分化进行不了 。

所以说,你的想法在未来又可能成为现实 ,但目前还没有长生不老的方法。人还是遵循自然比较好。

以上都是我自己很努力的回答的 ,不是随便在别的地方粘贴过来的,希望楼主能满意,谢谢```

基因工程有哪些负面影响

难倒易循序:

基因工程 ,酶工程,分子生物学,细胞工程 , 难度基本上相同 一级 最难;生物化学,遗传学难度是二级;动物学,植物学 ,动物生理学,植物生理,难度三级; 人体解剖学 ,动物保护学,植物保护学 比较易;

基因工程解决的生活生产中的哪些难题

在很长一段时间内,人类对基因工程的哲学伦理学方面的问题重视不够.从克隆技术到人类基因组的重大发现以来,这一问题日益突出了,而与这一进程相比,人类相应的社会伦理体系却没有建立起来.

基因伦理学就其内容涵盖看,可有两方面的内容,一方面是生态伦理学,一方面是社会伦理学.就基因的生态伦理学而言,主要是为了规范和协调基因工程与生态环境之间的矛盾;就基因的社会伦理学而言,主要是为了规范和协调基因工程与社会伦理方面的矛盾问题.基因伦理学的创立和发展不仅不会妨碍自然科学的发展,反而会进一步增进我们关于科学本质的认识,也会有助于我们对真理、规律 、因果性的全新认识.

人类在基因领域已经取得了巨大的进步,并通过基因工程在改变自然以服务于人的需要方面进展迅速.但是,在很长一段时间内,人类对基因工程的哲学伦理学方面的问题重视不够.这有两方面的问题.一方面,在改造自然和征服自然的哲学观下,基因工程引发了许多生态问题,特别是极大影响了生物多样性,而生物多样性正是自然可持续发展的基础.另一方面,基因工程引发了许多社会伦理问题.从克隆技术到人类基因组的重大发现以来,这一问题日益突出了,而与这一进程相比,人类相应的社会伦理体系却没有建立起来.

基因伦理学就其内容看,可有两方面的内容,一方面是生态伦理学,一方面是社会伦理学.就基因的生态伦理学而言,主要是为了规范和协调基因工程与生态环境之间的矛盾;就基因的社会伦理学而言,主要是为了规范和协调基因工程与社会伦理方面的矛盾问题.

生态伦理学对于植物基因研究工作的规范和合理约束,主要是出于生物多样性的考虑.近些年来,植物基因的研究取得了长足进步,这些进步推动了一系列农业革命,而尤以粮食革命为重.但是,这种以植物基因优化为基础的革命,却导致了物种多样性的破坏.比如,它使人们食用的粮食从5000多种锐减到150多种.与此类似的是,化肥对增产和缩短生长期起了举足轻重的作用,但也造成了土壤板结和地表破坏.同样的情况也发生在动物基因的研究与应用中.比如,试管牛和试管羊为人们控制生物性别提供了基础,这一技术使人类有可能实现对生物种群的控制.对某一种群来说,雄性数量不需要很多,但雌性数量却举足轻重,根据自然法则,雄雌出生概率大致相当,因此,如何在出生中尽量增大雌性数量和减少雄性数量就十分关键.但这样一来,势必造成种群雄雌比例的失衡,从而造成自然生态失衡.当这种技术应用于人类时,问题更大.前段时间关于克隆技术的讨论表明,基因的克隆技术一旦用于人类,可能带来或引起的麻烦甚至不是我们能够想象到的.

那么,基因伦理学是否和基因技术基因工程相矛盾呢?显然不是,因为基因伦理学和基因技术在为人类服务这一本质上是完全一致的.二者都要求既要充分利用基因技术为人类造福,又要尽可能避免因之产生的一切有害于社会的现象.只不过不同的国家和地区,二者的程度和比例不同而已.对中国这样的发展中国家来说,重点还不在于如何尽力去克服基因技术的基因工程产生的负面影响,而是如何最大可能地利用基因工程和基因技术发展经济.比如,现在我们都知道生物多样性是自然界可持续发展的基础,也就是说,生物进化主要不是“优胜劣汰 ”的,而是优劣相互协同的,是一个多样化的过程,而优化则必然走向单调性.但是,目前基因工程主要是优中选优,明显同生物多样化方向有悖,而且在实践中也确实导致了这样的问题.但是,对广大发展中国家来说,这样一来却解决了许多非常困难的现实问题.

由此可以得知,基因伦理学的创立和发展不仅不会妨碍自然科学的发展,反而会进一步增进我们关于科学本质的认识,也会有助于我们对真理 、规律、因果性的全新认识.显然,基因工程无疑是符合自然规律的.但是,其结果却会对自然的社会的持续发展提出严峻的挑战,这不能不引发人们对真理和科学问题的深入思考.这个问题实际上是东西文化交汇中一个具有实质性内容的问题.几位获诺贝尔物理学奖的华裔美籍物理学家在谈到中国传统文化与西方文化时曾说,西方自然科学关于“规律”的观念和中国传统文化中的“理”是“同一个东西 ”.实际上,如果单从现象说似乎是的,然而细究起来则十分不同.自然科学的规律观念,主要反映的是自然界自我发展的性质,而中国传统文化中的理的观念,则主要是一种可持续发展的社会秩序.二者有共同的一面,这便是中国传统文化中关于天人合一的思想,在这种情况下,社会也可以被视为广义的自然界的一部分,并遵从自然规律.但是,二者也有诸多不同.一方面,自然规律本身并不就一定会导向平衡、稳定 、有序、可持续发展,正如自然灾害也是自然规律的表现一样,自然界在人还没有产生之前就淘汰了许多物种.不能简单地认为只有人为的不遵守自然规律的行为才会导致破坏可持续发展问题,而认为自然规律就一定导致可持续发展.实际上,有可能导致地球灭亡的被人类通过科学才发现并形成的“核”力量,在许多星系上就现实地发生过或正发生着,但在那里根本就没有也不可能有人存在.可见,自然规律既有可能形成有序进化,也有可能自发走向毁灭.另一方面,自然规律并不现成的就是人类的社会秩序,列宁对此有深刻的认识,他在《哲学笔记》中指出,自然不会自动满足人,人必须用自己的实践来改变自然.列宁说几何公理如果违背了人的意志,人也会毫不犹豫地抛弃它.没有一种社会秩序是完全自然而然地从自然界产生的,相反,每一个社会秩序都是人类心智的结果.在这里,人类一经摆脱生物链,它势必要力图超越自然界.再一方面,自然规律本身在不同的人类社会情况下,会产生不同的结果.比如,核能既可以用来制造毁灭性的武器,也可以用来为人类提供强大的能源.显然,自然规律本身并不能作出有利于人类社会的选择.自然规律是有利于人类社会还是有害于人类社会,完全取决于人类社会对自然规律的认识和利用.由此可见,中国传统文化的理与西方自然科学的规律又不完全是“同一个东西”.西方文化的规律观主要是关注于自然规律的,而中国传统文化的理则主要是关注于社会的秩序与可持续发展的.对基因来说也是一样,首先它有一个规律问题,但同时,它也有一个社会问题.这也是为什么要创立基因伦理学的主要原因.

同时,基因伦理学也不会阻碍社会科学的发展,反而会进一步推进社会科学的辩证研究,也将大大有助于防范若干重大的社会问题.值得注意的是,随着基因技术的发展,“天才论 ”、“血统论 ”有可能死灰复燃.“天才论” 、“血统论”的问题在哲学史上由来已久,柏拉图在《理想国》中,就曾以金银铜等为血统论的合理性做了说明,这也在很长时期内存在于人类社会的历史中,而且至今存在于不同的人种间.但类似凡高、爱因斯坦等许多已被证明的“天才 ”,在基因上可能恰恰是有缺陷的.事实上,基因技术本身也很难造成各方面能力均衡的所谓什么方面都正常的人.

农牧业、食品工业

运用基因工程技术,不但可以培养优质 、高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种 ,还可以培养出具有特殊用途的动 、植物 。

1.转基因鱼

生长快、耐不良环境、肉质好的转基因鱼(中国)。

2.转基因牛

乳汁中含有人生长激素的转基因牛(阿根廷)。

3.转黄瓜抗青枯病基因的甜椒

4.转鱼抗寒基因的番茄

5.转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯

6.不会引起过敏的转基因大豆

7.超级动物

导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠

8.特殊动物

导入人基因具特殊用途的猪和小鼠

9.抗虫棉

苏云金芽胞杆菌可合成毒蛋白杀死棉铃虫 ,把这部分基因导入棉花的离体细胞中,再组织培养就可获得抗虫棉 。

环境保护

基因工程做成的DNA探针能够十分灵敏地检测环境中的病毒 、细菌等污染。

利用基因工程培育的指示生物能十分灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大量死亡 ,甚至还可以吸收和转化污染物。

基因工程与环境污染治理

基因工程做成的“超级细菌”能吞食和分解多种污染环境的物质 。

(通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因工程培育成功的“超级细菌”却能分解石油中的多种烃类化合物。有的还能吞食转化汞 、镉等重金属,分解DDT等毒害物质。)

医学

基因作为机体内的遗传单位 ,不仅可以决定我们的相貌、高矮,而且它的异常会不可避免地导致各种疾病的出现 。某些缺陷基因可能会遗传给后代,有些则不能 。基因治疗的提出最初是针对单基因缺陷的遗传疾病 ,目的在于有一个正常的基因来代替缺陷基因或者来补救缺陷基因的致病因素。

用基因治病是把功能基因导入病人体内使之表达,并因表达产物——蛋白质发挥了功能使疾病得以治疗。基因治疗的结果就像给基因做了一次手术,治病治根 ,所以有人又把它形容为“分子外科 ” 。

我们可以将基因治疗分为性细胞基因和体细胞基因治疗两种类型。性细胞基因治疗是在患者的性细胞中进行操作,使其后代从此再不会得这种遗传疾病。体细胞基因治疗是当前基因治疗研究的主流 。但其不足之处也很明显,它并没前改变病人已有单个或多个基因缺陷的遗传背景 ,以致在其后代的子孙中必然还会有人要患这一疾病。

无论哪一种基因治疗 ,目前都处于初期的临床试验阶段,均没有稳定的疗效和完全的安全性,这是当前基因治疗的研究现状。

可以说 ,在没有完全解释人类基因组的运转机制、充分了解基因调控机制和疾病的分子机理之前进行基因治疗是相当危险的 。增强基因治疗的安全性,提高临床试验的严密性及合理性尤为重要。尽管基因治疗仍有许多障碍有待克服,但总的趋势是令人鼓舞的。据统计 ,截止1998年底,世界范围内已有373个临床法案被实施,累计3134人接受了基因转移试验 ,充分显示了其巨大的开发潜力及应用前景 。正如基因治疗的奠基者们当初所预言的那样,基因治疗的出现将推动新世纪医学的革命性变化。

医药卫生

1.基因工程药品的生产:

许多药品的生产是从生物组织中提取的。受材料来源限制产量有限,其价格往往十分昂贵 。

微生物生长迅速 ,容易控制,适于大规模工业化生产 。若将生物合成相应药物成分的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的药物 ,不但能解决产量问题 ,还能大大降低生产成本。

⑴基因工程胰岛素

胰岛素是治疗糖尿病的特效药,长期以来只能依靠从猪 、牛等动物的胰腺中提取,100Kg胰腺只能提取4-5g的胰岛素 ,其产量之低和价格之高可想而知。

将合成的胰岛素基因导入大肠杆菌,每2000L培养液就能产生100g胰岛素!大规模工业化生产不但解决了这种比黄金还贵的药品产量问题,还使其价格降低了30%-50%!

⑵基因工程干扰素

干扰素治疗病毒感染简直是“万能灵药”!过去从人血中提取 ,300L血才提取1mg!其“珍贵”程度自不用多说 。

基因工程人干扰素α-2b(安达芬) 是我国第一个全国产化基因工程人干扰素α-2b,具有抗病毒,抑制肿瘤细胞增生 ,调节人体免疫功能的作用,广泛用于病毒性疾病治疗和多种肿瘤的治疗,是当前国际公认的病毒性疾病治疗的首选药物和肿瘤生物治疗的主要药物。

⑶其它基因工程药物

人造血液、白细胞介素、乙肝疫苗等通过基因工程实现工业化生产 ,均为解除人类的病苦,提高人类的健康水平发挥了重大的作用。

2.基因诊断与基因治疗:

运用基因工程设计制造的“DNA探针 ”检测肝炎病毒等病毒感染及遗传缺陷,不但准确而且迅速 。通过基因工程给患有遗传病的人体内导入正常基因可“一次性”解除病人的疾苦。

◆SCID的基因工程治疗

重症联合免疫缺陷(SCID)患者缺乏正常的人体免疫功能 ,只要稍被细菌或者病毒感染 ,就会发病死亡。这个病的机理是细胞的一个常染色体上编码腺苷酸脱氨酶(简称ADA)的基因(ada)发生了突变 。可以通过基因工程的方法治疗。

关于“这样做能让生物不死吗?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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