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我有一个小世界-第913部分
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也许导弹和其他的强大现代化武器杀不起域外天魔。了不起域外天魔寄生的身体被这些现代化武器毁了,但是。域外天魔的灵魂还是可以存在,最终域外天魔还是可以重生。可是,一旦被修真者盯上了,那域外天魔就真正的陷入了死境。
普通人是发现不了灵魂的所在,但是,对于修真而言,域外天魔的灵魂就像是黑夜里面的灯光那样的明亮,而且,修真者有的是手段收拾域外天魔的灵魂。
有了这个顾虑,那些夺舍基因战士的域外天魔哪里敢胡乱的消失。他们都是想了一些办法自己消失的。
在之前,武者还没有在地球上出现的时候,域外天魔想要对自己的踪迹毁尸灭迹,那根本不可能,因为,那时候基因战士在地球上是最强大的存在,不管是基因战士是死了,还是其他的什么原因。只要有基因战士不见了,西方国家都会尽自己的全力寻找。
死了,基因战士的尸体西方国家也会收回,他们是防止自己的基因技术外泄。没有死,那西方国家会更加的用心去把基因战士带回来,最大的原因还是对自己的基因技术保密。可以说。那时候西方国家对基因战士的重视真的是不一般。
不过,这一切在武者出现之后。特别是武林密境几次对东南亚的国家强力打击之后,基因战士在西方国家的心里面不再。
为什么这么快西方国家就抛弃了基因战士。转而把自己的精力全部放到武者身上呢?答案其实很简单,那就是制造一个基因战士的花费太大了。
基因战士起源是基因工程,而基因工程在世界上,可以说是世界上最先进的技术。
基因工程geieering又称基因拼接技术和dna重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种dna分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得种、生产新产品。基因工程技术为基因的结构和的研究了有力的手段。
所谓基因工程是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术,是将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。
基因工程是生物工程的一个分支,它和细胞工程、酶工程、蛋白质工程和微生物工程共同组成了生物工程。所谓基因工程geieering是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术。
它是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质——dna大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的dna分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。它克服了远缘杂交的不亲和障碍。
基因工程是指重组dna技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。
上游技术指的是基因重组、克隆和表达的设计与构建即重组dna技术;而下游技术则涉及到基因工程菌或细胞或基因工程生物体的大规模培养以及基因产物的分离纯化过程。
基因工程是利用重组技术,在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物的核酸基因进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内,使重组基因在细胞内表达,产生出人类需要的基因产物,或者改造、创造新特性的生物类型。
从实质上讲,基因工程的定义强调了外源dna分子的新组合被引入到一种新的寄主生物中进行繁殖。
这种dna分子的新组合是按工程学的方法进行设计和操作的,这就赋予基因工程跨越天然物种屏障的能力,克服了固有的生物种species间限制,扩大和带来了定向改造生物的可能性。这是基因工程的最大特点。
基因工程包括把来自不同生物的基因同有自主复制能力的载体dna在体外人工连接,构成新的重组的dna。然后送到受体生物中去表达,从而产生遗传物质的转移和重新组合。
基因工程要素:包括外源dna。载体分子,工具酶和受体细胞等。
一个完整的、用于生产目的的基因工程技术程序包括的基本有:1外源目标基因的分离、克隆以及目标基因的结构与研究。这一部分的工作是整个基因工程的基础,因此又称为基因工程的上游部分。
2适合转移、表达载体的构建或目标基因的表达调控结构重组。
3外源基因的导入。
4外源基因在宿主基因组上的整合、表达及检测与转基因生物的筛选。
5外源基因表达产物的生理的核实。
6转基因系的选育和建立,以及转基因系的效益分析。
7生态与进化安全保障机制的建立。
8消费安全评价。
基因工程最突出的优点是打破了常规育种难以突破的物种之问的界限,可以使原核生物与真核生物之间、动物与植物之间,甚至人与其他生物之间的遗传信息进行重组和转移。人的基因可以转移到大肠杆菌中表达,细菌的基因可以转移到植物中表达。
基因工程是在分子生物学和分子遗传学综合发展基础上于2o世纪7o年代诞生的一门崭新的生物技术科学。
这个定义表明,基因工程具有以下几个特征:首先,外源核酸分子在不同的寄主生物中进行繁殖。能够跨越天然物种屏障,把来自一种生物的基因放置到新的生物中,而这种生物可以与原来生物毫无亲缘关系,这种能力是基因工程的第一个特征。
第二个特征是,一种确定的dna小片段在新的寄主细胞中进行扩增,这样实现很少量dna样品‘拷贝‘出的dna,而且是没有污染其它dna序列的、绝对纯净的dna分子群体。
科学家将改变人类生殖细胞dna的技术称为“基因系治疗”gerrapy,通常所说的“基因工程”则是针对改变动植物生殖细胞的。
无论称谓如何,改变个体生殖细胞的dna都将可能使其后代发生同样的改变。
&nb世纪初。基因工程还没有用于人体,但已在从细菌到家畜的几乎非人生命物体上做了实验,并取得了成功。
事实上,用于治疗糖尿病的胰岛素都来自一种细菌。其dna中被插入人类可产生胰岛素的基因,细菌便可自行复制胰岛素。
基因工程技术使得许多植物具有了抗病虫害和抗除草剂的能力;在米国,大约有一半的大豆和四分之一的玉米都是转基因的。
是否该在农业中采用转基因动植物已成为人们争论的焦点:者认为。转基因的农产品更容易生长,也含有更多的营养甚至药物。有助于减缓世界范围内的饥荒和疾病;而反对者则认为,在农产品中引入新的基因会产生副作用。尤其是会破坏环境。
诚然,仍有许多基因的及其协同工作的方式不为人类所知,但想到利用基因工程可使番茄具有抗癌作用、使鲑鱼长得比自然界中的大几倍、使宠物不再会引起过敏,许多人便希望也可以对人类基因做类似的修改。
毕竟,胚胎遗传病筛查、基因修复和基因工程等技术不仅可用于治疗疾病,也为改变诸如眼睛的颜色、智力等其他人类特性了可能。我们还远不能设计定做我们的后代,但已有借助胚胎遗传病筛查技术培育人们需求的身体特性的例子。
比如,运用此技术,可使患儿的父母生一个和患儿骨髓匹配的孩子,然后再通过骨髓移植来治愈患儿。
随着dna的内部结构和遗传机制的秘密一点一点呈现在人们眼前,特别是当人们了解到遗传密码是由rna转录表达的以后,生物学家不再仅仅满足于探索、提示生物遗传的秘密。而是开始跃跃欲试,设想在分子的水平上去干预生物的遗传特性。
如果将一种生物的dna中的某个遗传密码片断连接到另外一种生物的dna链上去。将dna重新组织一下,就可以按照人类的愿望。设计出新的遗传物质并创造出新的生物类型,这与过去培育生物繁殖后代的传统做法完全不同。
这种做法就像技术科学的工程设计,按照人类的需要把这种生物的这个“基因”与那种生物的那个“基因”重新“施工”,生物科学技术,就称为“基因工程”,或者说是“遗传工程”。基本操作步骤这个过程即为体外重组dna的过程。
首先选择目的基因所适合的运载工具,如质粒、病毒等,然后用同一种限制酶分别切割运载体和目的基因,使其产生相同的黏性末端。再加入适量的dna连接酶,在生物体外将目的基因的dna与运载体的dna结合起来,形成重组dna或重组质粒将重组的dna杂合分子,借鉴细菌或病毒侵染细胞的途径,转移到选定的生物体细胞中,使重组的dna在受体细胞中复制、转录、翻译得以表达。
把目的基因装在运载体上并通过运载体将目的基因运到受体细胞的这一过程,在一般情况下,转化成功率仅为百分之一。
为此遗传工程师们创造了低温条件下用氯化钙处理受体细胞和增加重组dna浓度的办法来提高转化率。
采用氯化钙化处理后,能增大受体细胞的细胞壁透性。从而使杂种dna分子更容易。
另外也可用基因枪法、激光微束穿孔法、显微注射法等方法直接将目的基因转入受体细胞如受精卵细胞。
信息技术的发展改变了人类的生活方式,而基因工程的突破将帮助人类延年益寿。一些国家人口的平均寿命已突破8o岁,中国也突破了7o岁。
有科学家预言,随着癌症、心脑血管疾病等顽症的有效攻克。在2o2o至2o3o年间,可能出现人口平均寿命突破1oo岁的国家。到2o5o年,人类的平均寿命将达到9o至95岁。
人类将挑战生命科学的极限。1953年2月的一天。英伦国科学家弗……朗……西……斯?克……里……克宣布:我们已经发现了生命的秘密。他发现dna是一种存在于细胞核中的双螺旋分子,决定了生物的遗传。
有趣的是。这位科学家是在剑……桥的一家酒吧宣布了这一重大科学发现的。
破译人类和动植物的基因密码,为攻克疾病和提高农作物产量开拓了广阔的前景。
1987年。米国科学家提出了“人类基因组计划”,目标是确定人类的全部遗传信息,确定人的基因在23对染色体上的具体位置,查清每个基因核苷酸的顺序,建立人类基因库。
1999年,人的第22对染色体的基因密码被破译,“人类基因组计划”迈出了成功的一步。
可以预见,在今后的四分之一世纪里,科学家们就可能揭示人类大约5ooo种基因遗传病的致病基因,从而为癌症、糖尿病、心脏病、血友病等致命疾病找到基因疗法。
科学界预言,21世纪是一个基因工程世纪。
基因工程是在分子水平对生物遗传作人为干预,要认识它,我们先从生物工程谈起:生物工程又称生物技术,是一门应用现代生命科学原理和信息及化工等技术,利用活细胞或其产生的酶来对廉价原材料进行不同程度的加工,有用产品的综合性工程技术。
生物工程的基础是现代生命科学、技术科学和信息科学。
生物工程的主要产品是为社会优质发酵产品,例如生化药物、化工原料、能源、生物防治剂以及食品和饮料,还可以为人类治理环境、提取金属、临床诊断、基因治疗和改良农作物品种等社会服务。
生物工程主要有基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和微生物工程等5个部分。其中基因工程就是人们对生物基因进行改造,利用生物生产人们想要的特殊产品。
米国的吉…尔…伯…特是碱基排列分析法的创始人,他率先人类基因组工程如果将一种生物的dna中的某个遗传密码片断连接到另外一种生物的dna链上去。将dna重新组织一下,不就可以按照人类的愿望。设计出新的遗传物质并创造出新的生物类型吗?
这与过去培育生物繁殖后代的传统做法完全不同,它很像技术科学的工程设计。即按照人类的需要把这种生物的这个“基因”与那种生物的那个“基因”重新“施工”,“组装”成新的基因组合,创造出新的生物。
这种完全按照人的意愿,由重新组装基因到新生物产生的生物科学技术,就被称为“基因工程”,或者称之为“遗传工程”。
人类基因组研究是一项生命科学的基础性研究。
有科学家把基因组图谱看成是指路图,或化学中的元素周期表;也有科学家把基因组图谱比作字典,但不论是从哪个角度去阐释,破解人类自身基因密码。以促进人类健康、预防疾病、延长寿命,其应用前景都是极其美好的。
&nb万个基因的信息以及相应的染色体位置被破译后,破译人类和动植物的基因密码,为攻克疾病和提高农作物产量开拓了广阔的前景。将成为医学和生物制药产业知识和技术创新的源泉。
米国的贝……克……维……兹正在观察器皿中的菌落,他曾对人类基因组工程提出警告。
科学研究证明,一些困扰人类健康的主要疾病,例如心脑血管疾病、糖尿病、肝病、癌症等都与基因有关。
依据已经破译的基因序列和,找出这些基因并针对相应的病变区位进行药物筛选,甚至基于已有的基因知识来设计新药。就能“有的放矢”地修补或替换这些病变的基因,从而根治顽症。
基因药物将成为21世纪医药中的耀眼明星。
基因研究不仅能够为筛选和研制新药基础数据,也为利用基因进行检测、预防和治疗疾病了可能。
比如,有同样生活习惯和生活环境的人。由于具有不同基因序列,对同一种病的易感性就大不一样。明显的例子有,同为吸烟人群。有人就易患肺癌,有人则不然。
医生会根据各人不同的基因序列给予因人而异的指导。使其养成科学合理的生活习惯,最大可能地预防疾病。
综上所诉。基因工程是一项极其先进的科技,而科技越是先进,需要投入的研究资金就越加的多,一项先进的技术,需要的资金投入绝对是一个巨大的数字,而基因战士的研究在基因工程里面也是一项极其先进的项目,甚至可以说,是最先进的项目,因此,它需要的资金已经不仅仅是一个大数字了,而是一个天文数字。
西方各个国家现在投入到基因战士项目里面的资金已经在上万亿才绿油油以上了,上万亿的绿油油,这是何其大的一笔数字,而且,这些投入还不够,现在西方国家每年在基因战士的项目里面还需要投入几百亿的绿油油,否则,基因战士项目根本进行不了。
要是在武者没有出现之前,基因战士项目的投入再是大,西方国家都会毫不犹豫投入这些资金,因为,那时候,基因战士项目象征着领先,在竞争中,只有领先的那个,才是最强大的那个人,才是最有资格对其他人说不的人。
因此,那时候基因战士项目虽然花钱很大,但是,很多国家都咬着牙坚持,不过,现在不一样了,武者出现了,基因战士项目直接被很多国家给砍掉了。
到现在为止,基因战士和武者进行过许许多次的战斗,都是实战,但是,结果无一例外都是武者获胜,基因战士是完败,因此,基因战士项目受到了极其严重的挑战。
再加上武者培养所需的资金比起基因战士来,少上几十倍,甚至是上百倍。这是因为基因战士想要更加的强大,就得不停的给这个基因战士注入全新的。更加强大的基因,这些全新的。更加强大的基因想要制造出来,所需要的金钱不是一般的小。
而且,就算是制造出了全新的,更加强大的基因,想要把这个基因融入基因战士的身体里面,要是一件很难的事情。
不同的基因,它们之间会产生争斗,所以,在给基因战士注入新的基因的时候。有很大的可能这个基因战士会因为身体里面不同基因的战斗死去。
这个基因战士死了,就会换另一个基因战士,直到研制出最合适注入这个新的,强大的基因试剂的计量才算是结束,而这个时候,也许已经损失了几十个,甚至上百个基因战士了,所以说,基因战士研究绝对是一项消耗巨大项目。
更何况。基因战士还需要**,而且最好还是那些最强大的战士**,基因战士研究需要的**实验体的数量不是一个小数目,几千个不算多。几万个也无所谓。
一次基因研究,死去的**实验体可以有几十个,也可以有几百个。甚至是上千个,这样的事情。只要是正常人都心里面都会很不忍,所以。要是能够停止基因战士研
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