手机浏览器扫描二维码访问
1953年,美国科学家沃森和英国科学家克里克在剑桥大学卡文迪许实验室发现dNA双螺旋结构,揭开基因神秘面纱,两人同时获得诺贝尔生理学或医学奖,被誉为“dNA之父”。
dNA双螺旋结构的发现是20世纪最为重大的科学发现之一,和相对论、量子力学一起被誉为20世纪最重要三大科学发现,标志着生物学研究进入了分子层次。
1966年,美国科学家尼伦伯格和沃森等破译了全部遗传密码,宣告了分子生物学的诞生,人类第一次拥有自己的基因图谱。
1970年,美国的密歇根大学、北达科他州立大学和美国农业部的实验室,一起开始进行转基因土豆的研究,打开植物转基因技术大门。
1972年,美国科学家波义尔和博格等成功实现将不同来源的两段dNA拼接在一起的工作,标志着dNA重组技术的诞生。
1973年,斯坦福大学的阿尔弗雷德·吉尔曼利用质粒dNA将一种病毒基因转移到了细菌细胞中,转基因技术的雏形,为之后的探索奠定了基础。
1974年,美国生物学家科恩将抗青霉素基因转到大肠杆菌体内,揭开了转基因技术应用的序幕,科学家们在实验室里实现基因的编辑重组,甚至可以让不同物种的基因片段进行传递,从而改变生物的生命特性,培育出人们所期望的新性状。
1982年,美国专利局授予第一个转基因技术专利,“人造生命”——生产菌株,转基因技术开始应用于医药领域。
1983年,世界上第一例转基因植物——含有抗生素药类抗体的烟草在美国成功培植,转基因技术得到质的飞跃。
1986年,孟山都公司成功地将一种细菌的基因移植到玉米中,转基因技术应用成功的第一个案例,美国农业部批准4种转基因植物进入田间试验。
1994年,世界上第一个批准上市的转基因食品——加尔基因公司生产的番茄,被称为“食品之初”,美国是第一个批准上市的转基因食品的国家。
九十年代,关于核电安全和工业污染的争论在西方告一段落,转基因技术的快速发展刺激了人们探讨食品和环境安全的问题,转基因食品得到了广泛的关注,也引起了全球性的抵制。
1996年,转基因作物在美国开始进入大面积商业化推广阶段,从玉米、棉花、大豆农作物推广到各类农作物,随后这些农产品正式上市销售,肯定不会在美国销售。
同年,英国突然爆发了疯牛病,随后二恶英、禽流感、口蹄疫等一连串食品安全事件接连发生,全球四大粮商科学家对转基因技术作出正面回应,但消费者对此不买账,转基因食品安全问题成为全球关注的热门问题。
1997年,一船孟山都的转基因大豆运抵荷兰港口,还没来得及卸货,便被蜂拥而至的环保组织“截获”,所有转基因大豆倾倒在大海中。
毋庸置疑,美国是转基因技术最为发达的国家,也是转基因作物商业化应用最为广泛的国家,谁控制了粮食,就控制了人类!
美国转基因作物之所以快速商业推广,主要是基于美国国家战略的考虑、企业利润增长的需要、农作物种植收益提高的诉求及美国食品药品管理局对转基因食品安全性的研究论证等,还有最重要的原因,苏联已经解体,世界进入一超多强的格局,美国必须维持霸权地位,转基因粮食就是不错的战略武器。
何为转基因?
自然物种经过人工驯化变成人类种植的作物往往要经过很长时间,比如野生水稻变成人类种植的水稻,完全依靠纯粹的自然杂交自然进化,速度非常缓慢,即使如今比较先进的杂交技术,也是一个非常缓慢的过程。
其实杂交和转基因的本质是相同的,都是人工对作物进行选育,让不同的物种互相取长补短,培育出性状更为优良的品种,且基因已经改变。
杂交技术是在亲缘关系相近的两个物种之间进行遗传物质的融合,例如将A物种和b物种不断地进行N代杂交,经过繁琐的“排列组合”式筛选,最后得到一株基因纯化的c物种。
而转基因则是在某一物种原有的遗传系统中,直接加入外源特定的基因,例如同样是研究c物种,转基因技术剪去A物种基因片段,又从b物种剪切c物种需要基因片段,直接重组基因片段形成c物种。
举个栗子,设想有两株水稻,A水稻抗虫,b水稻高产,而我们需要既抗虫又高产的品种。常规做法就是把Ab两株水稻杂交,从中尽量挑选一株既抗虫又高产的,等于把抗虫基因和高产基因合并;而转基因则是把高产的这段基因从这株水稻上切下来,插到抗虫的那株水稻的基因上,简单粗暴。
杂交和转基因技术两种途径最终培育出来的c物种一样,转基因技术比传统杂交技术更为精准、快捷和安全的新一代生物技术,不过安全性就不敢恭维,传统的杂交技术耗时数十年或百年,转基因技术可能几个月的功夫,安全性需要无数的小白鼠验证。
杂交通常只能在亲缘关系相近的物种之间进行杂交,改良的空间有限,如果要进一步培育高产、优质和高效的作物品种,则必须利用跨物种的转基因技术。
再举个栗子,青海湖的鱼体内有一种基因,可以合成特殊的抗冻蛋白,将这种基因转入番茄基因片段,转基因番茄其耐寒能力将大大提高,可以在相对寒冷的环境中生长。
然而自然条件下鱼和番茄是不可能进行杂交育种的,而通过转基因技术,国外科学家最终成功培育出了抗寒番茄。
再再举个栗子,未来克隆技术肯定能克隆出来人类,如果提取出人类的dNA基因片段,再提取出一种牛逼的动物或植物基因片段,克隆技术和转基因技术相结合,应该能制造出牛逼的绿巨人、蝙蝠侠、蜘蛛侠,这也不是没有可能。
卧槽,叶华荣被自己的奇葩想法吓了一跳,真的是太邪恶了,不过这么好的想法也不能白白浪费,可以交给脑洞大开漫画社的漫画社,把漫威还没有出行的英雄Ip抢了,真是不错的主意。
妖狐日常[综]+番外 我在七零如鱼得水 穿书死遁后,病态剑尊囚禁我 (古剑同人)君子世无双 『综漫』亿载星光+番外 女友骂我一无是处,反手娶白富美 金刚幻神 红楼之盛世荣华+番外 九炎涅磐 重返1981,从分家开始 侯府表姑娘通关手册(1v1)(古言 )sc 高门贵女的荣华之路 直播算命,客户你上错坟十年啦 (死神同人)一起去看雷阵雨 虫族之跨越时空的救赎 (网王同人)Mask+番外 核变末世,我有一只寻宝鼠 洪荒之通天易玄 《讨厌高校的知识分子》(NPH) 被偷听心声后我成了朝廷团宠
绝美战地女军医禁欲军官八零先婚后爱双洁沈稚欢惨死在除夕夜,家中遇险,偏心的父母护着姐姐,毫不犹豫把她推了出去!再一睁眼,她重回19岁那年,姐姐非要换亲妈!谢澜深受了重伤活不长,让妹妹守寡,我替她去顾家,我愿意当后妈!沈稚欢反手拿起棍棒,当场暴打全家!想换亲?先断亲!拿钱!签!临死前家人丑恶的嘴脸还...
论穿越到甜宠文大结局后是一种什么体验?姜澜雪表示,这金手指压根没用。原身入宫三月,却从未见过宣宁帝,因此,后宫嫔妃压根没将她放在眼里。不曾想姜澜雪穿越第一日就被召侍寝了,对此,众人依旧摇摇头表示不用担心。哪知接下来一连三日,宣宁帝都流连在姜澜雪的清光殿中。对此,众人表示,这不可能,肯定是因为齐王妃的缘故,陛下定然是...
传统古言宅斗女强男强双向奔赴王爷宠妻商贾之女高嫁侯府,成了上京笑谈。独守空房供养侯府六年,姜舒无怨无悔。可她苦等多年的夫君从边关归来,带回一妻两子。不仅如此,沈长...
你知道冰和一根香蕉融合在一起会变成什么吗?我面前这个一口一个小冰球的蜥蜴会告诉你答案。但如果把电池和苹果以及苦瓜融合在一起,不仅变的难吃,还能让人拥有放电的时候身体会变绿的超能力!而当叶问拿着用牛粪,兔子毛,蝾螈,水熊虫,魔鬼辣椒和伟哥制成的动物系果实询问眼前这个被前女友戴绿帽,被现女友出轨他老爸,并且生下了他...
架空异界,武道百家。现代人告诉他们,除了修行,还有很多方法可以得到你想要的东西。要做江湖上人人追捧的少侠?嗯,这个简单,只是要看你的诚意比如让你师妹来...
穆时!你好厉害啊! 嗯。 穆时我想要那个! 买。 穆时我这道题不会欸。 我教你。 穆时你真好! 我那么好,你还想跟别人跑? 穆时把自己的小女友按在墙上,说,喜欢...