病毒基因工程国家重点实验室(中国预防医学科学院病毒学研究所)的研究领域
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实验室主要从事分子病毒学和病毒基因工程的应用基础研究。目前主要研究内容包括:
(1)病毒相关新型细胞因子基因工程;
(2)新型病毒疫苗与抗体工程;
(3)我国重要病毒的结构与功能;
(4)病毒等微生物的基因组工程;
(5)新型病毒载体与病毒基因元件的研究;
(6)病毒及其受体的单核苷酸多样性和病毒芯片。
什么是基因工程?
除了前面所说的,滥用基因工程可能会破坏生态多样性外,基因工程还会有哪些公害呢?
目前是基因工程技术蓬勃发展并得到广泛应用的年代。可早在1972年人类历史上第一次成功地进行重组DNA实验的时候,就引起了科学家们的担心。
这种担心是有道理的。基因工程技术是以改变生物的遗传性状为目的的一门高科技生物工程技术。在人类还没有完全摸清楚生物基因调控机制之前,谁都会担心任意进行DNA重组实验是否会受到生物的惩罚。比如说,是否可能会重组出一种对人类极端有害的细菌或病毒毒素?是否会使某些在生物进化史上一直关闭着的致病、致癌基因得以无穷无尽地扩大而释放出来?如果这些人类制造或放出来的天敌没有受到严格的监视,对它的各种性状也没有加以预测,就极可能给人类带来一场空前的灾难!退一步说,即使它们对人类没有直接危害,也可能给生物界的相互协调关系——生态平衡施加影响,或者给人类提出一些难以解决的伦理学问题等等。
早在1972年基因工程技术诞生初期,不少分子生物学家纷纷就基因工程的公害问题发表了看法。他们要求制定法律,限制该技术的发展和应用。美国于1975年2月匆匆制定了重组DNA法则草案,对基因工程实验进行了严格的控制。若要进行DNA重组实验,就得付出昂贵的代价。举例来说,该法则草案要求基因工程实验必须在负压实验室进行。负压实验室是一个高度密封的空间,里面的空气走向只能允许从外界进入实验室,实验里的任何生物不得向外泄漏。事实上到目前为止,美国的基因工程实验室并没有普遍采用这种耗资巨大的负压实验室。
对一项新发明的科学技术,在还没有完全成熟的时候,这在历史上实属少见。无独有偶,1997年2月,苏格兰克隆绵羊诞生的消息一传开,全世界都为之震惊。美国总统克林顿在风闻此事的次日向美国生物伦理咨询委员会下令,限在三个月内向他提交一份报告,以评估这一科学成果在伦理道德领域内可能带来的影响和后果。与此同时,欧洲许多报刊亦呼吁各国政府应立即着手立法,以禁止采用克隆方法复制人类。
事实上基因工程技术本身并不值得人们如此严重的担忧。因为赤裸裸的DNA转化到细菌里的几率很小,即使到达了高等生物细胞内它要表达也非常困难。在负压实验室里进行的系列实验的结果表明,只有在制备和使用基因文库时,才可能对人类有一定的危险性。现在广泛开展的人类基因治疗研究中普遍采用的逆转录病毒作为外源基因转移的载体目前看来也是安全、有效的。就逆转病毒本身而言,它通过插入引起癌基因活化或使抗癌基因失活的几率极低(10-6),而细胞癌变病是多病因和多步骤的,所以要造成恶变的可能性亦是非常小的。当然,即使如此,科学家们对基因治疗方法的长期安全性问题仍然给予了充分的重视。
基因工程技术的出现已有27个年头,它潜在的危险性现在看来并不像当初设想的那么大,只不过比一般微生物学研究的危险性大些罢了。将基因工程技术直接用于人体,治疗人类遗传病和肿瘤等疾病也有8个多年头了,曾经争论不休的人类基因治疗研究已度过了它的启动阶段,正进入技术发展完善期。同时,新技术的不断涌现,继续给科学家们提出一个又一个科学难题。然而,正如美国《华盛顿邮报》就克隆绵羊一事评论时说的“无论以什么方式企图阻止科学进步,都是一个可怕的错误。”
生物工程技术作为20世纪最伟大的科学发现将永载史册,它给我们人类带来的影响也是巨大的。我们相信,随着基因工程技术的发展,有关基因重组的公约和准则将更加完善,人类也将能够更为准确及有效地防止基因工程的公害问题。
基因工程也就是DNA重组技术。它是指在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物DNA分子进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内进行无性繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生出人类需要的基因产物,或者改造、创造新的生物类型。
基因工程又称遗传工程。但是广义的遗传工程涵义比较广泛,任何采用物理、化学方法改变生物性状的手段,都可以称为遗传工程。基因工程则专指对基因进行直接的人工处理,从而研究并控制生物特性表达的途径和手段。所以,基因工程是指狭义的遗传工程。
基因工程问世至今不过二十几年时间。国内外的许多实验室争相应用DNA重组技术进行了大量的研究工作,已经取得了许多举世瞩目的成就。基因工程完全突破了经典的研究方法和研究内容,将遗传学扩展到了一个内容广泛的崭新领域。自然界创造新的生物物种一般需要几十万年乃至几百万年的漫长岁月,但在新的实验室里应用基因工程,可能在几天内就完成这一过程。自然界中从未有过的新型蛋白质也可能通过基因工程创造出来。随着基因工程学的诞生,人类已经开始从单纯地认识生物和利用生物的传统模式跳跃到了随心所欲地改造生物和创造新生物的时代。
基因工程既是现实的生产力,更是巨大的潜在的生产力,势必成为下一代新产业的基础技术,成为世界各国特别是科学较发达国家的国民经济的重要支柱。在能源短缺、食品不足和环境污染这三大危机已经开始构成全球性问题的今天,基因工程及其伴随的细胞工程、酶工程和微生物发酵工程(统称生物技术)将是帮助人类克服这些难关的金钥匙。基因工程在人类生活和社会发展中将起到越来越重要的作用。基因工程的发展日新月异、方兴未艾!它目前的发展状况正类似于40年代原子能技术和50年代半导体技术刚刚兴起的情形,豪无疑问,这一领域的发展势必会引起基础理论研究、工农业生产、医疗保健事业等各个领域的一场深刻的技术革命。
基因工程技术的前提条件是什么呢?答案就在于遗传密码的普遍性。进化程度差异很大的各种生物,不管是动物、植物、微生物还是人类本身,一切生物的遗传密码都是相同的。各个物种之间的区别仅在于它们所含的遗传物质——DNA分子的长度不同,即所载的信息量不同。这是人类之所以能进行不同物种间基因操作的基础。
基因工程是有目的地在体外进行的一系列基因操作。一个完整的基因工程实验包括5个步骤:(1)获取目的基因;(2)获取基因载体;(3)重组DNA;(4)把重组DNA导入受体细胞进行扩增;(5)筛选与培育。
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