举例说明污染预防生物技术的可持续发展意义?

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例子:1953年,美国科学家沃森和英国科学家克里克用X-衍射法搞清了遗传的物质基础核酸的结构,从而使揭开生命秘密的探索从细胞水平进入了分子水平,对于生物规律的研究也从定性走向了定量。在现代物理学和化学的影响和渗透下,一门新的科学分子生物学诞生了。在以后的十多年内,分子生物学发展迅速,取得许多重要成果,特别是科学家们破译了生命遗传密码,并在1966年编制了一本地球生物通用的遗传密码"辞典"。遗传密码辞典将分子生物学的研究迅速推进到实用阶段。1970年,科拉纳等科学家完成了对酵母丙氨酸转移RNA的基因的人工全合成。1971年美国保罗·伯格用一种限制性内切酶,打开一种环状DNA分子,第一次把两种不同DNA联结在一起。1973年,以美国科学家科恩为首的研究小组,应用前人大量的研究成果,在斯坦福大学用大肠杆菌进行了现代生物技术中最有代表性的技术――基因工程的第一个成功的实验。他们在试管中将大肠杆菌里的两种不同质粒(抗四环素和抗链霉素)重组到一起,然后将此质粒引进到大肠杆菌中去,结果发现它在那里复制并表现出双亲质粒的遗传信息。1974年,他们又将非洲爪蛙的一种基因与一种大肠杆菌的质粒组合在一起,并引入到另一种大肠杆菌中去。结果,非洲爪蛙的基因居然在大肠杆菌中得到了表达,并能随着大肠杆菌的繁衍一代一代地传下去。

利:人类基因组计划旨在测定人体DNA约30亿个碱基对序列,最终为破译人类的全部遗传密码,使人类第一次在分子水平上全面认识自我、解答生老病死之谜奠定基础。这一国际重大工程于1999年3月启动,美、英、日、法、德和我国共 16个基因组中心共同承担,迄今已完成了人类染色体中绝大部分基因组的测序,获得了第一张全面、完整的人类基因组“工作框架图”。
这张“框架图”显示了2万多个用于基因测序的DNA片段在染色体上的定位和其间的详细关系,这些片段不仅在基因测序中直接发挥作用,而且可直接用于基因功能研究。其中,大约6亿碱基对,也就是20%的人类基因组已经达到了完成图的标准。“工作框架图”中的序列信息每天得到更新,可被全球公众直接免费享用,而数以万计的基因已被确定。专家认为,这些工作可以让遗传学家找到很多与遗传病有关的基因,包括乳腺癌、遗传性耳聋、中风、癫痫症、糖尿病和不同的骨骼异常。

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