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中国生物三大成就?
生命科学基础性研究的优先发展领域:基因组和功能基因组学、重大疾病相关基因的识别、分子生物学与生物化学、细胞和发育生物学、神经生物学、动植物区系的系统演化与协同进化、生物信息学等。
基因组研究:在基因组这一前沿领域,中国开始走向世界。中国科学家承担了人类基因组1%的测序,是继美、英、法、日、德后成为正式参加国际人类基因组合作项目的第六个国家,也是惟一加入该计划的发展中国家;克隆了功能新基因的全长cDNA800多条,已申请一批国内外专利;证明了东亚人群的基因组与其他现代人群一样起源于非洲;建成了南、北方人类基因组研究中心。最近,中国科学院在水稻基因组研究中取得重大进展,已经发表了水稻基因组的框架序列,并在参加水稻基因组完成序列图测定的国际合作中率先完成了第四号染色体的工作。中国在微生物基因组测序方面也已成为主要的参加国,迄今已完成了钩端螺旋体等6个微生物的全基因组测序。
疾病相关基因研究:中国科学家充分发挥人类遗传资源优势,近年来取得了疾病致病基因定位、克隆的一系列进展。首先在急性早幼粒白血病的致病基因克隆和功能研究方面取得突破,继而克隆了耳聋、短指(趾)等一批单基因疾病的致病基因,近来又定位了II型糖尿病、原发性高血压和鼻咽癌的基因。应用基因表达谱和生物芯片,最近发现了一批与原发性肝癌发病、发展相关的基因和基因标志。
其他前沿领域:在诸如生物化学和分子生物学、神经生物学、进化生物学等方面,近年来中国生命科学界也取得了不少国际一流成果。例如,发现了与精子成熟和保护有关的抗菌胜基因、揭示了果蝇有与高等动物类似的认知行为,首次观察到植物防止自交的一种新的繁育机制等。在系统发育和动植物区系演化方面,完成了255卷的《植物志》、《动物志》、《中国隐花植物志》,这些工作均得到国际同行的高度评价。
生物技术研究与开发重点领域:高产优质农作物的遗传育种、转基因技术和动物克隆、生物反应器、基因和蛋白质工程疫苗及药物、基因治疗等。
农业生物技术:中国在超级杂交稻研究与组合应用上处于世界领先地位,已选育出一批两系法亚种间杂交稻新组合,较好地实现了杂种优势与理想株型的结合。育成的超级杂交稻组合比现在生产上应用的杂交稻组合增产15%-25%。2000-2001年超级杂交稻累计推广300万亩,共增产优质稻谷3-4亿公斤。优质小麦品种业已得到推广。在植物基因工程研
中国近年来生物学的成就主要包括以下四个方面:
第一、生物科技原始创新能力迅速提升。学术论文水平迅速提高。“十五”期间,中国生物领域的科学家分别在《自然》《科学》《细胞》等国际顶级学术刊物上发表论文30余篇。特别是中国科学家打破了连续20多年未在《细胞》杂志上发表论文的尴尬沉默,仅在2005年一年就连续发表了5篇论文。
第二、农业发展得到生物科技强力支撑。近五年来,中国共育成通过审定的超级杂交稻组合60个,其中产量验收达到每亩800公斤的新组合有7个;累计推广超级杂交稻1.5亿多亩,按照每亩增产50公斤稻谷计算,累计增产稻谷750万吨。
第三、医药产业创新不足局面初步改变 。在国家863计划的推动下,中国生物医药产业水平近年得到大幅提升:45种具有自主知识产权的创新药物被批准上市,41个新药证书正在申报,109个药物被批准进入临床试验,206个候选创新药物即将完成实验室研究。
第四、中国生物芯片亮相国际市场 。据科技部介绍,近年来,中国在北京、上海、陕西、天津、南京建立了五大生物芯片研发和产业化基地,初步形成了以五大基地为核心的生物芯片研发格局。经过五年的大力培育,一个科技含量和产品附加值都很高的新兴产业——生物芯片产业在中国初见端倪,一些产品开始进入国际市场。
生物学,简称生物,是自然科学六大基础学科之一。生物分类学是研究生物分类的方法和原理的生物学分支。20世纪特别是40年代以来,生物学吸收了数学、物理学和化学等的成就,逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的科学,人们已经认识到生命是物质的一种运动形态。
生命的基本单位是细胞,它是由蛋白质、核酸、 脂质等 生物大分子组成的物质系统,生命现象就是这一复杂系统中物质、能和信息三个量综合运动与传递的表现。生命有许多为 无生命物质所不具备的特性。
生物分类学是研究生物分类的方法和原理的生物学 分支。分类就是 遵循分类学 原理和方法,对生物的各种类群进行命名和等级划分。瑞典生物学家 林奈将生物命名后,而后的 生物学家才用域、界、门、纲、目、科、属、种加以分类。
21世纪生命科学领域三大重大成就
人类基因组计划,干细胞研究,克隆技术的发展。
虽然人类基因组计划是20世纪提出的,但它是21世纪完成的。
扩展资料:
生命科学研究意义
生物与人类生活的许多方面都有着非常密切的关系。
生物学作为一门基础科学,传统上一直是农学和医学的基础,涉及种植业、畜牧业、渔业、医疗、制药、卫生等等方面。
随着生物学理论与方法的不断发展,它的应用领域不断扩大。
生物学的影响已突破上述传统的领域,而扩展到食品、化工、环境保护、能源和冶金工业等等方面。
如果考虑到仿生学,它还影响到电子技术和信息技术。
人口、食物、环境、能源问题是当前举世瞩目的全球性问题。
世界人口每年的增长率约20%,大约每过35年,人口就会增加一倍。
地球上的人口正以前所未有的速度激增着。
人口问题是一个社会问题,也是一个生态学问题。
人们必须对人类及环境的错综复杂的关系进行周密的定量的研究,才能对地球、对人类的命运有一个清醒的认识,从而学会自己控制自己,使人口数量维持在一个合理的数字上。
在这方面生物学应该而且可能做出自己的贡献。
内分泌学和生殖生物学的成就导致口服避孕药的发明,已促进了计划生育在世界范围内的推广。
在人口问题中,除了数量激增以外,遗传病也严重威胁人口质量。
一些资料表明,新生儿中各种遗传病患者所占的比例在 3%~10.5%之间。
在中国的部分山区,智力不全者占2%~3%,个别地区达10%以上。
揭示产生遗传病的原因,找到控制和征服遗传病的途径无疑是生物学又一重要任务。
进行家系分析以确定患者是否患有遗传病,对患者提出有益的遗传指导和劝告;通过对胎儿的脱屑细胞进行染色体分析和各种酶的生化分析,以诊断未来的婴儿是否有先天性遗传性疾病。
这些方法都能避免或减少患有遗传病婴儿的出生,以减轻家庭和社会的沉重负担。
将基因工程应用于遗传病的治疗称为基因治疗,在实验动物上对几种遗传病的基因治疗已取得一些进展。
随着基因工程技术的发展,基因治疗将为控制和治疗人类遗传病开辟广阔的前景。
突破技术壁垒,构筑抗艾新长城,前沿生物是怎样做到的?
2021年6月8日晚召开的艾滋病问题高级别会议要求所有会员国必须再次承诺到 2030 年结束艾滋病的流行。中国作为世界第二大经济体,在全球艾滋病防控方面进行了很多努力,体现了大国担当。前沿生物在2018年上市中国首个原创抗艾新药、全球首个长效HIV融合抑制剂艾可宁之后,又率先携手全球领先的分子诊断自动化解决方案生产商Vela诊断、专注于实验室LIMS系统、远程会诊等系统开发的医诺云检,共同构建了医疗科技联盟,积极推动国内艾滋病耐药检测,在检测、预防和治疗等全面布局,助力中国抗艾事业的发展。
中国是世界第二大经济体,在中国为什么不实行全民免费医疗?
美国是世界上第一大经济体,为什么也没有实行全民免费医疗?
实行全民免费医疗涉及到方方面面。在美国。医疗支出这方面占到非常大的比例,即使如此他们也没有实行全民的免费医疗。
如果美国全面实行免费医疗,那么它的支出将会占的比例更加大。应该说绝大多数的国家都不能承受。
在美国公立医院,要做CT、核磁共振,甚至B超往往要排数个星期,甚至数个月,有的患者还没有等到检查,已经病逝了。而且检查费相比国内要高数倍乃至十数倍。
国家支出要考虑到方方面面,民生的建设、国防、教育等。因为普惠式的免费医疗,将会让国家在投资新的医疗技术、设备、新药等受到限制,从而影响了医学的发展。
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