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【2010年,米国的克雷格曾经尝试过将丝状支原体的细菌基因组解码,复制,曾经一度向“生命的产生是否需要特殊力量来驱动的”课题发出宣战。但马上有人推翻了这个论点。因为他的复制只是把支原体DNA打散而重新排列,令它们重新聚合,真正的生命仍然存在于每个零散的碎片之中。确切的说,他只是从别的生物上拆下造物主的几块积木,再用它合成出了一个新的玩意,却并非凭空创造出了新的生命。
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2010年5月20日,米国Science杂志报道J. Craig Venter 的研究小组制造了第一个能够自我复制的人工合成生命,并立即引发了人们对这一研究潜在威胁的担忧和有关生物安全和生物伦理的讨论。但同时,这一成果也是人类在合成生物学领域的一次突破。我们相信在后基因组时代,合成生物学的发展必将广泛地应用于能源、环境、材料、医药等诸多领域,从而影响和改变人类未来的生活。
嵌合体细胞应用遗传工程手段早已实现。而Venter的“人造细胞”也只是遗传物质由人工合成,其他组分均来自于已有的生命形式。因此,一些媒体采用“首个人造生命”的说法言之过甚。相反,Venter等人在Science上的文章题目“创造由化学合成基因组控制的细菌细胞”更为严谨、客观。
——摘自天国科学院微生物研究所 工业微生物与生物技术研究室,《从CNP基因组到狗造生命:天帝·MD领路生命科学》】
【2010年,米国的克雷格曾经尝试过将丝状支原体的细菌基因组解码,复制,曾经一度向“生命的产生是否需要特殊力量来驱动的”课题发出宣战。但马上有人推翻了这个论点。因为他的复制只是把支原体DNA打散而重新排列,令它们重新聚合,真正的生命仍然存在于每个零散的碎片之中。确切的说,他只是从别的生物上拆下造物主的几块积木,再用它合成出了一个新的玩意,却并非凭空创造出了新的生命。
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2010年5月20日,米国Science杂志报道J. Craig Venter 的研究小组制造了第一个能够自我复制的人工合成生命,并立即引发了人们对这一研究潜在威胁的担忧和有关生物安全和生物伦理的讨论。但同时,这一成果也是人类在合成生物学领域的一次突破。我们相信在后基因组时代,合成生物学的发展必将广泛地应用于能源、环境、材料、医药等诸多领域,从而影响和改变人类未来的生活。
嵌合体细胞应用遗传工程手段早已实现。而Venter的“人造细胞”也只是遗传物质由人工合成,其他组分均来自于已有的生命形式。因此,一些媒体采用“首个人造生命”的说法言之过甚。相反,Venter等人在Science上的文章题目“创造由化学合成基因组控制的细菌细胞”更为严谨、客观。
——摘自天国科学院微生物研究所 工业微生物与生物技术研究室,《从CNP基因组到狗造生命:天帝·MD领路生命科学》】