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合成生物学:同样是把“双刃剑”

点击次数:406 发布时间:2012/9/20

尽管生物学还是一个相对年轻的研究领域,但人类合成“生命”的脚步从未停止过。1828年Wohler合成尿素;1953年Miller通过放电合成氨基酸;1965年中国科学家合成牛胰岛素;1979年Khorana合成酪氨酸阻遏tRNA基因;1981年中国科学家合成酵母丙氨酸tRNA;2002年Wimmer小组合成脊髓灰质炎病毒(约7400bp);2003年Venter小组合成噬菌体psiX174(约5400bp);2008年Venter小组合成生殖道支原体基因组(582.790kb)。

 
    有专家坦承,人工合成的生物系统一旦逃逸到自然界,可能会引发生态灾难;恐怖分子可能会利用合成生物学技术制造生物(基因)武器,造成重大人员伤亡。合成生物学的研究比当前的转基因技术、基因工程等更为前卫,产生的社会效益与风险也是一把双刃剑。
 
    合成生物学的发展已引起社会各界的广泛关注,在各种科学刊物及学术会议上,有关合成生物学与生物安全、伦理道德及知识产权的话题也是经常讨论的重要议题。2007年6月,多位学者在Nature  Biotech.上发表题为《DNA合成与生物安全》的文章,提出了由合成公司、研究机构及政府管理机构相互配合、共同遵守的框架。
 
    美国、欧盟不断加大合成生物学领域研究的投入。美国国家自然科学基金会(NSF)2006年投入2000万美元资助建立合成生物学工程研究中心,由UCB、哈佛大学、MIT、加州大学旧金山分校(UCSF)等共同组建。欧盟2007年启动了“合成生物学——新的及刚出现的科学技术引导项目”(European  Commission  project  II)。
 
    与会专家指出,我国在合成生物学方面的研究还处于起步阶段,在生物学相关技术的研究与应用方面,如基因组测序技术、DNA合成技术、基因组改造技术、系统生物学、生物信息学等方面已经有了许多积累,可以说与发达国家几乎处在同一起跑线上。但是,专家们也清醒地认识到,我国在合成生物学方向的研究还处在零星研究阶段。
 
    合成生物学在人类认识生命、揭示生命的奥秘、重新设计及改造生物等方面具有重大科学意义,代表了下一代的生物技术。基因组测序技术及DNA合成技术正在快速发展,人们认为合成生物学将会像信息技术一样得到迅速发展,并将在能源、化学品、材料、疫苗等医药领域得到广泛应用。但是,其社会效益与风险是一把双刃剑,掌握不当就会产生负面影响。我们必须早作准备,从开始介入就要在生物安全、伦理、知识产权等方面建立必要的法规和制度,以保证合成生物学健康快速发展。

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