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本帖最后由 marrowstem 于 2011-8-4 20:19 编辑
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奥利弗·史密西斯
8 ~8 ~3 t7 N" F7 M+ j" C 确实,如果我们仔细审视一下这个所谓的“人造生命”,就能明白生物学研究的瓶颈究竟在哪里。在史密斯博士看来,如果把细胞比喻成一台计算机的话,那么基因就是这台计算机的软件,其余的部分(蛋白质等)就是硬件。史密斯博士用人工合成的方法合成出一套支原体基因组,这就相当于拷贝了一份软件,但他却没有办法人工制造出一套新的硬件,只能借用另一个自然界早已存在的硬件系统(另一个去掉基因组的支原体)来完成人造生命实验。/ I4 _$ D+ b* J) ?
尤其值得注意的是,史密斯博士在拷贝软件的过程中没有对其加以太多的修改,而是基本上沿用了大自然原来的设计。也就是说,他对于这套软件的功能并不十分熟悉。这就是说,如果套用计算机术语的话,这个“人造生命”实验恰好说明人类对“细胞计算机”的软件和硬件都不甚了解,只是刚刚学会了如何阅读并拷贝软件而已。这就是为什么在人类基因组全序列公布11年之后的今天,科学家们依然没有搞清人体生理过程的很多基本细节,尤其是蛋白质与疾病的关系的原因。9 Z C, a+ ^8 C! L2 Q4 j6 H
“其实我们连基因本身也还没研究完呢。”阿尔伯博士对本刊记者解释说,“光是研究人类基因组还不够,还要了解生活在人体内的各种微生物的基因组,它们和我们之间是互相帮助、互相合作的共生关系,值得好好研究。”; J6 o; t; i% F3 N" _& a' n
寄生在人身体内的微生物虽然个头小,但种类繁多,基因组的复杂程度比人本身要高得多,研究难度不亚于人类基因组。当年人类基因组计划花了10多年的时间,耗资27亿美元才宣告完成,可见该项研究的难度极大。好在随着技术的进步,基因测序的成本有了大幅度下降。2005年出现了第二代DNA测序仪,使用这套设备测量一个人的全部基因组只需5个月的时间,成本也下降到了150万美元左右。而2008年底第三代测序仪也研制成功了,预计到2012年结束的时候,人类全基因组测序成本将会下降到每人1000欧元以下,这将从根本上改变基因研究的格局。
( O# i3 g) Y: Y “费用问题一直是我们这项研究的一个非常大的障碍。”史密斯博士在介绍“人造生命”研究时这样说道,“2000年时,人工合成一个DNA碱基(相当于基因序列中的字母)需要12美元,太贵了。到2005年时终于降到1.6美元,我们这才开始做实验。现在的费用则降到了几十美分,这就为后续研究提供了很大的便利。”
# Y0 q- l( J g# i, x& A 不过,一项新技术如果仅仅是太贵的话,还不算太糟糕,真正的麻烦在于,科学家们的很多设想因为缺乏相应的技术手段而无法实现,这一点从诺贝尔奖获得者奥利弗·史密西斯(OliverSmithies)博士的个人经历就可以清楚地看出来。他在大会开幕式上为大家讲述了他的个人故事,被公认为本次大会最精彩的演讲。
+ Y$ c- \ }8 U" c8 x- p) f+ { 史密西斯博士1925年出生于英国,小时候对无线电和望远镜十分着迷,并从此爱上了科学。虽然他是个色盲,但大学时他还是选择了生理学专业,后来又去化学系读书,拿到了生理学和化学双学士学位。毕业后他决定投身生物化学,当时这个学科刚刚起步,急需一种分辨大分子量有机分子的技术,此前科学家们只能依靠离心机,效率很低。1954年的一天,史密西斯和妈妈一起在厨房里做饭,他回忆说:“我看着妈妈在做果冻,突然灵光一现,就发明了凝胶电泳。”史密西斯的回忆引来了台下阵阵笑声和掌声,大家都知道这项技术对于DNA和蛋白质的研究是多么的重要,甚至可以说如果没有凝胶电泳这项技术的话,生命科学的大爆发就不会发生。而如此关键的一项发明,其灵感居然来自厨房,这在21世纪的今天是很难想象的。. G3 \$ U5 N0 |9 U7 d
史密西斯博士在演讲中回顾了上世纪好几项生物工程领域的重大发明,从今天的角度来看全都非常简陋,但在当时却都是革命性的创新。事实上,生命科学在上世纪后半期的飞速发展,全都得益于一批新实验技术的发明。但是,经过50年的实践,这些相对简单的实验技术的潜力已经快要耗尽了。随着21世纪的到来,人类真正进入了计算机时代,生命科学领域的下一个大爆发,也许将首先出现在计算机屏幕上。, z& o! N% d0 R6 U* M' J1 z( z! s
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