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商品简介 |
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产品特色
编辑推荐
◎生命如此美妙,我们却知之甚少。芸芸众生蕴藏哪些造化之妙?基因组学、生命科学为何包含如此魅力?
◎它有趣、有用,又有科学严谨的态度,用人人都看得懂的语言,轻松地解答那些古怪而让人忧心的问题,让基因不再是高深莫测的知识,让生命科学真的流行起来。
◎这里有十万个为什么,可又不只十万个回答,用有理、有据的科学知识,纠正我们原本以为正确的常识。
◎将人人都关心的基因科学知识娓娓道来,新冠病毒、基因编辑、免疫疗法、表观遗体、备份生命,梦想照进现实,打通阻隔科学与大众之间那道厚厚的墙,让人人了解生命科学的同时,更成为科普事业的一分子。
◎适合全家人一起阅读的生命科普著作,亿万点击量音频节目“天方烨谈”精华总结。如果说生命不过是一套复杂的代码,那么相信人类的代码中有爱。愿你在生命科学的世界里,发现新的乐趣和方向。
内容简介
这本书分为四部分,从四个角度阐释了与人类密切相关的基因科学知识。
解读植物的演化:“水果自由”到底还有多远?是我们驯化了植物,还是植物驯化了我们?植物也有情绪吗?植物在这颗星球上的历史很多都超过人类,我们应从它们的演化中体会生命的神奇与力量。
揭开动物的奥秘:食鹿茸真的有益健康吗?失落的恐龙世界还会重返人间吗?“三级”动物的生存史给人类带来哪些启示?我们与动物一样,只是自然界的一部分,只有互相尊重、和谐相处,才是人类的长存之道。
关注人类的健康:新冠病毒与蝙蝠到底有何关系?现实中真的存在超能者吗?遗传会带给人类怎样的厄运?这些问题的答案在遗传与环境中。与其他前沿学科不同,生命科学的研究与每个人息息相关,纠正误区正是科普的价值所在。
憧憬基因科学铸就的未来:基因编辑真的可以创造“新人类”?用免疫疗法治疗癌症是“天使”还是“魔鬼”?如何给生命进行备份?“人人基因组时代”日趋接近,这是人类攻克疾病战役中的集结号,也是科技引导下值得期待的未来。
虽然相较于过去,我们对“我”的理解,已经有了长足的进步,可这依然未必是生命的真相。探索未知是科学的意义,也是人的独特性所在。
如果说生命不过是一套复杂的代码,那么相信人类的代码中有爱。愿你在生命科学的世界里,发现新的乐趣和方向。
作者简介
《生命密码》作者,华大基因CEO,哥本哈根大学博士,基因组学研究员。大学毕业后加入华大基因,曾主持、参与近百个国际基因组合作项目,是“非典”和“新冠”科研攻关主要参与者,在《自然》等国际知名学术期刊发表60余篇论文(含合著)。发起并支持狒狒/山魈基因组、大豆回家、生命周期表、狂犬病科研等公益计划。
他主张将科技力量与人性光辉结合,带领团队组织科技援藏,先后成立“华基金”“光基金”等公益基金,关注全球遗传疾病、肿瘤及传/感染疾病,致力于推动基因科技普惠人类。
他认为,科普即公益。他是“天方烨谈”基因电台和“尹哥聊基因”公众号的主创,也是科普圈、媒体圈、财经圈、科研圈颇受欢迎的生物界“名嘴”,更是用自己的力量带动更多人,让生命科学走向流行。
目 录
推荐序一 科学是甜美的
推荐序二 说你听得懂的科学
推荐序三 生命中的因和果
前言 用生命科学思维理解世界
第1章 草木浮生地久长
一碗米饭的故事
“我从山中来,带着兰花草”
飘洋过海来“辣”你
“水果自由”还远吗?
且祈麦熟得饱饭
植物驯化了人类?
植物也有情绪?
那些“荣获”诺贝尔奖的植物
第2章 侣鱼虾而友麋鹿
一只蚕宝宝,荣光丝绸路
大吉大利,科学吃鸡
“三极”动物逆境求生史
昆虫世界见闻录
夜访“鲨”先生——真实之梦? 2
为谁辛苦为谁甜
失落的恐龙世界
且放白鹿青崖间
第3章 人生代代无穷已
肠道菌群:身体代谢的指挥家
“众病之王”史事
遗传的厄运
世人应无“恙”
新冠肺炎的教训:“蝠”兮祸所依,野味切莫吃
从“望闻问切”到病原精准检测
现实中的“X战警”
医学简史:群星璀璨,大医精诚
第4章 平生学术在斯民
基因编辑制造“新型人类”?
超级测序仪争霸战
表观遗传,到底是个啥?
让DNA分子倍增的魔法:PCR技术发明史
干细胞研究造假大事记
生命本无性,演化自扰之
免疫疗法是天使还是魔鬼?
给生命做一个备份
附录 生命周期表
致 谢
在线试读
基因编辑制造“新型人类”?
2018 年11 月26 日,世界上首批已知经过基因编辑的婴儿,双胞胎女婴“露露”和“娜娜”在中国出生。负责该项目的研究者表示,这对女婴的CCR5 基因经过了基因编辑,这使她们生来就能预防艾滋病病毒的侵染。
此消息一经公布,便在国内外引发了巨大争议。“基因编辑婴儿”的诞生,到底是利用高科技让人类远离疾病威胁的福音,还是罔顾科研伦理道德的违规行为?这还要从基因编辑技术的前世今生说起。
何为基因编辑
基因编辑技术是对基因进行DNA 片段插入或者敲除,以改变生物遗传性状的技术。它与传统转基因技术的区别是转基因是把外源基因转入生物的染色体中,而基因编辑技术是对原有基因进行修改。早期的基因编辑技术包括锌指核酸内切酶(zinc-finger nucleases,ZFN)技术和类转录激活因子效应物核酸酶(Transcription Activator-like effector nucleases,TALEN)技术。这两种技术都能对基因进行定点编辑,但成本更低、操作更简便、准确度更高的CRISPR-Cas9 技术问世后,迅速取代了前两种基因编辑技术,现在说起基因编辑,基本上指的都是CRISPR-Cas9 技术。
CRISPR-Cas9 技术的发明灵感来源于细菌或古菌的免疫防御系统。当病毒入侵,把自己的DNA 整合到细菌或古菌染色体中时,细菌或古菌便会识别病毒的DNA 序列,把一小段病毒DNA 整合到细菌或古菌染色体中名为CRISPR 序列的串联重复序列里;当同样的病毒再次入侵时,CRISPR 序列附近的Cas 9 基因便会表达Cas9 蛋白,该蛋白能针对性地识别被整合到CRISPR 序列的那段病毒DNA,从而对具有含有同样DNA 片段的一切DNA 进行切割,达到消灭病毒的目的。
Cas9 属于Ⅱ型CRISPR/Cas 系统,Cas9 蛋白对病毒DNA 的识别,需要借助一段结合在该蛋白上的RNA,这段RNA 与靶标DNA 互补,所以只要双链DNA 上存在与这段RNA 互补的序列,并且末端含有Cas9 的特异性识别位点,Cas9 蛋白就会将它们切割。
也就是说,利用此技术进行基因编辑时,只要给要切割的DNA 人为合成一段互补RNA,使之与Cas9 蛋白结合,Cas9 蛋白就会识别这段DNA 并进行切割,此时研究者便可以对这段DNA 进行剪除,或者将一段新的DNA 整合到被剪切的位置。
2012 年,来自法国和美国的两位女科学家埃玛纽埃尔·卡彭蒂耶(Emmanulle Charpentier)和詹妮弗· 杜德娜(Jennifer Doudna)首次用CRISPR-Cas9 技术对DNA 进行了编辑。随后,华裔科学家张锋改良了该技术,用此技术对体外培养的人类细胞进行了基因编辑,这是此技术首次被应用于真核生物。
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