科学|21世纪的基因工程究竟意味着什么?DNA是福祸之源,也是财富
出品:"格致论道讲坛"公众号(ID:SELFtalks)
以下内容为微生物学家、中科院院士邓子新演讲实录:
我们人类历史上经历了多次的工业革命:第一次的工业革命是1765年以蒸汽机诞生为标志 , 把我们带进了蒸汽机的时代;第二次的工业革命主要是以半导体为标志 , 带我们进入了电子时代;第三次的工业革命则是以1946年美国人发明的第一台电子计算机为标志 , 带我们进入了信息时代 。
那时候的计算机 , 跟我们今天的手机或者手提电脑非常不一样 , 大小可能要占我们这个房间的1/4甚至更大的空间 , 重量可能有好几头大象那么重 。
但是不管怎么样 , 这台计算机的诞生把我们带进了信息时代 。
那么 , 第四次的工业革命是一场什么样的革命呢?
1953年Waston和Crick发现了DNA双螺旋结构 , 可以说是开启了生命科学的新时代 , 这也是生命科学的这一次工业革命中的开端 。
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随着DNA双螺旋结构的发现 , 到了1956年 , Arthur Kornberg发现DNA聚合酶 , 1966年发现氨基酸密码子 , 1970年发现了限制性内切酶 , 1975年研究出单克隆抗体 , 1982年第一个基因工程的药物——重组的人胰岛素被FDA批准上市 , 到了1983年发明PCR技术以后 , 我们今天的生命科学和生物产业发生突飞猛进的变化!
1990年 , 人类基因组计划启动;1997年 , 克隆的多利羊诞生;本世纪初 , 人类基因组计划完成 , 得到了完整的测序结果 。
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在生命科学的发展过程中 , 有很多是诺贝尔奖级别的结果 , 使得今天的生命科学迅猛发展 。 这是一个全新的时代!
DNA是生命的物质基础
我们回过头来看一看DNA是什么?
从化学结构上来讲 , 我们把DNA叫做脱氧核糖核酸——是G、A、T、C , 4种碱基和核苷酸 , 再加上糖基组成的双螺旋结构物质 。 这种双螺旋结构编码了自然界千变万化的遗传现象 , 可以说是构成了我们生物界无穷无尽的遗传信息之源 。
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后来 , 我们了解到DNA实际上是遗传的物质基础 , 它编码基因转录成RNA , 再翻译成蛋白质 , 这个叫中心法则 。
这一个法则使得我们知道基因的作用和意义 , 基因控制着生物的遗传性状 , 一个基本的单位控制一个遗传性状 , 而若干基因构成一个生命体基因遗传信息的总和 , 我们把它叫做基因组 。
DNA除了基本结构之外 , 还可以进行一些修饰:
有的修饰是发生在碱基上 , 叫做DNA的甲基化 。 甲基化最初是细菌自我防卫的手段 , 为了保护自己的DNA不被外来生物的DNA所侵袭 , 所以给自己的DNA戴一个帽子 , 它编码了限制内切酶 , 不切它自己 , 只切外来的DNA 。
后来发现原来这种标记非常的重要 , 基因的转录、翻译以及基因的表达、调控都受到甲基化的控制 , 所以出现了一个新的学科 , 也是得了诺贝尔奖的学科 , 叫“表观遗传学” 。
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除了DNA碱基上的甲基化以外 , 刚才主持人也提到有另外一种修饰 , 我们叫做“硫修饰” , 这也是我的团队攻克了20多年的一个成果 , 从一个漫不经意、司空见惯、比芝麻还要小的偶然现象 , 最后阐明是在DNA的结构上有一种新的元素整入到DNA骨架上 , 我们叫做“磷硫酰化” 。
这个磷硫酰化有很重要的生物学意义:可以作为一种全新的细胞防卫反应;也可以抗氧化、抗酸、抗碱、抗压力;可以促进生物细胞的生长……还有新的意义逐步地在发现 , 所以我的团队现在也还是在这个领域继续开拓着 。分页标题
硫修饰就是把DNA骨架上五种蛋白合力 , 把DNA上面的半胱氨酸或者是硫酸根中的硫 , 从无机的转移到DNA骨架上面 , 是复制后的一种修饰 。
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为什么说DNA是遗传物质基础 , 而蛋白质不是呢?
跟大家分享一个最经典的故事——1944年 , 阿菲瑞做了一个非常著名的转化实验 , 他当时分别用蛋白质、DNA等去转化小鼠 。 结果用蛋白质转化小鼠 , 小鼠不得病 , 而用DNA转化小鼠的时候 , 产生了明显的致病效果 。
进一步实验证明 , 单独用DNA转化时 , 小鼠会致病;而用DNA酶把DNA切成碎片后 , 小鼠不致病 , 这明显地说明是DNA在起作用!(DNA酶是一种蛋白质 , 它可以使DNA水解成碎片)
这个实验证明了一个伟大的概念——“DNA是生命的物质基础” , 由此现代生命科学揭开了序幕 。
DNA编码的斑斓世界
DNA编码了色彩斑斓的生命世界:这个世界有人、有大猩猩 , 也有小得不能再小的病毒、细菌、真菌 , 也有完全灭绝的恐龙 , 我相信它也是DNA编码的 , 还有可能已经绝迹但是可能仍然存在于泰国的猛犸 , 俗称长毛象的可爱动物 。
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有可爱的大熊猫、滇丝猴、有传说中的野人 , 还有中华鲟这种可爱的鱼 。
当然还有植物:像银杏树 , 珙桐、也就是俗称的鸽子树 , 桫椤等等 。
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长寿的龟鳖家族 , 它们可以本能的遗传繁衍;一些植物可以生活在非常贫瘠的土壤 , 可以在沙漠、在盐碱地上本能的适应;还有一些植物可以有神经控制的应激反应——像某种植物它可以伸开它的背膀正常的生活 , 当有昆虫侵扰它的时候 , 它会把翅膀束起 , 从而把昆虫包进去 , 非常的神秘!
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所以 , 我们说DNA是生命之水 。
DNA也是祸福之源
DNA的自然恐怖——流行性疾病 。 世界卫生组织说 , 这个世纪可能有一百多种流行性疾病 , 不光是感冒、禽流感、SARS、埃博拉……还有许许多多的疾病 , 包括早期肺结核等等 。
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这些疾病严重地威胁人类的生长、生存和发展 , 这些细菌看起来都很小 , 但是它们造成的危害 , 对如今的生物安全和社会安全来说是非常大的问题 。
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我尤其要提到狂犬病 , 因为我们国家的发病情况位居世界第二 , 是死亡率最高的病毒传染病 。
狗、猫是很多人的宠物 , 我们如何找到既防病防害、又饲养宠物的平衡点呢?所以 , 社会控制必须提上议事日程 。
除此之外 , 还有微生物会引起大约1700多种的植物病害 , 每年造成数以千万计的农业损失 , 有水稻纹枯病、小米的赤霉病、玉米的小斑病……包括瓜果蔬菜人参 , 可以说是不一而足 。
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还有一些微生物的恐怖 , 实际上是人为造成的 , 我们也必须加以认识:包括克隆人、克隆动物 , 有害的动物和有害的植物 , 或者是微生物 , 这些是我们要加以管控的;尤其是基因武器 , 如果控制得不好 , 它比核武器有过之而不及!
基因武器的研制 , 相对来说也不是那么复杂 , 因为它可以根据现有的一些病原菌 , 以及一些稀有的、不同民族的基因 , 民族专一性的一些基因 , 敏感性的、易感性的基因等 , 可以很容易制造出来 , 生产的工艺很简单、生产量又大 , 没有辐射、没有污染 , 成本也低 , 所以说是非常可怕的 , 而且是人为的 。分页标题
所以 , 从这个意义上讲 , 我们要保护我们民族自己的基因 , 要保护尤其是那些易感性的基因不被国内外或者恐怖势力所利用 。
另外 , 在今天的社会里还有众多的食品、药品安全问题 , 如果处理得不好 , 这是我们人类在自我犯罪 , 像苏丹红、瘦肉精、地沟油、毒豆芽 , 还有毒酒、假酒、硫磺姜……等等 , 这种都是我们人类活动在自己危害我们自己 , 必须要自我约束、自我管控 。
对自然的危害我们可以通过科学的解决 , 对社会的、人为的危害 , 我们如何应对?这是包括今天在座的、包括科学家和社会 , 共同要意识到和认知的问题 。
当然 , DNA也是财富 。
像“根瘤菌”——花生、大豆、苜蓿根部都可以结很大的瘤 , 这些瘤可以固定空气中许多的氮 , 它可以产生像硫酸铵这样的肥料 , 所以不用施肥就可以生长的枝叶繁茂 , 氮的很大一部分都是靠这种生物固定的 。
【科学|21世纪的基因工程究竟意味着什么?DNA是福祸之源,也是财富】
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还有一些细菌——像“假单胞菌”——它可以把寒冷空气中的一些水雾凝聚成雪花 , 用来来装点我们的江山;还有一些细菌可以在含钙的环境中形成钙的微晶体 , 可以保护古建筑 , 这样美丽的色彩实际上都是细菌在这里起作用 , 形成了微晶体 。
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“转基因”这个方面 , 像农业的转基因食品 , 更是超出了生物自有的一些固有有益性状:保鲜期长的番茄、抗除草剂的大豆 , 还有抗虫的棉——就是把苏云金芽孢杆菌的Bt基因转进去以后 , 可以杀死棉铃虫 , 不要再施什么抗虫的农药 。
抗虫的玉米 , 也是把Bt毒素基因放进玉米里 , 它可以抗玉米病;还有抗除草剂的油菜;像抗病毒的木瓜 , 某些蛋白可以克隆到这种木瓜树里边去 。
在动物方面 , 可以工程化凝乳酶 , 它产生的这种酶可以使牛奶凝固 。
还有一些生长激素的基因 , 可以把它放到牛、马身上 , 使得他产生更多的、有益的制品 。
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新一代的基因产品里头 , 今天可以说是已经形成一个基因一个品种一个产业的格局 。
跟大家分享个“黄金水稻”的例子 。
在非洲很缺乏维生素A , 而引起像失明、小儿的一些疾病 , 而当地的维生素A还不是一个很便宜的药 , 不是一般人用得起的 。
如果把一些产生维生素A的前体 , 像胡萝卜素 , 这些基因给它装进去 , 水稻就可以产生这种前体物质 , 可以协助合成维生素A , 吃了这种水稻可以解决非洲的麻疹、痢疾和双目失明等问题 。
还有人工草皮 。 如今的草皮生长很慢也很低 , 我想大家进入了一个环境 , 如果长得像芦苇荡一样 , 你也不愿意进去 。 这些转基因的草皮生长慢 , 不用经常地割草 , 可以美化我们的环境 。
还有像番茄、香蕉这样一些水果 , 如果把一些蛋白或者DNA整合到里面去 , 它可以产生像痢疾、肝炎、麻疹这样的一些疫苗 , 我们吃了这种水果就可以免疫了 , 就不用再打针、打疫苗 。
还有像植酸酶 , 把这种酶植入到玉米里 , 可以做成动物的饲料 , 植酸酶可以在细胞里帮助消化吸收 , 形成动物所需要的营养 。
还有向日葵 , 把草酸盐氧化酶的基因转到向日葵里边去 , 可以抗霉菌 。
还有 , 我们可以把像蜘蛛织网的一些基因放到绵羊皮里 , 子弹都打不穿!
另外 , 像如今的抗草甘膦的种业里 , 是把草甘膦的一些抗原基因放进去 , 形成了一个产业 。 就说动物、植物都可以进行这种育种 , 我就不再举这种例子了 。分页标题
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另外 , 传统的动植物改良方面 , 可以通过把鲫鱼、鲤鱼的卵取出来 , 注射到金鱼卵里面去 , 实际上是把它们的messenger RNA注射到受精卵里 , 可以形成鲫金鱼和鲤金鱼 , 这是传统的动物育种 。
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今天的DNA技术——就是所谓的动物基因工程——可以创造新的物种 , 改变物种 , 赋予它一些全新的性状 , 可以用于动物器官的移植 , 解决人体某些器官移植时候的不足 。
还有些遗传性疾病 , 我们要了解它是单基因控制的 , 还是多基因病 , 然后可以进行基因治疗 , 包括像癌症、心血管、脑血管、精神病、糖尿病、风湿病 , 还有免疫性的疾病 , 血友病 , 色盲、白化病……等等很多疾病 。
遗传性的疾病可以通过知道它的机制、知道它是单基因病还是多基因病 , 进行追根溯源、进行基因治疗 。 “换基因” , 这是治本的 。
生物技术还可以增强我们的健康水平 , 像疫苗 。
另外 , 我们可以“工程化”某些微生物 , 本来会产生某种酸破坏幼儿牙齿的釉质 , 如果这种微生物被改变以后 , 放到牙膏里去 , 这种产品就不会有这种破坏作用 。 对一个微生物的改造可以形成产业的增长点 。
我再稍微谈一点药物 , 像“青霉素”可以说是现代药学的奇迹 , 尤其在二战期间拯救了成千上万的士兵的生命 , 在二战在中国战场上青霉素也是比黄金都要贵多少倍 。
后来发现很多微生物都会产生 , 植物也产生一些抗细菌、抗真菌、抗病毒、抗糖尿病、降低胆固醇等等的物质 , 应用越来越广泛 。
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今天这个药物的市场经济价值非常之大 , 药物品种有一百多种 , 每年的市值300亿以上 , 整个药物市场占比超过20% 。 有十余种单品市值超过10亿美金 。
解码DNA的天职
我们了解DNA、了解它的利和害 。 “趋势避害”是解码DNA的“天职” 。
如今的地球面临着很多的威胁 , 人类的挑战很大 , 能源的危机、资源的危机 , 食品、药品还有生物物种的消亡……这都给我们人类提出了巨大的挑战 。
石化资源开始短缺 。 化石的资源都是不可再生的 , 迅速枯竭 , 而且会产生大量的二氧化碳气体 , 排放到地球空间中 。
又有垃圾焚烧等问题 , 环境污染越来越恶化 。
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如今大量的碳资源都不可再生 , 是指农副产品 , 没有充分利用 。 全球每年有1700亿吨的生物质 , 利用率只有3.5% , 如果我们能够把利用率变成5% , 比如用它生产燃料代替柴油或汽油 , 可能会达到全球的石油总量那么多 。
我们每年生产的7亿吨秸秆 , 其中2亿吨被就地焚烧 , 这种现象要靠农业生物技术来改变它 。
如今很多的产品可以通过生物炼制、发展细胞生物工厂来进行生物催化 , 把可再生的生物生产过程中的副产品 , 变成能源产品、生物材料、化工产品 , 比如洗涤产品、化工产品等 。
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在生物能源方面 , 可以生产各种不同的液体燃料 , 比如说乙醇 , 可以用来替代汽油、生物柴油等 , 作为柴油和航空燃料的替代品 。
但是这些产品也存在着很多问题 。 比如说 , 乙醇附加值低、容易腐蚀储存设备、也不能管道运输等等;生物柴油是植物油和天然气、甲醇反应得到的 , 还存在一些问题 , 用发酵法生产柴油现在可能是出路 。分页标题
但是 , 原料也是我们赖以生存的粮食 。 2006年美国大肆发展生物油 , 使得整个的玉米需求量增加 , 价格上涨76% 。
所以 , 发展的方向是要用微生物的方法来改造代谢途径 , 用合成生物学的方法 , 而且要发展种植非粮的原料 。
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另外 , 把环境中大量的有毒有害化合物 , 像二恶英、多氯联苯、多溴联苯醚等等 , 靠微生物转化成为二氧化碳和水 。
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人类活动产生的很多垃圾要被焚烧 , 这种活动要靠人类自己来制约 。 最终要靠微生物技术来把它降解成二氧化碳和水 。
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像尼古丁 , 我们知道对身体是有害的 , 抑制神经中枢 , 麻痹心脏 , 血压升高等等 , 有一种微生物可以降解它 , 使得它变成二氧化碳和水 。
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石油也会污染环境 , 海边的一些生物一身油 , 根本就无法生存 。
微生物也可以用来进行废水处理、土壤环境的修复等 。
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现在要构建超级微生物 , 使它生长快速 , 把很多降解环境废物的基因整合起来 , 使它能够对付地球上严峻的污染 。
新的疾病不断地出现 , 我们还要发展“合成生物学的技术” 。 使得今后生产药物的过程 , 就跟摆拼图一样 , 我们把这些基因跟它的化学结构分解成不同的模块 , 了解清楚这些模块的基因功能 , 然后像拼图块一样拼出某种臆想的药物 。 比如 , 某一个药物改变一个羟基结构 , 颜色发生变化、功能发生变化 。
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