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非编码 RNA 的功能以及和疾病的关系
分子生物学中心法则描述了从 DNA 到蛋白质的遗传信息流,DNA 是编码遗传信息的分子,蛋白质是行使具体生物学功能的分子,而 RNA 则被认为是联系 DNA 和蛋白质的桥梁。因此,长期以来分子生物医学是以蛋白质为中心的。而人类基因组计划让人们感到吃惊的一个发现是能够编码蛋白质的DNA 只占全部人类基因组 DNA 的2%左右,这和人们的传统认识大相径庭,因为按照中心法则,98%的DNA 不能编码蛋白质,意味着这些 DNA 是没有功能性的,因此又叫作“垃圾 DNA”,但人们相信人类基因组不可能有这么高比例的垃圾。2003年,人类基因组测序完成之后,于同年9月,美国国家人类基因组研究所又倡导启动了“DNA 元件百科全书”(ENCODE)计划[1],旨在确定人类基因组中的功能元件,到2012年 ENCODE 计划初步告一段落[2],其重大的科学发现是为“垃圾 DNA”正名,“垃圾DNA”并非真的是垃圾,它们相当一部分是可以转录成 RNA 的,却不能翻译成蛋白质,而是在 RNA 水平直接发挥功能(相当程度上是调控功能),因此叫做非编码 RNA。随着 ENCODE 等科学计划的实施,一大批新的非编码 RNA 被揭示,如 miRNA、长非编码 RNA(lncRNA)、环状 RNA、增强子 RNA 和 piR-NA 等。并且越来越多的证据表明,非编码 RNA 具有十分重要的功能,在生理和病生理过程扮演着重要角色,因此和人类的健康与疾病有着密切关系,是可应用于疾病预防、诊断和治疗的潜在的新型分子。
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大家--樊代明院士
樊代明,消化病学专家。中国工程院院士、副院长,第四军医大学原校长,西京消化病医院院长,肿瘤生物学国家重点实验室主任,国家药物临床试验机构主任,国家教育部长江学者奖励计划特聘教授,国家重点基础研究发展计划(973计划)首席科学家,中国共产党第十四次全国代表大会代表,中国共产党十一届全国人大代表,全国优秀共产党员。目前担任中华医学会消化病学分会主任委员、中国抗癌协会副理事长、亚太胃肠病学会常务理事兼秘书长、世界胃肠病学会科学计划委员会主席等学术职务。先后受聘为 Engineering Science、BMC Cancer、Journal of Digestive Diseases和Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology等杂志担任主编、副主编或编委。
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生命科学研究理念和方法学革命及其影响
●生命科学呼唤革命1.生命科学的迅猛发展及问题:生命科学主要研究生命现象的本质、生命活动的规律及其与环境的关系.现代生命科学的研究进展非常迅速,特别是作为生命科学前沿的分子生物学研究,包括对各种生物分子的结构,功能,特性,机制,生成等许多方面的研究已经十分深入.随着人类基因组计划的完成以及各种相关后续大科学计划的实施,生命科学更是突飞猛进,但是并没有像当初许多科学家所设想或预言的那样,只要搞清了生物的分子或基因,就能揭示生命的本质和规律.现在我们离完全揭示生命的奥秘仍然很遥远.生命科学应当向何处去?
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健康长寿吃出来
老年人通常指65岁以上的人.这个年龄段的人虽然身体的营养要求和成年人基本相同,但是由于机体各系统、器官的生理功能变化,其饮食应当重在"养",以防老防病、谋求维持身心健康和益寿延年为目的.老年人的饮食如果能够做到科学计划、适当摄入,健康长寿并非难事,现在我们就为老年朋友推荐一些饮食的基本规则.
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他成功减肥90斤
从盲目减肥到科学计划地减肥,从103公斤减到58公斤,徐誉滕对自己的减肥之路颇有心得……
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中医学与基因组学相结合-新世纪亮点
1 基因组革命带给我们的世纪希望现在我们知道,基因是染色体上有遗传功能的DNA片断,每种生物都有有限数目的染色体,比如我们人类有23对46条分别来自父母双亲的染色体.因此,如果我们测出了全部人类23对染色体上的DNA序列,那么,我们就可能掌握人类几乎所有的遗传秘密.正是出于这样的考虑,1986年,美国著名生物学家、诺贝尔奖获得者雷纳托*杜尔贝科(Renato Dulbecco)在Science杂志上率先提出了继曼哈顿计划、阿波罗计划之后的第三大科学计划:人类基因组计划(Human Genomic Project,简称HGP).其初的目标是,通过国际合作,用15年时间(1990~2005),构建详细的人类基因组遗传图和物理图,确定人类DNA的全部核苷酸序列,定位约10万基因,并对其他生物进行类似研究.其终极目标是:阐明人类基因组全部DNA序列;识别基因;建立储存这些信息的数据库;开发数据分析工具;研究HGP实施所带来的伦理、法律和社会问题.1990年美国国会批准"人类基因组计划”,联邦政府拨款启动了该计划.此后,德国、日本、英国、法国、中国等国家的科学家也正式加入了这一计划.
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1998年基因研究1%的沉重分量
"中国参与国际人类基因组计划是由我提出并带回国内的."中国科学院北京基因组研究所于军教授告诉((中国医院院长>, "这是为了让中国科学家参与到这个举世无双的重大科学计划中,并在国际上占有一席之地."虽然于军的想法看似简单,但是对中国基因组学研究却影响深远.
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基因芯片技术在临床医学中的价值
生命科学中重要的进展,就是从分子水平上对基因取得全面的认识,"人类基因组计划"(简称HGP),是1986年由美国科学家提出的,当时得到了美国国会的批准.前苏联、日本、英国、法国、意大利、欧共体等也参与了这一计划,1999年9月中国获准加入人类基因组计划,负责测定人类基因组全部序列的1%,也就是3号染色体上的30Mb.我国是继美、英、日、德、法之后的第六个国际人类基因组计划参与国,也是参与这一计划的唯一的发展中国家.人类基因组计划,被科学家誉为曼哈顿原子弹计划和阿波罗登月计划之后的具有里程碑意义的第三个大科学计划,是未来生物学、医学的奠定性工程,其科学价值主要有四个层次:
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人类基因组与人类病毒性传染病
1 人类基因组计划概述1986年3月,人类基因组计划的始作俑者--达尔贝克(Dulbecco, R)在<科学>杂志上发表了一篇文章"癌症研究的转折点-人类基因组的全序列分析"一文,提出了分析人类基因组的全序列这一大胆的设想.一石激起千层浪,美国国内生物学家们展开了激烈的争论,终导致了1990年10月美国国会批准正式启动人类基因组计划.其后,德国、日本、英国、法国、中国等国家的科学家也加入了这项计划.2000年6月26日,参与人类基因组计划的6个国家政府和科学家以不同的方式宣布,人类基因组草图绘制成功.这是继曼哈顿原子弹计划,阿波罗登月计划之后科学史上第三大科学计划[1].该计划的成功已远远超出了当初单纯研究癌症的范畴,它给整个生命科学带来了难以估量的巨大推动作用.我们在对付病毒性传染病的过程中,遇到了许多难以克服的困难,许多相关问题的解决也必须依赖于对人类基因全面系统的研究,因此,人类基因组计划的成功对病毒性传染病的研究也同样有重大意义.