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题材和想象力直接王炸,未来1000美刀一股你都不会觉得它贵!

22-05-31 10:55 2609次浏览
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题材和想象力直接王炸,未来1000美刀一股你都不会觉得它贵!

生命科学的突破真的很遥远吗?如果,华大基因 突破了,它上1000美元一股,贵吗?特斯拉 ,做电动车都能上1000美元一股。

从远古智人的采集社会,到农业社会到工业社会到科学社会,一直到最近,人类开始人为的改变了生物的特征开始,人类的科学技术正式进入了初级上帝的阶段,造物。
就理论而言,目前我们对动物做的所有改在,都可以在人这个物种上再来一遍。但是一旦开启了对人的主动改造,比如永生,比如智力基因卓越。那么就连生命,最简单的公平也没有了。而且以为还能否把我们定义为人,或者什么样的才算人,就成为了一个很恐怖的问题。可能被升级改造过的高级人类,看我们这些普通人就像猪猡一样。
潘多拉的魔盒其实已经打开,伦理和政治只能减缓速度,不能完全阻止,大概率在我们有生之年,就会出现理论上永不死亡的第一代人类,会出现脑机互联的超级人类。所有的社会问题,没有进化的人类,可能会因为基因技术的某项突破,变成了下一个文明的奠基石。

为什么这么多具有最聪明大脑的大佬急流勇退之后都投入了生命科学,真的只是为了社会贡献吗?

1,2017年,李嘉诚直接投资2亿港元开发和销售“长生不老药”Tru Niagen.
2,2021年3月17日,拼多多 黄峥宣布辞任拼多多董事长放弃1:10的超级投票权,转行做食品科学和生命科学领域的投资。
3,2016年盛大集团创始人陈天桥夫妇宣布,他们将成立一个1.15亿美元的基金用于支持脑科学交叉研究。2019年,地产大佬孙宏斌也向清华大学投资10亿元用于建设医疗中心;泰禾地产掌门人黄其森向南开大学捐赠1亿支持与牛津大学国际联合研究院项目。
除此之外,百度 李彦宏和字节跳动张一鸣等都公开表示过以后想从事生命科学研究的想法。如此整齐划一的想法,真可谓同一个富豪,同一个梦想.
4,“赌王”何鸿燊生前曾以86万/日的高价注射补脑素,前后花费金额累计超1.7亿,从死神手里抢来十余年生命。比尔·盖茨曾在与网友的互动中暗示,身边很多富豪朋友在通过口服抗衰老产品“人为延长寿命”,并表示他也会考虑。
5,人类或可活过100岁。伦敦商学院著名经济学家琳达,格拉顿在《百岁人生》一书中表示,“百岁人生是一个正在发生的事实。”而企业家的推动,或许会加速这一时代的到来。
早在2019年,世界三大投行美银美林在一份报告中曾公开表示,“未来十年最值得投资的十大领域之一就是那些致力提升人类健康寿命和延迟死亡技术的公司。”并且该预言很快得到了验证。连续三年占领京D成长TOP榜首的基因港也因该项生命科学技术,体量累计增长216倍。
中信证券 》在研报中预测,随着后期人口老龄化的进一步加深,其远期市场规模或可达千亿。
人口统计局数据,十四五期间我国老龄人将达3亿,正式步入中度老龄社会,市场后期潜力值得期待。
生命科学的突破真的很遥远吗?如果,华大基因突破了,它上1000美元一股,贵吗?特斯拉,做电动车都能上1000美元一股。
这张截图,很多人当它笑话看,真的是笑话吗???
你以为他在胡说八道?


$华大基因(sz300676)$,华大基因,世界第二大基因测序公司,中国唯一的一个进入全球十大生物基因的公司。
华大有没有核心竞争力?华大有没有护城河?我的观点是有而且护城河很高很深;一个承担国家基因库项目的公司没有核心竞争力?代表了中国整个国家为国际人类基因组计划(中国部分)、水稻基因组计划、炎黄一号等十分重要的国际性的基因计划,是中国乃至世界首屈一指的基因巨头!没有核心竞争力? 华大拥有的已获授权专利共计447项,其中发明专利406项!这一专利指标完爆东方生物 +硕世生物 +安旭生物 +奥泰生物 的总和!没有核心竞争力?是产业链最完整的世界顶级生物基因巨头!“火眼”实验室遍及30多个国家和地区3000家医疗机构!没有核心竞争力?全球最大的基因公司Illumina赔偿华大智造3.34亿美元(华大智造和华大基因会计独立;但侧面说明华大牛啊 补充一点,华大基因是全球排第二名的基因公司。第一名是美国的美纳,就是被华大在美国起诉专利侵权并打赢官司赔偿3.34亿美元的Illumina。
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youxibox

22-06-20 15:42

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植物基因的靶向修饰
植物基因的靶向修饰是基因编辑应用最广泛的领域。首先可以通过修饰内源基因来帮助设计所需的植物性状。例如,可以通过基因编辑将重要的性状基因添加到主要农作物的特定位点,通过物理连接确保它们在育种过程中的共分离 [12] ,这又称为“性状堆积”。其次,可以产生耐除草剂作物。比如,使用ZFN辅助的基因打靶,将两种除草剂抗性基因(烟草乙酰乳酸合成酶SuRA和SuRB)引入作物 [13] 。再次,可以用来防治各种病害如香蕉的条纹病毒 [14] 。
此外,基因编辑技术还被应用于改良农产品质量,比如改良豆油品质 [15] 和增加马铃薯的储存潜力。
youxibox

22-06-20 14:22

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基因编辑已经开始应用于基础理论研究和生产应用中,这些研究和应用,有助于生命科学的许多领域,从研究植物和动物的基因功能到人类的基因治疗。下面主要介绍基因编辑在动植物上的应用。
动物基因的靶向修饰
基因编辑和牛体外胚胎培养等繁殖技术结合,允许使用合成的高度特异性的内切核酸酶直接在受精卵母细胞中进行基因组编辑。 CRIS PR -Cas9进一步增加了基因编辑在动物基因靶向修饰的应用范围。CRISPR-Cas9允许通过细胞质直接注射(CDI)从而实现对哺乳动物受精卵多个靶标的一次性同时敲除(KO) [10] 。单细胞基因表达分析已经解决了人类发育的转录路线图,从中发现了关键候选基因用于功能研究。使用全基因组转录组学数据指导实验,基于CRISPR的基因组编辑工具使得干扰或删除关键基因以阐明其功能成为可能 [11] 。
youxibox

22-06-20 12:36

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核酸酶的精确度和效率
在上述几种核酸酶中效率最低的是巨型核酸酶,受到其DNA结合元件和切割元件制约,它在每1,000个核苷酸中才能识别一个潜在的靶标 [8] 。开发ZFN克服了巨型核酸酶的局限性,ZFN在每140个核苷酸中可有一个识别位点 [8] 。但因为DNA结合元件的相互影响,巨型核酸酶和ZFN两种方法的精确度都是不可预测的。因此,需要高度专业知识和冗长且昂贵的验证过程。 TALEN是最精确和特异的核酸酶,比前两种方法有更高的效率。因为DNA结合元件由一系列TALE亚基组成,每个亚基具有识别独立于其他亚基的特定DNA核苷酸链的能力,从而产生具有高精度的更高数目的靶位点。生产一个新的TALEN核酸酶大约需要一周时间和几百美元 [8] 。与TALE核酸酶相比, CRIS PR核酸酶的精确度略低。这是由于CRISPR-Cas需要在一端拥有一个特定核苷酸以产生CRISPR修复断裂双链的指导RNA。但CRIPSR-Cas已被证明是最快捷、最便宜的方法,只花费不到两百美元和几天的时间 [8] 。CRISPR对ZFN和TALEN方法的一个主要优点是可以使用其~80nt CRISPR sgRNA直接定位不同的DNA序列,而ZFN和TALEN方法都需要对定位到每个DNA序列的蛋白质进行构建和测试 [8] 。活性核酸酶的脱靶效应可能会在遗传和生物水平上产生潜在的危险。研究发现,ZFNs往往比TALEN方法或CRISPR-Cas具有更多的细胞毒性,而TALEN和CRISPR-Cas的方法往往具有最高的效率和较少的脱靶效应 [9] 。这些核酸酶中,TALEN方法精确度最高 [8] 。
youxibox

22-06-20 11:13

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成簇规律间隔短回文重复
CRIS PR-Cas是原核生物免疫系统,赋予原核生物对如存在于质粒和噬菌体中的外来遗传物质的抗性,是一种获得性免疫系统 [6] 。携带间隔序列的RNA有助于Cas(CRISPR相关)蛋白识别并切割外源致病DNA。其它RNA指导的Cas蛋白切割外源RNA [7] 。CRISPR-Cas系统是应用最广泛的基因编辑工具。
youxibox

22-06-20 10:37

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转录激活样效应因子核酸酶
TALEN是经过基因工程改造后的可以切割特定DNA序列的限制酶。TALEN是通过将一个TAL效应子DNA结合结构域与核酸酶的一个DNA切割结构域融合而获得的。TALENs可以被设计成与几乎任何所需的DNA序列结合,因此当与核酸酶结合时,DNA可以在特定位置进行切割 [5] 。
youxibox

22-06-20 10:14

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巨型核酸酶
巨型核酸酶是一种脱氧核糖核酸内切酶,其特征在于它的识别位点较大(12至40个碱基对的双链DNA序列)。因此,该位点通常在任何给定的基因组中仅发生一次。因此,巨型核酸酶被认为是最特异的天然存在的核酸酶。
锌指核酸酶
锌指核酸酶是一个经过人工修饰的核酸酶,它通过将一个锌指DNA结合结构域与核酸酶的一个DNA切割结构域融合而产生。通过设计锌指结构域就可以实现对目的基因的特定DNA序列的靶向切割,这也使得锌指核酸酶能够定位于复杂基因组内的独特的靶向序列。通过利用内源DNA修复机制,锌指核酸酶可用于精确修饰高等生物的基因组。
youxibox

22-06-20 09:44

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核酸酶
基因编辑的关键是在基因组内特定位点创建DSB。常用的限制酶在切割DNA方面是有效的,但它们通常在多个位点进行识别和切割,特异性较差。为了克服这一问题并创建特定位点的DSB,人们对四种不同类型的核酸酶(Nucleases)进行了生物工程改造。它们分别是巨型核酸酶(Meganuclease)、锌指核酸酶(ZFNs),转录激活样效应因子核酸酶(TALEN)和成簇规律间隔短回文重复( CRIS PR / Cas9)系统 [1-2] 。ZFN、TALEN和巨型核酸酶被Nature Methods选为2011年度方法 [3] 。 CRISPR-Cas系统被科学界选为2015年度最佳突破 [4] 。
youxibox

22-06-20 09:33

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同源重组
同源重组(Homologous recombination)是最早用来编辑细胞基因组的技术方法。同源重组是在DNA的两条相似(同源)链之间遗传信息的交换(重组)。通过生产和分离带有与待编辑基因组部分相似的基因组序列的DNA片段,将这些片段注射到单核细胞中,或者用特殊化学物质使细胞吸收,这些片段一旦进入细胞,便可与细胞的DNA重组,以取代基因组的目标部分。这种方法的缺点是效率极低,且出错率高。
youxibox

22-06-20 08:41

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基因编辑(gene editing),

又称基因组编辑(genome editing)或基因组工程(genome engineering),
是一种新兴的比较精确的能对生物体基因组特定目标基因进行修饰的一种基因工程技术或过程。
早期的基因工程技术只能将外源或内源遗传物质随机插入宿主基因组,基因编辑则能定点编辑想要编辑的基因。
基因编辑依赖于经过基因工程改造的核酸酶,也称“分子剪刀”,在基因组中特定位置产生位点特异性双链断裂(DSB),诱导生物体通过非同源末端连接(NHEJ)或同源重组(HR)来修复DSB,因为这个修复过程容易出错,从而导致靶向突变。这种靶向突变就是基因编辑。
基因编辑以其能够高效率地进行定点基因组编辑, 在基因研究、基因治疗和遗传改良等方面展示出了巨大的潜力。
youxibox

22-06-17 15:12

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从《健康中国行动(2019—2030年)》到《“十四五”医药工业发展规划》再到近日,国家发改委发布了《“十四五”生物经济发展规划》(以下简称《规划》),一系列的政策指出了“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,政策把主要目标放在“治未病”,相较于从前的“治已病”,以高通量测序,质谱等为代表的精准检测技术,将推动个体化医疗实现新突破,切实提高人民群众的健康水平
《“十四五”生物经济发展规划》,是我国首部生物经济五年规划,标志着生物经济已成为一种新的经济形态。此前我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要也提出,推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济。对此,权威专家表示,生物经济将成为经济增长的新动能。随着多元化的金融资源和社会资本的进入,新一代生物经济将茁壮成长,万亿级别市场有望快速发展。甚至有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。“生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物能源、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。生物经济具有科技含量高、市场大、壁垒高和利润丰厚等特点,其市场规模将是信息经济的10倍以上,市场有望快速发展。”《规划》部署了七大重点工程,其中在生物医药技术惠民工程中提出,“以高通量基因测序、质谱、医学影像、生物信息诊断等技术为主,重点开展肿瘤早期筛查及用药指导,继续推动耳聋、唐氏综合征、地中海贫血等出生缺陷基因筛查,推动个体化医疗实现突破。”华大基因健康民生项目的战略前瞻可见一斑。当前,生命科学已成为前沿科学研究活跃领域,生物技术成为促进未来发展的有效力量,生物经济正在勾勒人类社会未来发展的美好蓝图。精准医学服务作为生物经济的支柱产业,有望乘风而上快速成长。
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