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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 2383次浏览
youxibox
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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

22-07-07 11:00

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英国:早在20世纪80年代中期,英国就有了第一家生物科技企业,是欧洲国家中发展最早的。如今它已拥有560家生物技术公司,欧洲70家上市的生物技术公司中,英国占了一半。
德国:德国政府认识到,生物科技将是保持德国未来经济竞争力的关键,于是在1993年通过立法,简化生物技术企业的审批手续,并且拨款1.5亿马克,成立了3个生物技术研究中心。此外,政府还计划在未来5年中斥资12亿马克,用于人类基因组计划的研究。1999年德国研究人员申请的生物技术专利已经占到了欧洲的14%。 
youxibox

22-07-07 09:14

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随着DNA的内部结构和遗传机制的秘密一点一点呈现在人们眼前,特别是当人们了解到遗传密码是由 RNA转录表达的以后,生物学家不再仅仅满足于探索、提示生物遗传的秘密,而是开始跃跃欲试,设想在分子的水平上去干预生物的遗传特性。如果将一种生物的 DNA中的某个遗传密码片断连接到另外一种生物的DNA链上去,将DNA重新组织一下,就可以按照人类的愿望,设计出新的遗传物质并创造出新的生物类型,这与过去培育生物繁殖后代的传统做法完全不同。这种做法就像技术科学的工程设计,按照人类的需要把这种生物的这个“基因”与那种生物的那个“基因”重新“施工”,生物科学技术,就称为“基因工程”,或者说是“遗传工程”。基本操作步骤 这个过程即为体外重组DNA的过程。首先选择目的基因所适合的运载工具,如质粒、病毒等,然后用同一种限制酶分别切割运载体和目的基因,使其产生相同的黏性末端,再加入适量的DNA连接酶,在生物体外将目的基因的DNA与运载体的DNA结合起来,形成重组DNA(或重组质粒) 将重组的DNA杂合分子,借鉴细菌或病毒侵染细胞的途径,转移到选定的生物体细胞中,使重组的DNA在受体细胞中复制、转录、翻译得以表达。把目的基因装在运载体上并通过运载体将目的基因运到受体细胞的这一过程,在一般情况下,转化成功率仅为百分之一。为此遗传工程师们创造了低温条件下用氯化钙处理受体细胞和增加重组DNA浓度的办法来提高转化率。采用氯化钙化处理后,能增大受体细胞的细胞壁透性,从而使杂种DNA分子更容易进入。另外也可用基因枪法、激光微束穿孔法、显微注射法等方法直接将目的基因转入受体细胞(如受精卵细胞)。
youxibox

22-07-06 21:22

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诚然,仍有许多基因的功能及其协同工作的方式不为人类所知,但想到利用基因工程可使番茄具有抗癌作用、使鲑鱼长得比自然界中的大几倍、使宠物不再会引起过敏,许多人便希望也可以对人类基因做类似的修改。毕竟,胚胎遗传病筛查、基因修复和基因工程等技术不仅可用于治疗疾病,也为改变诸如眼睛的颜色、智力等其他人类特性提供了可能。我们还远不能设计定做我们的后代,但已有借助胚胎遗传病筛查技术培育人们需求的身体特性的例子。比如,运用此技术,可使患儿的父母生一个和患儿骨髓匹配的孩子,然后再通过骨髓移植来治愈患儿。 
youxibox

22-07-06 16:01

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20世纪初,基因工程还没有用于人体,但已在从细菌到家畜的几乎所有非人生命物体上做了实验,并取得了成功。事实上,所有用于治疗糖尿病的胰岛素都来自一种细菌,其DNA中被插入人类可产生胰岛素的基因,细菌便可自行复制胰岛素。基因工程技术使得许多植物具有了抗病虫害和抗除草剂的能力;在美国,大约有一半的大豆和四分之一的玉米都是转基因的。是否该在农业中采用转基因动植物已成为人们争论的焦点:支持者认为,转基因的农产品更容易生长,也含有更多的营养(甚至药物),有助于减缓世界范围内的饥荒和疾病;而反对者则认为,在农产品中引入新的基因会产生副作用,尤其是会破坏环境。
youxibox

22-07-06 08:59

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《基因样本》 [
2]
基因工程是在分子生物学和分子遗传学综合发展基础上于20世纪70年代诞生的一门崭新的生物技术科学。这个定义表明,基因工程具有以下几个重要特征:首先,外源核酸分子在不同的寄主生物中进行繁殖,能够跨越天然物种屏障,把来自任何一种生物的基因放置到新的生物中,而这种生物可以与原来生物毫无亲缘关系,这种能力是基因工程的第一个重要特征。第二个特征是,一种确定的DNA小片段在新的寄主细胞中进行扩增,这样实现很少量DNA样品"拷贝"出大量的DNA,而且是大量没有污染任何其它DNA序列的、绝对纯净的DNA分子群体。科学家将改变人类生殖细胞DNA的技术称为“基因系治疗”(germlinetherapy),通常所说的“基因工程”则是针对改变动植物生殖细胞的。无论称谓如何,改变个体生殖细胞的DNA都将可能使其后代发生同样的改变。 
youxibox

22-07-05 15:23

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1)跨物种性
外源基因到另一种不同的生物细胞内进行繁殖。
2)无性扩增
外源DNA在宿主细胞内可大量扩增和高水平表达。
优点编辑 播报
基因工程最突出的优点是打破了常规育种难以突破的物种之间的界限,可以使原核生物与真核生物之间、动物与植物之间,甚至人与其他生物之间的遗传信息进行重组和转移。人的基因可以转移到大肠杆菌中表达,细菌的基因可以转移到植物中表达。 [1]
核酸凝胶电泳技术
核酸分子杂交技术
细菌转化转染技术
DNA序列分析技术
寡核苷酸合成技术
基因定点突变技术
聚合酶链反应技术 
youxibox

22-07-05 11:06

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一个完整的、用于生产目的的基因工程技术程序包括的基本内容有:(1)外源目标基因的分离、克隆以及目标基因的结构与功能研究。这一部分的工作是整个基因工程的基础,因此又称为基因工程的上游部分。(2)适合转移、表达载体的构建或目标基因的表达调控结构重组。(3)外源基因的导入。(4)外源基因在宿主基因组上的整合、表达及检测与转基因生物的筛选。(5)外源基因表达产物的生理功能的核实。(6)转基因新品系的选育和建立,以及转基因新品系的效益分析。(7)生态与进化安全保障机制的建立。(8)消费安全评价。
youxibox

22-07-05 09:11

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基因改造
基因工程是利用重组技术,在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物的核酸(基因)进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内,使重组基因在细胞内表达,产生出人类需要的基因产物,或者改造、创造新特性的生物类型。
从实质上讲,基因工程的定义强调了外源DNA分子的新组合被引入到一种新的寄主生物中进行繁殖。这种DNA分子的新组合是按工程学的方法进行设计和操作的,这就赋予基因工程跨越天然物种屏障的能力,克服了固有的生物种(species)间限制,扩大和带来了定向改造生物的可能性,这是基因工程的最大特点。
基因工程包括把来自不同生物的基因同有自主复制能力的载体DNA在体外人工连接,构成新的重组的DNA,然后送到受体生物中去表达,从而产生遗传物质的转移和重新组合。
基因工程要素:包括外源DNA,载体分子,工具酶和受体细胞等。 
youxibox

22-07-04 21:22

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广义上包括传统遗传操作中的杂交技术、现代遗传操作中的基因工程和细胞工程。
是指DNA重组技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。
上游技术:基因重组、克隆和表达的设计与构建(即DNA重组技术);
下游技术:基因工程菌(细胞)的大规模培养、外源基因表达产物的分离纯化过程。
广义的基因工程概念更倾向于工程学的范畴。
广义的基因工程是一个高度的统一体:
上游重组DNA的设计必须以简化下游操作工艺和装备为指导思想;
下游过程则是上游重组蓝图的体现与保证。---基因工程产业化的基本原则。
基因工程是指重组DNA技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。上游技术指的是基因重组、克隆和表达的设计与构建(即重组DNA技术);而下游技术则涉及到基因工程菌或细胞或基因工程生物体的大规模培养以及基因产物的分离纯化过程。 
youxibox

22-07-04 17:29

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美国传染病专家们正在警告称,白宫对当地爆发的猴痘疫情反应过于缓慢,美国可能对猴痘疫情失去控制。
根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据,美国在30个州、波多黎各和哥伦比亚特区都有猴痘病例的发现,全美总计病例达到460例。但专家们认为这个数字被低估了,因为很多潜在被感染者还没有机会被检测到。
猛烈的批评
虽然美国政府正在扩大检测能力和疫苗接种范围,但批评人士认为已经为时已晚。
美国性传播疾病负责人协会(NCSD)执行董事David Harvey表示:“我们(美国)在简化测试、提供疫苗、简化最佳治疗途径上十分落后,这三个领域都是官僚主义和缓慢的,这意味着我们没有控制住这次疫情。”
“近一个月来,我们一直在为糟糕的猴痘检测状况揪心。这是一个明显的错误,本来是可以预防的。显然,政府并没有从早期的新冠病毒爆发中吸取教训。”艾滋病毒治疗倡导组织Prep4All的联合创始人James Krellenstein批评道。
乔治华盛顿大学米尔肯研究所公共卫生学院副教授Jon Andrus认为美国将继续重复新冠的错误,因为在经历了超过五波的新冠疫情中,每一次都好像从头开始,每一次都似乎措手不及。他称幸运的是,猴痘不像新冠病毒一样,传染性强而且致死率高。
重复跌跟头
但白宫却对此有不同看法。白宫冠状病毒应对协调员Ashish Jha在最近的一次会议中说明:“我们知道它(猴痘)是如何传播的,我们可以通过测试来识别感染者,我们也有对它非常有效的疫苗。”
白宫已在6月下旬将测试扩展到商业实验室,但用了一个多月,且测试点多集中在纽约市等城市地区,而患者需要满足一系列标准才能获得测试资格。但CDC主任Rochelle Walensky此前呼吁应检尽检,对出现可疑皮疹的患者都进行检测。
疫苗方面,白宫称将在全年提供超过一百万剂疫苗,但接种者需满足一定的条件。事实上,在纽约市和华盛顿特区开放疫苗预约后,不到一天,疫苗就被预约殆尽,预约的官网也不得不在10分钟后关闭访问权限。
据美国官员称,第三代天花疫苗Jynneos目前库存约为35万剂,购买的30万剂将在几天内从丹麦发送。对此,Krellenstein表示:“我们这里爆发了疫情,民众实际上无法接种疫苗,因为拜登政府还不知道要怎么把疫苗从丹麦运到美国。”
“美国纳税人花钱购买和制造这些疫苗,这会使未来在疫情爆发时我们能够迅速使用它们!”
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