最新01讲生命和生命科学2

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生命的内涵,1.1,生命的本质,12,3,、与生命本质相关的一些观点,生机论:,将生物现象归结为一种非物质的“活力”,机械论:,将生命现象简单地归结为物理和化学的过程一架结构极其复杂的机器,还原论,:生物的一切都可用分子和分子相互作用的规律来说明,整体论,:生物各组成部分规律加起来不等于整体的规律,1.1,生命的本质,13,还原论和整体论,1.1,生命的本质,还原论,20,世纪,整体论,21,世纪,生物与非生物间的界限消失了!?,基因克隆,拼结 组装婴儿!?,基因组学,功能基因组学,细胞的遗传与变异,细胞分化与个体发育,生命科学的飞跃,个体,染色体,基因,DNA,dN,1.2,生命的本质特征,化学成分的同一性,严整有序的结构,应激性,内稳态,新陈代谢,生长发育,繁殖与遗传,适应,15,1,、化学成分的同一性,生物体是由蛋白质、核酸、脂类、糖类、维生素等多种有机分子以及C、H、O、N、P、S等无机元素组成。,生物体蛋白质:由20种氨基酸组成。,核酸:由8种核苷酸组成。,各种生物编制基因程序的遗传密码是统一的,各种生物都是以ATP为贮能分子,1.2,生命的本质,特征,16,2、严整有序的结构,1.2,生命的本质,特征,17,生物体、生物界是一个多层次的有序结构,1.2,生命的本质,特征,18,3,、新陈代谢,生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列变化,最后成为代谢过程的最终产物而被排出体外。,组成作用(,anabolism,):从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身的物质和贮存在化学键中的化学能。,分解作用(,catabolism,):分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用。,1.2,生命的本质,特征,19,4,、应激性,生物接受外界刺激后会发生反应,生物的运动受神经系统的控制。,1.2,生命的本质,特征,20,5,、内稳态,生物体在没有强烈的外界因素的影响下,有某些机制使其内环境能保持动态稳定性。,1.2,生命的本质,特征,21,6,、生长发育,生物体能通过新陈代谢的作用而不断地生长、发育,其中遗传因素起决定性作用,而外界环境也有很大影响。,1.2,生命的本质,特征,22,7,、繁殖与遗传,生物通过繁殖使生命得以延续,生物的遗传是由基因决定的,没有可遗传的变异,生物就不可能进化,1.2,生命的本质,特征,23,8,、适 应,适应的含义:,(1)生物的结构都适应于一定的功能。(2)生物的结构和功能适应于其在一定环境条件下的生存和延续。,适应是生物界普遍存在的现象,1.2,生命的本质,特征,24,25,1.3,生命起源之谜,宗教认为上帝或神创造了人,26,古代人认为生命是自然发生的,“天地合气万物有生”,古代中国,“大地乃孕育生命的慈母”,古代欧洲,1.3,生命起源之谜,27,达尔文的探索,“适者生存”自然选择理论的精髓;达尔文1859年出版物种起源。,1.3,生命起源之谜,28,Oparin,生命起源假说,“团聚体假说”:, 无机物, 简单的有机物, 复杂的有机物, 多分子体系(团聚体), 有新陈代谢功,能的蛋白质体,1.3,生命起源之谜,29,Miller,实验,模拟原始地球大气的状况,在高压电弧作用下使原始海洋中产生了简单的有机分子,1.3,生命起源之谜,米勒模拟实验得到的有机物,有机物 产量,mol,甲醛,2330,脲(尿素),20,乳酸,310,琥珀酸,40,甘氨酸,6,谷氨酸,使用其他能源,紫外线、高温、,射线等,还得到:嘌呤、嘧啶、核苷酸、脂肪酸、单糖等。,从有机小分子到大分子聚合物,福克斯实验:把氨基酸混合物倾倒在,160 oC,200 oC,热沙土上,水分蒸发,氨基酸浓集并化合生成蛋白质样大分子。,这样得到的蛋白质分子具有:肽链结构;蛋白质特有的显色反应;可被蛋白酶水解,产生氨基酸;微弱的酶活性。,从多分子体系到原始生命细胞,奥巴林用蛋白质(白明胶)和多糖(阿拉伯胶)混合得到团聚体小滴,福克斯用类蛋白质加热浓缩得到微球体。,团聚体,/,微球体具备以下特征:脂双层膜围成的与周围环境隔开的含水囊泡;囊泡内有多种核酸、蛋白质、糖类大分子;,选择性的从环境吸纳“食物”;利用“食物”的分解,复制自身一部;分起核心作用的大分子;囊泡因大分子增多而“生长”和繁殖。,原初生命细胞的雏形就诞生。,自养型细胞的出现改变了地球的面目,光合作用的出现意味着一个飞跃:,异养,自养,臭氧层挡住短波紫外线的杀伤破坏力,使生物得以繁衍发展。,有氧呼吸的产生是生命进化的一大飞跃,有氧呼吸极大地提高了生物从食物中获取能量的效率。,葡萄糖无氧分解 有氧分解,2,个,ATP 36,个,ATP,36,共同起源学说,在米勒的实验中加入,PH,3,发现了更多的氨基酸,P,在生命起源中有重要的作用。,长出,多肽,长出,核酸,1.3,生命起源之谜,37,地球的生命起源于宇宙?,彗星、陨石中检测到氨基酸等有机分子,美国发射火星探测器寻找火星上的水源,法国发现,Titan,卫星上具有一些重要的有机分子,1.3,生命起源之谜,38,生命起源于深海烟囱 ?,20,世纪,70,年代在加拉巴哥斯群岛发现深海烟囱,具备产生氨基酸等有机物的条件。,深海烟囱存在巨大的温度梯度变化,有可能由,H,2,、,CH,4,、,NH,3,、,H,2,S,、,CO,在高温下化合形成氨基酸,继而形成多肽,核苷酸链,细胞,高级生物。,在这些高热条件下发现了硫细菌。,1.3,生命起源之谜,生命起源的研究方兴未艾,2004年5月8日至10日,香山会议。,化学与生命起源,太空生物学,分子进化与生命起源,细胞的起源与进化,远古生命与极端条件下的生命现象,39,1.3,生命起源之谜,第二节 生命科学,生命科学:,是研究生命现象和生命活动规律的一门综合性学科。,研究内容:,生命物质的结构与功能,生物与生物之间及生物与环境之间相互关系。,1,、生命科学经历了三个发展阶段,描述生物学阶段,(,1,850s,以前),实验生物学阶段(,1,850s-1950s,),创造生物学阶段(,1950s,以后),2.1,生命科学的基本概念,40,描述生物学阶段,(1,850s,以前),主要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络。,2.1,生命科学的基本概念,41,实验生物学阶段,(,1850s-1950s,),利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律,2.1,生命科学的基本概念,42,分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种。,创造生物学阶段(1950s以后),2.1,生命科学的基本概念,43,数、,理、化相关学科,生物学实验技术,渗透 交叉,近代生物学,生物学,个性,共性,宏观生物学,(生态学为核心),微观生物学,(分子生物学为核心),细胞水平,分子水平,结构生物学,发育生物学,神经生物学等新兴学科发展,生物多样性,研究,资源保护与,利用,人类生态环境的保护,工农业生产持续发展,现代生物学的发展,按生物类群或研究对象,:,植物学、动物学、微生物学、病毒学、人类学、古生物学、藻类学、昆虫学、鱼类学、鸟类学等,按生物结构的层次,:,种群生物学、细胞生物学、分子生物学、分子遗传学、量子生物学等,2,、生命科学的分科,2.1,生命科学的基本概念,45,按研究的生命现象或生命过程,:,形态学、生理学、分类学、胚胎学、解剖学、遗传学、生态学、进化学、组织学、细胞学、病理学、免疫学等,按与其他学科的关系,:,生物物理学、生物化学、生物数学、生物气候学、生物地理学、仿生学、放射生物学等,2、生命科学的分科,2.1,生命科学的基本概念,46,3,、研究生命过程的方法,科学的方法(,Francis Bacon,):,2.1,生命科学的基本概念,发现问题,搜集资料,提出假说,检验假说,评价数据,结果报道,47,2.2,生命科学的重要性,1,、生命科学是解决世界难题的关键,21,世纪人类将面临一系列世界性难题:人口膨胀;粮食紧张;遗传和流行性疾病危害人类健康;化石能源即将枯竭;环境污染日益严重。生命科学为解决这些难题提供了很好的思路。,48,人口膨胀,2005,年世界人口已达,64,亿,2.2,生命科学的重要性,49,人口膨胀导致粮食紧张,2.2,生命科学的重要性,50,遗传和流行性疾病危害人类健康,2.2,生命科学的重要性,51,化石能源即将枯竭,2.2,生命科学的重要性,52,环境污染日益严重,2.2,生命科学的重要性,53,环境“荷尔蒙”,1970,年代,乙烯雌酚综合征被发现,其元凶就是合成类环境雌激素。,1980,年代,在英国的沙布塔河有,5,的雄性鲤鱼发生了雌雄同体的现象。,1990,年代,在美国佛罗里达州和五大湖,发现爬行类和鱼类动物的雌性化、生殖器怪异的鳄鱼等动物繁殖力异常的现象。,1996,年,美国,Theo Colborn,等著,Our Stolen Future,,“环境内分泌干扰物”(,EDCs,)由此成为更多学者关注的焦点。,2009,年,研究发现珠江已成高污染区。,2.2,生命科学的重要性,54,粮食紧张,生物育种和转基因技术,健 康,生物治疗,环境污染,生态治理和环境生物工程,能源紧张,生物质能源,生命科学解决世界难题的方案,2.2,生命科学的重要性,55,英国第一个“无癌宝宝”诞生,2009,年,1,月,9,日,英国第一个在胚胎阶段就接受基因筛检,以确保此胚胎不具癌症基因(,植入前基因诊断,PGD,)的女婴在伦敦诞生,英国媒体称她为“无癌宝宝”,(cancer-free baby),。,“无癌宝宝” 在试管中受孕, 胚胎形成后几天就接受是否携有,BRCA-1,基因的检验,携带有这种基因的人,罹患乳癌或卵巢癌的几率高达,50-80%,。,对于基因医学来说,“无癌宝宝”的诞生,是一项划时代的里程碑;但同时也引发了有关伦理方面的争议声浪,,,如“救星兄妹”。,2.2,生命科学的重要性,2,、生命科学是,21,世纪 自然科学的带头学科,带头学科:,在科学发展的历史上,各门学科并非齐头并进,总有一门或一组学科走在其它学科的前面,从理论观念、思维方式或科研方法上对其它学科发挥重要影响,这样的学科称之为带头学科。,17-20世纪,物理学一直作为带头学科主导着工业革命和经济发展,带领着天文、地质、气象、化学等学科发展。,2.2,生命科学的重要性,57,生命科学正渗透到各学科领域,人文科学,物理学,计算机科学,天文学,数 学,化 学,生 物 学,农 学,医 学,工 程 学,心 理 学,生物物理学,生物化学,生物数学,宇宙生物学,人工智能学,植物生理学,育 种 学,昆 虫 学,植物病理学,人体及,动物生理学,药 理 学,病 理 学,生物工程学,生物材料,生物传感器,生物能源,生物信息学,生命科学充满未解之谜,2.2,生命科学的重要性,59,3,、生命科学与社会发展息息相关,2.2,生命科学的重要性,60,甲型H1N1流感病毒,2009年4月14日,美国加利福尼亚州圣地亚哥疾病防控中心确诊第一例甲型H1N1流感病例。,61,2.3,学习生命科学的必要性,数理化,毕业设计,专 业 课,专 业 基 础 课,政 治,人 文,计算机,外 语,生 物,62,高等教育越来越强调素质教育,“,every Harvard graduate should be,broadly educated,as well as,trained,in a particular academic specialty or concentration.”,哈佛大学的核心课程:各国文化;历史研究;文学美术;道德伦理;科学(数学、,生命科学,);社会分析,2.3,学习生命科学的必要性,63,开设生物类基础课是大势所趋,1980s,以来,世界著名大学,如,MIT,和哈佛大学等,纷纷把生物类课程列为全校必修课。,1995,年以后,国内重点理工科大学陆续把生物类课程列为全校非生物类专业大学生的限选或必修课程。,2.3,学习生命科学的必要性,64,高等教育的目标,职业教育,从事某一种职业的训练和准备,人是物的附件,全面素质教育,有一定专业方向的全面素质的培养,面对多个方面的挑战,以人为本,2.4,生命科学前沿,分子生物学,从分子水平研究生命现象及其规律的一门新兴学科。,分子生物学是生物科学发展史上的一个重要的里程碑。,66,DNA,重组为基因工程奠定基础,第一例基因工程实验,2.4,生命科学前沿,67,动物体细胞克隆技术,2.4,生命科学前沿,68,转基因生物,人造生命,2.4,生命科学前沿,69,2002,年转基因作物的全球分布,2.4,生命科学前沿,70,未来的器官移植程序,2.4,生命科学前沿,71,人类基因组计划,生命科学领域的“阿波罗登月计划”,19,90,年,人类基因组计划启动测出人类全套基因组的,DNA,碱基序列,200,3.4.14,完成,2.4,生命科学前沿,72,后基因组计划将进一步促进生命科学的快速发展,基因克隆计划,基因组多样性计划,cDNA,计划,蛋白组计划,细胞计划,2.4,生命科学前沿,73,2008年十大科学进展,1.,细胞再编程:某些再编程因子首先帮助松动细胞核内的,DNA,,使重新激活关闭的基因变得更容易。随后,其它因子帮助引发一个给细胞新身份的蛋白信号级联发生。,3.,癌症基因:胰腺癌和胶质母细胞瘤,5.,观察蛋白质工作,7.,胚胎发育视频,8.,另一种颜色的脂肪,棕色脂肪,10.,测序大丰收,2.4,生命科学前沿,74,本讲摘要,生命是主要由核酸和蛋白质组成的具有不断自我更新能力的多分子体系的存在形式,是一种过程,是一种现象。,生命的本质特征包括化学成分的同一性、严整有序的结构、新陈代谢、应激性、内稳态、生长发育、繁殖与遗传、适 应。,生命科学是解决世界难题的关键,是,21,世纪自然科学的带头学科,与社会发展息息相关,因此,现代大学生应该学习生命科学的基础知识,75,思考题,什么是生命?生命的本质特征是什么?,简述生命科学的重要性,浅谈你对生命科学的认识和感兴趣的领域,试就“病毒是生命吗?”发表你的观点,试就“现代大学生应该学习生命科学基础知识吗?”发表你的观点,76,
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