[说明]基因工程的利与弊

合集下载

基因工程对人类生活的利与弊

基因工程对人类生活的利与弊

基因工程对人类生活的利与弊基因工程在制备抗体方面应用的已经相当广泛了。

在基因工程药物的研究方面将生物合成相应药物成分的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的药物,其原理是利用基因重组的方法,用人为的方法将所需要的某一供体生物的——DNA 提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术这样不但产量高,而且节约成本,提高了经济效益。

目前应用有,胰岛素的应用,单克隆抗体的应用以及各种疫苗。

基因工程(genetic engineering)又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

基因工程技术为基因的结构和功能的研究提供了有力的手段。

基因作为机体内的遗传单位,不仅可以决定我们的相貌、高矮,而且它的异常会不可避免地导致各种疾病的出现。

某些缺陷基因可能会遗传给后代,有些则不能。

基因治疗的提出最初是针对单基因缺陷的遗传疾病,目的在于有一个正常的基因来代替缺陷基因或者来补救缺陷基因的致病因素。

用基因治病是把功能基因导入病人体内使之表达,并因表达产物——蛋白质发挥了功能使疾病得以治疗。

基因治疗的结果就像给基因做了一次手术,治病治根,所以有人又把它形容为“分子外科”。

我们可以将基因治疗分为性细胞基因和体细胞基因治疗两种类型。

性细胞基因治疗是在患者的性细胞中进行操作,使其后代从此再不会得这种遗传疾病。

体细胞基因治疗是当前基因治疗研究的主流。

但其不足之处也很明显,它并没前改变病人已有单个或多个基因缺陷的遗传背景,以致在其后代的子孙中必然还会有人要患这一疾病。

无论哪一种基因治疗,目前都处于初期的临床试验阶段,均没有稳定的疗效和完全的安全性,这是当前基因治疗的研究现状。

浅谈基因工程利与弊

浅谈基因工程利与弊

基因工程安全性问题一食品安全今天公众对转基因生物之所以存在戒心,很重要一点就是担心转基因生物,尤其是转基因农作物或由它们加工成的食品会给人类身体健康带来损害。

1、抗性选择标记基因可能编码出对人体有直接毒性的蛋白质,或者编码出的蛋白质所具有的催化功能对宿主的代谢具潜在毒性作用,并出现滞后效应或长期效应。

2、转基因植物可能会表达出过敏蛋白;有的基因表达出的蛋白质与已知的过敏蛋白质在免疫学上具有同源性;有的基因表达的蛋白质家族中的某些成员是过敏蛋白,它们都有可能是过敏体质的人产生过敏反应。

3、转基因农作物表达出的某些蛋白质,可能会潜移默化的影响人的免疫系统,从而对人体健康造成隐性的损伤。

4、改变农作物品质的基因及其表达产物,可能会改变宿主体内的代谢途径,从而改变转基因食品的营养成分。

5、将动物蛋白质基因转入农作物中,是否会侵犯素食者或宗教信仰者的权益?把人的某些基因转入农作物或牛、羊等家畜体内,结果在农作物或家畜的肉、耐中含有人的某些蛋白质,这样做是否违反了人类伦理道德?二.生物安全生物安全是指现代生物技术研究、开发、应用,以及转基因生物跨国转移,可能对生物多样性、生态环境和人体健康产生潜在不利影响。

特别是各类转基因生物活体释放到环境中,可能会对生物多样性构成潜在的风险和危险。

1、科学家赋予了转基因生物某些全新的性状,增强了它们与其他生物的生存竞争能力,它可能会使本地区本来生活力就很纤弱的个体或物种加速从地球上消失。

即转基因生物可能会成为某一地区新的优势种,成为“入侵生物”。

2、载体介导的外源基因可能发生横向转移,重组出新的菌株或病毒。

3、具有抗虫功能的转基因植物,其体内产生的抗虫蛋白可能使害虫产生抗性,使害虫变得更加难以防治?现在也已发现具有抗病毒功能的转基因植物,可以使相应的病毒出现抗性。

4、转基因植物可能会变成野生种类,或者它侵入新的生态区域,破坏了生态平衡后而成为杂草。

5、抗除草剂基因等可能会通过花粉传播或近缘杂交进入到杂草或半驯化植物中,结果产生出超级杂草。

基因工程的好处和风险

基因工程的好处和风险

基因工程的好处和风险第1章:引言基因工程,又称基因编辑、基因改造等,是指通过人为干预生物体基因组,改变其遗传信息和功能的技术。

自从1973年首次成功将外源基因导入细菌后,基因工程技术得到迅速发展,并在医学、农业、生态保护等多个领域得到广泛应用。

然而,随着技术的不断进步,基因工程的风险与好处也随之增加,需要我们加强探讨和规范。

第2章:基因工程的好处2.1 医学领域基因工程技术可以用于制备人工合成的蛋白质,用来治疗疾病。

例如,制备人工胰岛素、血液凝血因子等药物,解决了患者依赖于动物或人血制剂的问题,有效地避免了传染疾病的风险。

此外,基因工程技术还可以研发个性化治疗药物,使医学变得更加精准。

2.2 农业领域基因工程技术可以用于改良作物、畜禽等生物体的性状,提高产量、抗逆性等。

例如,研发耐旱、耐寒、耐盐等抗逆作物,能够有效应对气候变化和环境污染等问题。

此外,基因工程技术还可以创造新品种,提高农业生产效率,满足快速发展的人口需求。

第3章:基因工程的风险3.1 环境风险基因工程技术的应用可能会对环境造成潜在的威胁。

例如,转基因作物可能会对生态环境产生不良影响,如破坏生态平衡、导致生物入侵等。

此外,基因编辑的技术可能会产生非预期的变异,导致生物入侵和生态灾害等问题。

3.2 健康风险基因工程技术的应用可能会对人类健康造成风险。

例如,转基因食品可能会引入新的蛋白质、毒素或过敏物质等,对人体健康产生潜在危害。

此外,基因编辑技术可能改变健康人体内正常基因,产生不良后果,如导致其他疾病等。

第4章:基因工程的规范与应对为确保基因工程技术在应用过程中不带来风险,需要加强科学监管和规范管理。

例如,需要建立严格的风险评估体系,避免风险的发生。

此外,需要保障消费者权益,确保他们获得真实、准确的产品信息,从而更好地保障自身权益。

第5章:结论基因工程技术有着广泛的应用前景,可以为人类社会带来巨大的好处。

但同时也需要引起足够的重视和注意,加强规范管理和科学监管,以控制风险和保障公众利益。

基因工程对治疗遗传病的利与弊

基因工程对治疗遗传病的利与弊

基因工程对治疗遗传病的利与弊第一篇:基因工程对治疗遗传病的利与弊计科07-2 李进龙 08073381 基因工程对治疗遗传病的意义基因工程(genetic engineering)就是是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术,是将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。

它是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。

这一技术现被用于众多领域,其中以医疗为主,主要用于遗传病,肿瘤和传染病等方面,并已获得重大成就,至今为止基因治疗方案以逾百种,现就其对治疗遗传病方面的突出成就进行分析。

所谓遗传病,是指遗传物质发生改变或者由致病基因所控制的疾病,通常具有垂直传递和终身性的特征.因此,遗传病具有由亲代向后代传递的特点.这种传递不仅是指疾病的传递,最根本的是指致病基因的传递.所以,遗传病的发病表现出一定的家族性.父母的生殖细胞(精子和卵细胞)里携带的致病基因,通过生殖传给子女并引起发病,而且这些子女结婚后还可能把致病基因传给下一代。

而基因治疗有以下几种策略:1.基因置换(gene replacement):基因置换就是用正常的基因原位替换病变细胞内的致病基因,使细胞内的DNA完全恢复正常状态。

2.基因修复(gene correction):基因修复是指将致病基因的突变碱基序列纠正,而正常部分予以保留。

3.基因修饰(gene augmentation)又称基因增补,将目的基因导入病变细胞或其它细胞,目的基因的表达产物能修饰缺陷细胞的功能或使原有的某些功能得以加强。

4.基因失活(gene inactivation):利用反义技术能特异地封闭基因表达特性,抑制一些有害基因的表达,已达到治疗疾病的目的。

基因工程技术的利与弊

基因工程技术的利与弊

基因工程技术的利与弊
基因工程是一种利用先进技术改变生物基因组的方法,其应用涵盖了医学、农业、工
业等各个领域。

然而,随着应用范围不断扩大,基因工程的利与弊也逐渐显现。

本文将从
以下几个方面探讨基因工程技术的利与弊。

一、利:
1.治疗疾病:基因工程技术可以研发新药,治疗目前难以治愈的疾病,如癌症、血友病、帕金森病等。

此外,该技术还对保健品、饮料等产品的研发造成积极影响。

2.提高粮食产量:基因工程能够提高植物的抗病性、耐旱性、耐低温性等,从而提高
粮食产量,对解决全球粮食安全问题起到积极作用。

3.环保:基因工程技术可以生产更环保的燃料和材料,减少化石燃料及原材料的使用,同时能够减缓地球恶化的速度。

4.创新产业:基因工程技术是一种新的科技产业,可以创造就业机会,并为社会带来
经济效益。

二、弊:
1.生态破坏风险:基因工程技术可能会对生态系统造成不良影响,包括对有机体的生
物多样性和生态平衡、对野生动物的遗传多样性、对畜禽养繁业的压制等。

2.食品安全隐患:由于基因工程技术能够改变食品的基因,同时也可能造成对人体的
危害,例如可能会导致免疫异常、增加变异性等。

3.道德问题:利用基因工程技术进行人类基因改变或克隆,可能会违反道德操守,影
响社会道德和伦理观念。

4.技术失控问题:基因工程技术的应用需要严格的监管和指导,如果措手不及,技术
失控的风险将是无法逆转的。

基因工程技术既有利又有弊,虽然利大于弊,但人类社会在应用该技术时,必须严格
遵守相应的技术规范,避免产生不可挽回的后果,力求在发挥最大利益的同时,防范技术
失控的风险。

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊基因工程的原理:基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

操作方法是:将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。

它是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA 分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。

它克服了远缘杂交的不亲和障碍。

例如:将大鼠的生长激素基因导入小鼠受精卵.首先在大鼠的体细胞中提取染色体,分离目标基因.用限制性核酸内切酶处理载体,再将载体与基因片段连接(这里用到DNA连接酶)。

通过显微注射的方法将这些重组基因注入小鼠的受精卵内,最后让这些受精卵生长发育。

结果小鼠生出几只带有大鼠生长激素基因的小鼠,这些小鼠的生长速度非常快,其个体是同窝其他小鼠的1.8倍,成为“巨型小鼠”。

基因工程中的载体常选取大肠杆菌的环状DNA,用到的工具酶有限制性内切酶、DNA 连接酶,其次还得用到DNA聚合酶。

限制性核酸内切酶,用来切割目的基因和载体,主要是2型酶;DNA连接酶,用来连接目的基因和载体,有两类,连接平末端的和粘性末端的,若末端不相同连不起来的话,还得用DNA聚合酶来加片段,如加CCC-和GGG-,再用连接平末端的连接酶来连接。

将目的基因导入受体细胞的方法有:植物常用的是农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法。

农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物和裸子植物的受伤部位。

农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中,并且可以通过减数分裂稳定的遗传给后代。

基因工程利弊演讲稿范文

基因工程利弊演讲稿范文

大家好!今天,我演讲的题目是《基因工程的利弊》。

随着科技的飞速发展,基因工程已经成为一个备受关注的热点话题。

基因工程作为一项前沿的科学技术,既给人类带来了巨大的利益,也存在一定的弊端。

下面,我将从基因工程的利与弊两个方面进行阐述。

一、基因工程的利1. 医疗领域的突破基因工程在医疗领域的应用为人类带来了前所未有的福音。

通过基因编辑技术,我们可以治疗遗传性疾病,如囊性纤维化、血友病等。

此外,基因工程在癌症治疗、器官移植、基因检测等方面也取得了显著成果。

2. 农业生产的革新基因工程在农业领域的应用使农作物产量、品质和抗病性得到了显著提高。

转基因技术在培育抗虫、抗病、抗逆性强的农作物方面发挥了重要作用,有助于保障粮食安全。

3. 生物制药的发展基因工程为生物制药提供了强有力的技术支持。

通过基因工程技术,我们可以生产出更多疗效好、副作用小的生物药物,为人类健康事业做出贡献。

4. 环境保护的贡献基因工程在环境保护方面也发挥着积极作用。

例如,利用基因工程技术培育出的抗污染植物可以吸收土壤中的重金属,净化环境。

二、基因工程的弊1. 遗传安全风险基因工程可能导致基因污染,影响生物多样性。

此外,转基因生物可能对人类健康产生潜在风险,如过敏反应、致癌等。

2. 食品安全争议转基因食品的安全性一直是公众关注的焦点。

目前,关于转基因食品对人类健康的影响尚无定论,部分消费者对此持有担忧态度。

3. 伦理道德问题基因工程在应用过程中引发了一系列伦理道德问题。

例如,基因编辑技术可能被用于非医学目的,如制造“设计婴儿”等。

4. 知识产权纠纷基因工程技术的研发和应用涉及到大量的知识产权问题。

在基因工程领域,如何平衡创新与知识产权保护成为一大难题。

总之,基因工程作为一项高科技,既具有巨大的利益,也存在一定的弊端。

在享受基因工程带来的便利的同时,我们应关注其潜在风险,加强对基因工程的研究与监管,确保人类社会的可持续发展。

谢谢大家!。

基因工程技术的利与弊

基因工程技术的利与弊

基因工程技术的利与弊基因工程技术是20世纪70年代新兴起来的一门科学技术。

它涉及的领域有:生物学,有机化学,医学,以及在应用过程当中还涉及到物理学,农业科学。

尽管这是一门新兴的科学技术,但在这近几十年的发展历程当中,它逐渐趋近于成熟,但是基因工程技术所需要走的道路还有很多。

基因工程技术所应用的原理就是用生物体当中所提取的酶,来在一种动植物,甚至是原生动物,或者原核动物的DNA分子当中剪切下一段我们想要的,用的基因,然后再把它转嫁到另一种生物体当中去。

例如:现在的医用疫苗的培养,人工用酵母菌去合成胰岛素,和转基因动植物的出现。

这些无不使我们的生活变得更加舒适,并且在工农业,医学上都起到了举足轻重的作用。

我们把北海鱼的抗寒耐冻基因转嫁到小麦当中,我们就可以得到抗寒耐冻的新型小麦,这与传统的生物杂交育种相比更加精准地选择了生物的基因以及其表现性状。

与此同时,还极大地缩减了研究的时间。

用基因工程技术去制造疫苗,合成人体所需要的激素,给很多的病患者带来了福音。

并且现在的实验表明:用2000L细菌培养液,通过基因工程技术,就能够提取出100g胰岛素。

这相当于1t猪胰脏当中所提取的胰岛素产量,除此之外,前者比后者要便宜近50%。

用基因工程技术去治疗一些先天的人体免疫缺陷疾病在现在的临床治疗当中也是有着很多成功的先例的。

例如:美国利用基因工程技术治疗联合免疫缺陷综合症,我国1991年利用基因工程技术成功的治愈了一名镰刀形贫血患者。

以上例子及事实都证明了基因工程给我们带来的益处。

但是事物都有两面性。

基因工程技术在给我们带来益处的同时也同样还存在着它的弊端。

例如:基因工程技术研制出来的新的农作物的食用安全性,用基因工程技术为患病者治愈疾病后对他们今后生活的影响有多大都是一个未知数,并且很有可能他都是会朝着坏的一方面发展的。

除此之外,我们可以把鱼的基因转嫁到植物的基因当中去,我们就同样可以把一些可以增强细胞适应环境能力,以及增强自身繁殖能力的基因片段转嫁到病毒,或者是癌变的细胞当中。

基因工程利弊说

基因工程利弊说

基因工程利弊说基因工程是生命科学前沿的重要领域之一。

基因工程,是指将生物体内控制特定性状的基因作为外源基因,按照人类的意愿在体外进行加工操作后,再引入受体生物,使其在受体生物体内稳定存在并表达,从而生产出人们所期望得到的产物或者达到某种目的的过程。

基因工程中应用最广泛的技术就是转基因技术,它可以克服物种之间的遗传屏障,按照人的意愿创造出自然界里原来没有的生命形态或者稀有物种,以满足人类的需求。

转基因技术作为一种新兴的生物技术,为人类解决诸多方面面临的困难带来了福音,同时也带来了很多令人类措手不及的问题。

转基因技术给人类带来的福祉一.转基因技术给农业带来的革命由于在提高生产力以及提高产品品质上的突出成绩,转基因技术已经成为正在进行的农业技术改造的最重要的组成部分之一。

抗病虫害的农作物目前已经发现了多种杀虫基因,其中应用最广的是Bt毒蛋白基因和蛋白酶抑制剂基因。

Bt毒蛋白基因来源于苏云金芽孢杆菌,将该基因转移到植物体后,植物体内能合成Bt毒蛋白,被害虫吞食后可导致害虫死亡;蛋白酶抑制剂基因最早从菜豆中分离,害虫食入它的表达产物后会无法消化某些必需蛋白质从而导致死亡。

另外,动物的毒素基因以及植物凝集素基因也被应用于杀虫并且成绩斐然。

在抗病害方面,人们将病毒的外壳蛋白基因、病毒的卫星RNA基因、异种植物编码的抗病基因导入植物体内,利用它们的表达产物对付病毒的侵害;将植物抗毒素基因、几丁质酶基因等导入植物体内使植物获得抗真菌的能力等等二.转基因技术给畜牧业带来的变化利用动物生产药物利用转基因技术,人类把人的基因嵌入到哺乳类动物的受精卵中,使动物乳腺有目的的生产某些蛋白质。

例如荷兰科学家利用奶牛生产抗菌素乳铁蛋白、美国科学家实现了利用猪生产以用蛋白质人类蛋白C、法国科学家让转基因兔子生产凝血因子7和红细胞生成素等等三.转基因技术给医学带来的新思维基因治疗很多疾病是由基因异常引起的,通过纠正缺陷基因可以达到治疗目的。

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊生物制药0911 陆莹莹摘要:基因工程技术能够创造出原本自然界不存在的重组基因,它为医药界带来新希望,在农业上提高产量,改良作物,也可为环境污染、能源危机提供解决之道,甚至可用在犯罪案件的侦查.但它亦引起人们很大的忧虑与关切,当此科技由严谨的实验室转移至大规模医药应用或商业生产时,我们如何评估它的安全性,此项技术是否可能因为人为失控,反而危害人类健康并破坏大自然生态平衡,它又是否违背伦理道德.因此,基因工程对人类的利弊问题一直是个被争论的话题.(Genetic engineering technology can create the gene that nature does not exist , it brings new hope in medical and increased production in agriculture, also can be modified crops of environmental pollution, energy crisis, and even provide the solution that can be used in crime investigation of cases. But it also causes great worries and concerns, when this technology transfer by strict laboratory to large pharmaceutical application or commercial production, how we assess its safety, whether the technology could spiral out of control, because people instead of destroying nature is harmful to human health and ecological balance, whether it violated ethical. So for human, genetic engineering has been always the pros and cons of subject of debate.)关键词:基因工程利与弊安全性道德伦理引言: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,从而产生遗传物质和状态的转移和重新组合。

基因工程的利与弊英语作文

基因工程的利与弊英语作文

基因工程的利与弊英语作文英文回答:Gene editing is a powerful technology that allows scientists to make precise changes to the DNA of an organism. This technology has the potential torevolutionize medicine, agriculture, and other fields. However, gene editing also raises a number of ethical and safety concerns.Pros of gene editing:Can cure diseases: Gene editing could be used to cure a wide range of genetic diseases, such as sickle cell anemia, cystic fibrosis, and Huntington's disease. By correcting the genetic defects that cause these diseases, gene editing could potentially save millions of lives.Can improve crop yields: Gene editing could be used to create crops that are more resistant to pests, diseases,and drought. This could help to increase food production and reduce hunger around the world.Can develop new therapies: Gene editing could be used to develop new therapies for a variety of diseases, such as cancer and HIV/AIDS. By targeting specific genes, gene editing could potentially kill cancer cells or prevent the virus from replicating.Cons of gene editing:Could have unintended consequences: Gene editing is a powerful technology, but it is still in its early stages of development. There is a risk that unintended consequences could occur, such as creating new genetic defects or disrupting the normal functioning of cells.Could be used for unethical purposes: Gene editing could be used for unethical purposes, such as creating designer babies or enhancing human performance. This could lead to a divide between the rich and the poor, and could undermine our sense of what it means to be human.Could be difficult to regulate: Gene editing is a rapidly developing technology, and it could be difficult to regulate its use. This could lead to the misuse of gene editing, and could pose a risk to public health and safety.Overall, gene editing is a promising technology with the potential to revolutionize medicine and other fields. However, it is important to be aware of the potential risks and ethical concerns associated with gene editing. As this technology continues to develop, it will be important to have a public dialogue about its use and to develop ethical guidelines to ensure that it is used for good.中文回答:基因工程的优点:可以治疗疾病,基因编辑可以用来治疗多种遗传疾病,如镰状细胞贫血症、囊性纤维化、亨廷顿舞蹈症。

基因工程对生态平衡的影响

基因工程对生态平衡的影响

基因工程对生态平衡的影响随着科技的不断进步,基因工程作为一种重要的生物技术,已经引起了广泛的关注和争议。

本文将探讨基因工程对生态平衡的影响,并分析其中的利与弊。

1. 引言基因工程是通过人为干预生物的遗传物质,改变其基因组的方法。

它可以用于提高农作物的产量、改良品种的特性、治愈遗传疾病等方面。

然而,这种技术的使用也带来了一系列争议,包括对生态系统的潜在影响。

2. 基因工程对农作物的影响基因工程可以使农作物具备抗虫、抗草药、耐旱等特性,从而提高农作物的产量和质量。

然而,基因工程作物引发的生态问题也不容忽视。

转基因作物的大面积种植可能导致对传粉昆虫和其他生态系统成员产生副作用,从而破坏生态平衡。

3. 基因工程对生物多样性的影响一些基因工程的应用,例如转基因生物的释放,可能对生物多样性造成负面影响。

转基因种植物可能对周围的野生植物产生不良影响,导致野生植物的遗传污染、竞争优势变化等。

这种变化可能导致生态系统中某些物种的数量减少,从而破坏了生态平衡。

4. 基因工程与传染病的传播风险基因工程技术可以被用来研究和治疗传染病。

然而,这也带来了传染病的传播风险。

在某些情况下,转基因生物可能会逃逸并传播其修改的基因到野生种群中,从而对生态系统的稳定性产生潜在影响。

5. 基因工程在环境修复中的应用尽管基因工程可能对生态平衡产生负面影响,但它也被广泛用于环境修复。

例如,通过基因工程技术可以提高植物对污染物的吸收和分解能力,从而加速生态系统的修复过程。

然而,这种应用也需要谨慎,在保护生态平衡的同时,必须避免对自然环境造成进一步的破坏。

6. 结论基因工程在农业、医学和环境等领域都有诸多应用,但其对生态平衡的影响也不可忽视。

为了最大限度地减少其负面影响,我们需要制定严格的监管政策和科学合理的应用原则,确保基因工程技术的安全和可持续发展。

此外,开展更多的研究以评估其潜在风险,并探索更具有可持续性的生态平衡维护方式也是非常重要的。

基因工程——利与弊的博弈

基因工程——利与弊的博弈

基因工程——利与弊的博弈PB09203002 刘天宇凝聚态专业摘要:基因工程以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

目前,基因工程产品已经取得了广泛的应用,对与现代社会具有一定的积极意义。

然而,在这项新兴技术的推广过程中逐渐暴露了一些问题。

本文调查了目前基因工程的主要应用前景,以及存在的风险和隐患,并对此做了总结和展望,提出了合理利用基因工程的一点建议。

关键词:基因工程转基因基因治疗伦理1.引言基因工程作为一门新兴的生命科学分支,在近50年以来已经取得了丰硕的研究成果,它伴随着分子生物学方法而生,并以此为主要手段,采用生物体外合成DNA再导入的活体细胞的方法改变生物的性状。

广义的基因工程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。

基因工程在蓬勃发展的同时不仅给我们带来诸多利益也不可避免地带来些许弊端。

2.基因工程技术基因工程技术实施的前提是获得我们所需要的能表现出优良性状的DNA片段,这样的片段大部分来自于已有的生物体,也有一些是科学家在实验室中合成的。

对于源于生物细胞的DNA片段的提取需要用到一种特异性酶,称为限制性核苷酸内切酶,简称限制性内切酶。

它能将所需要的DNA片段从细胞的DNA序列上剪裁下来备用。

为了将已经剪裁下来的DNA片段运输到受体细胞中去还需要运载体质粒,质粒同样要用限制性内切酶处理,这样使得质粒的切口刚好可以和剪切下来的DNA 片段吻合,这时利用另一种称为结合酶的酶,将连接处缝合使得质粒成为DNA片段的载体。

将载有此特定外源基因的质粒注入受体细胞,质粒携带的DNA片段将在细胞中繁殖。

这样产生的细胞具有外源DNA 所包含的遗传信息,从而有目的地改变细胞的遗传结构。

3.基因工程的应用前景基于上面所述技术的基因工程已经在环保、农业、畜牧业、制药和医疗方面取得了重大进展,并有丰富的应用。

是否应该禁止基因工程辩论辩题

是否应该禁止基因工程辩论辩题

是否应该禁止基因工程辩论辩题正方观点,应该禁止基因工程。

基因工程涉及对生物基因的修改和操纵,其具有不确定性和风险性。

首先,基因工程可能导致生物多样性的丧失,破坏生态平衡。

例如,转基因作物可能对周围的野生植物和昆虫产生不良影响,导致生态系统的破坏。

其次,基因工程也存在着对人类健康的潜在威胁。

转基因食品可能对人体产生不良影响,例如导致过敏或其他健康问题。

此外,基因工程也存在着道德和伦理上的考量,涉及到对生命的尊重和保护。

因此,为了保护生态环境和人类健康,应该禁止基因工程的实践和研究。

反方观点,不应该禁止基因工程。

基因工程是一种科学技术的发展,它可以为人类社会带来许多好处。

首先,基因工程可以提高农作物的产量和抗病能力,有助于解决全球粮食安全问题。

例如,转基因水稻可以抵抗虫害和干旱,有助于提高农作物的产量。

其次,基因工程还可以用于治疗一些遗传疾病,为医学领域带来突破性的进展。

例如,基因编辑技术可以用于修复遗传缺陷,治疗一些罕见病。

因此,基因工程具有巨大的潜力,应该受到支持和发展。

名人名句,爱因斯坦曾说过,“科学没有国界,但科学家有国界。

”这句话表明了科学技术的普遍性和边界性,需要在尊重生命和保护环境的前提下进行应用和发展。

经典案例,美国农业公司孟山都开发的转基因作物“抗虫玉米”在全球范围内得到广泛种植,有效地减少了虫害对玉米的侵害,提高了农作物的产量。

这一案例表明了基因工程技术在农业领域的潜在价值和应用前景。

综上所述,基因工程作为一种科学技术,具有着积极的一面和潜在的风险。

在推动基因工程的发展和应用的同时,需要加强对其潜在风险的评估和监管,以确保其在尊重生命和保护环境的前提下得到合理的应用和发展。

因此,不应该完全禁止基因工程,而是需要在合理的范围内加强监管和控制。

基因工程的好处坏处作文

基因工程的好处坏处作文

基因工程的好处坏处作文你知道基因工程吗?这就像是一把超级神奇的魔法棒,在现代科学的舞台上挥舞着,带来了一堆让人眼花缭乱的变化,有好得不得了的地方,也有一些让人皱眉头的事儿呢。

咱先说说基因工程的好处吧。

就像一个超级英雄,基因工程在医疗领域那可是大显身手。

以前那些让人闻风丧胆的遗传病,现在有了新的希望。

比如说,有些孩子生下来就有先天性的基因缺陷,可能一辈子都得被病痛折磨。

但是基因工程就像是一个精密的修理工,它可以找到那些出问题的基因,然后像修复破损的零件一样把它们修好。

像镰刀型细胞贫血症这种病,基因工程就有可能从根源上解决问题,让那些患者有机会过上健康的生活。

这简直就是给那些被遗传病阴霾笼罩的家庭带来了一束超级明亮的阳光啊。

在农业方面,基因工程也是个厉害的角色。

它能让农作物变得超级强大。

比如说,科学家们可以把抗虫基因转到农作物里,这样那些害虫咬上一口,就像咬到了一块硬石头,只能灰溜溜地走掉。

这样农民伯伯们就不用大量使用农药了,既省钱又环保。

而且啊,还能让农作物更加耐旱、耐盐碱呢。

以前那些在恶劣环境里长不好的庄稼,现在经过基因工程的改造,就像打了鸡血一样,在那些贫瘠的土地上也能茁壮成长。

这对解决全球粮食问题可是个不小的贡献啊,毕竟世界上还有好多人在饿肚子呢。

还有啊,基因工程在制药方面也像是开了挂一样。

以前有些药物生产起来特别困难,成本还高得吓人。

现在呢,通过基因工程技术,可以大量生产那些原本稀有的药物。

比如说胰岛素,以前只能从动物的胰腺里提取,产量少得可怜,价格还贵得让普通人望而却步。

现在利用基因工程的大肠杆菌,就像一个小小的制药工厂,能大量生产胰岛素,让糖尿病患者能够轻松买到便宜的胰岛素,这可真是糖尿病患者的福音呢。

不过呢,这基因工程也不是完美无缺的,就像一个调皮的小精灵,有时候也会搞出点小麻烦。

首先就是安全性的问题。

你想啊,我们对基因的了解就像在探索一个巨大的未知迷宫,虽然我们知道一些基因的作用,但还有好多是我们不清楚的。

基因工程对人类健康的潜在风险与利益

基因工程对人类健康的潜在风险与利益

基因工程对人类健康的潜在风险与利益引言:在过去几十年中,基因工程技术的发展取得了巨大的突破,为人类健康领域带来了许多潜在的风险和利益。

基因工程可以用于改变生物体的基因组,从而创造出具有特定特征的生物体。

然而,这项技术在使用过程中可能会引发一系列潜在的风险,同时也带来了许多创新的治疗方法和药物。

本文将探讨基因工程对人类健康的潜在风险和利益,并对其未来的发展进行展望。

潜在风险:1. 基因突变和遗传疾病:基因工程的实施可能会导致基因突变,进而引发需要进行治疗的新型遗传疾病。

尽管科学家们在实验室中对基因进行了仔细的研究和测试,但仍无法完全排除这种风险。

此外,基因工程技术可能会产生不可逆的基因变异,导致疾病的遗传传播性增强。

2. 伦理道德问题:对人类基因进行修改引发了伦理和道德的重要问题。

譬如,选择性基因编辑可能导致某些基因的过度保护,因此破坏了基因多样性;此外,基因工程可能滥用于选择性优生和改良人种的行为,从而引发社会不稳定。

3. 基因编辑技术的安全性:虽然基因编辑技术如CRISPR-Cas9已经取得重大突破,但仍然存在安全性方面的争议。

在基因编辑过程中,不可避免地会对健康细胞产生影响,可能引发未知的副作用和意外后果。

利益与应用:1. 遗传病治疗:基因工程技术为许多遗传疾病的治疗带来了新的希望。

例如,基因疗法可以根据患者的基因缺陷,修复或替换问题基因,从而治愈患者的遗传疾病,如囊性纤维化和遗传性失明等。

2. 个性化医疗:基因工程的快速发展推动了个性化医疗的实现。

通过分析个体基因信息,医生可以为患者提供更加精确的诊断和治疗方案。

这促进了优化治疗方案,提高疗效,降低药物的不良反应。

3. 新药研发:基因工程为突破传统药物研发提供了新的途径。

例如,基因工程技术可以被用来制造生物药物,这些药物与传统的化学药物相比,更容易被人体吸收,并且更精确地治疗特定疾病。

未来展望:基因工程技术的发展将迎来更多的挑战和机遇。

为了最大程度地发挥这项技术的潜力,行业需要采取一系列的措施:1. 加强伦理监管:制定和遵守伦理准则是确保基因编辑技术安全性的关键。

基因工程的应用与利弊课件 (一)

基因工程的应用与利弊课件 (一)

基因工程的应用与利弊课件 (一)
基因工程的应用与利弊
近年来,随着科技的不断发展,基因工程已经成为科技领域中不可避免的一部分,其技术已经广泛应用在生物工程、医学、农业等多个领域。

基因工程的应用带来了许多好处,但同时也不能忽视其存在的弊端。

一、应用
1.医学
基因工程非常重要的一个应用领域就是医学。

它可以用于基因诊断、基因治疗、基因克隆和人工合成生物药物等方面。

通过基因工程,科学家们可以研究以前难以理解的一些遗传性疾病,如肝、癌症,克隆出一些受体来治疗类别,如糖尿病、癫痫等。

2.生产
基因工程还可以用于生产。

例如合成各种大分子和微量物质,制造新型纤维、新型材料和新型抗癌药物,提高生物活性等。

3.农业
基因工程可以用于改善作物、家畜和动物的生产性能,如使某些谷类作物更耐旱、更耐病;开发人工合成肉、毛等产品,提高生产效率和质量。

二、利弊
1.益处
基因工程技术的应用和发展使传统的农业、药物几乎得到完全的改变,极大地促进了生产效率。

2.风险
基因工程技术的应用和发展也带来了一定的安全隐患。

首先,在导入
新基因过程中,很难对致病性或有毒性基因进行筛选,导致可能带来
新的有害物质。

其次,基因工程技术的应用和发展也对自然界造成了
不可逆的影响。

三、结论
综上所述,基因工程在医学、工业和农业方面的应用存在一定的积极
意义,但是它也需要避免其负面因素所带来的巨大风险。

因此,从事
相关科学研究的人需要对他们提供的技术负起责任和义务,带头避免
安全风险,并在此基础上,最大限度地发挥基因工程技术的优势。

基因工程

基因工程

基因工程浅谈摘要: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。

基因工程是一项很精密的尖端生物技术。

可以把某一生物的基因转殖送入另一种细胞中,甚至可把细菌、动植物的基因互换。

当某一基因进入另一种细胞,就会改变这个细胞的某种功能。

这项工程创造出原本自然界不存在的重组基因。

它不仅为医药界带来新希望,在农业上提高产量改良作物,并且对环境污染、能源危机提供解决之道,甚至可用在犯罪案件的侦查。

基因工程的发展现状和前景是怎么样呢,而又有哪些利弊?关键词:基因工程;发展现状;发展前景;基因工程利弊一、基因工程(一)基因工程的概念及发展1.概念基因工程又称基因拼接技术和dna重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种dna分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

2.发展生物学家于20 世纪50 年代发现了dna 的双螺旋结构,从微观层面更进一步认识了人类及其他生物遗传的物质载体,这是人类在生物研究方面的一次重大突破。

60 年代以后,科学家开始破译生物遗传基因的遗传密码,简单地说,就是将控制生物遗传特征的每一种基因的核苷酸排列顺序弄清楚。

在搞清楚某些单个基因的核苷酸排列顺序基础上,进而进行有计划、大规模地对人类、水稻等重要生物体的全部基因图谱进行测序和诠释。

(二)基因工程的发展现状及前景1.发展现状(1)基因工程应用于农业方面。

运用基因工程方法,把负责特定的基因转入农作物中去,构建转基因植物,有抗病虫害,抗逆,保鲜,高产,高质的优点。

下面列举几个代表性方法。

①增加农作物产品营养价值如:增加种子、块茎蛋白质含量,改变植物蛋白必需氨基酸比例等。

②提高农作物抗逆性能如:抗病虫害、抗旱、抗涝、抗除草剂等性能。

③生物固氮的基因工程。

若能把禾谷等非豆科植物转变为能同根瘤菌共生,或具固氮能力,将代替无数个氮肥厂。

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊

基因工程的利与弊王丽君 3213003964基因工程是一项很精密的尖端生物技术。

可以把某一生物的基因转殖送入另一种细胞中,甚至可把细菌、动植物的基因互换。

当某一基因进入另一种细胞,就会改变这个细胞的某种功能。

基因工程对于人类的利弊一直是个争议的问题,主要是这项技术创造出原本自然界不存在的重组基因。

但它为医药界带来新希望,在农业上提高产量改良作物,也可对环境污染、能源危机提供解决之道,甚至可用在犯罪案件的侦查。

但它亦引起很大的忧虑与关切。

当此科技由严谨的实验室转移至大规模医药应用或商业生产时,我们如何评估它的安全性?此项技术是否可能因为人为失控,反而危害人类健康并破坏大自然生态平衡?观点:辨证的看待基因工程的利与弊一.基因工程可用来筛检遗传疾病乃是由于父或母带有错误的基因。

基因筛检法可以快速诊断基因密码的错误;基因治疗法则是用基因工程技术来治疗这类疾病。

产前基因筛检可以诊断胎儿是否带有遗传疾病,这种筛检法甚至可以诊断试管内受精的胚胎,早至只有两天大,尚在八个细胞阶段的试管胚胎。

二.基因治疗法目前医学界正在临床试验多种遗传病的基因治疗法。

最早采用基因治疗的是一种先天免疫缺乏症,又称气泡男孩症,患病婴幼童因为腺脱胺基因有缺陷,骨髓不能制造正常白血球发挥免疫功能,必须生活在与外界完全隔离的空气罩内。

最新的治疗法是由病人骨髓分离出白血球的干细胞,把正常的酵素基因接在经过改造不具毒性的反录病毒,藉此病毒送入白血球干细胞,再将干细胞送回病人体内,则病人可产生健康的白血球获得免疫功能。

这项临床试验,在美国的女病童证明很成功。

三.对农业界的贡献基因转殖的细菌用处也很大,如改造细菌可以消化垃圾废纸,而这些细菌又可成为一种蛋白质的营养来源。

基因转殖的细菌可带有人类基因,以生产医疗用的胰岛素及生长激素等。

其实基因工程在农业上的应用,在某些方面而言并不稀奇。

自古以来,人们即努力而有计划地进行育种,譬如一个新种小麦,乃是经过上千代重复杂交育成的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

[说明]基因工程的利与弊
基因工程的利与弊
基因工程的原理: 基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。

操作方法是:将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。

它是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。

它克服了远缘杂交的不亲和障碍。

例如:将大鼠的生长激素基因导入小鼠受精卵.首先在大鼠的体细胞中提取染色体,分离目标基因.用限制性核酸内切酶处理载体,再将载体与基因片段连接(这里用到DNA连接酶)。

通过显微注射的方法将这些重组基因注入小鼠的受精卵内,最后让这些受精卵生长发育。

结果小鼠生出几只带有大鼠生长激素基因的小鼠,这些小鼠的生长速度非常快,其个体是同窝其他小鼠的1.8倍,成为“巨型小鼠”。

基因工程中的载体常选取大肠杆菌的环状DNA,用到的工具酶有限制性内切酶、DNA连接酶,其次还得用到DNA聚合酶。

限制性核酸内切酶,用来切割目的基因和载体,主要是2型酶;DNA连接酶,用来连接目的基因和载体,有两类,连接平末端的和粘性末端的,若末端不相同连不起来的话,还得用DNA聚合酶来加片段,如加CCC-和GGG-,再用连接平末端的连接酶来连接。

将目的基因导入受体细胞的方法有:
植物常用的是农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法。

农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物和裸子植物的受伤部位。

农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中,并且可以通过减数分裂稳定的遗传给后代。

基因枪法基本原理是通过动力系统将带有基因的金属颗粒(金粒或钨粒),将DNA吸附在表面,以一定的速度射进植物细胞,从而实现稳定转化的
目的。

花粉管通道法则是在授粉后向子房注射合目的基因的DNA溶液,利用植物在开花、受精过程中形成的花粉管通道,将外源DNA导入受精卵细胞,并进一步地被整合到受体细胞的基因组中,随着受精卵的发育而成为带转基因的新个体。

动物则是利用显微注射,或者灭活的病毒转导。

显微注射相信大家已经在上面的例子中已经有所了解。

灭活的病毒一般可以用于动物细胞的融合,在细胞分裂的一定阶段利用灭活的病毒将不同源的动物细胞进行融合,从而实现基因重组的目的。

基因工程的应用领域:
基因工程主要有三大领域的应用,分别是遗传育种、疾病治疗、环境保护。

一、基因工程与遗传育种。

1、转基因植物。

传统的育种方法有杂交育种、诱变育种、单倍体育种、多倍体育种。


传统的育种方法相比,基因工程育种的优势在于目的性强,育种周期短,克服远缘杂交不亲和障碍。

我们所熟知的转基因植物有抗虫转基因植物,如转基因抗棉铃虫品种。

抗病转基因植物,如抗病毒转基因甜椒。

其他抗逆转基因植物,如转鱼抗寒基因的番茄。

利用转基因改良植物的品性,如矮杆抗倒伏小麦。

利用转基因提高农作物产量,如转基因大豆。

2、转基因动物。

提高动物的生长速度,如将人的生长激素基因注射到小白鼠的受精卵中,
得到超级小鼠。

用于改良蓄产品品质,如乳汁中含有人生长激素的转基
因牛。

用于提高抗病能力,如将正常人的免疫基因转到到免疫缺陷病人
的体内表达,以治疗免疫缺陷病。

用于生产药用蛋白,如利用转基因大
肠杆菌生产胰岛素。

用转基因动物做器官移植供体,如诱导人的细胞向
人的耳朵方向发育,在将这些细胞放在小白鼠身上培养成人的外耳廓。

二、基因工程与疾病治疗。

1.基因工程药物。

许多药物的生产是从生物组织中提取的。

受材料来源限制,产量十分有限,价格更是昂贵。

利用基因工程技术就能很好的解决这一问题。

微生物生长繁殖迅速,容易控制,适用于大规模的工业生产,将生物合成相应药物的基因导入微生物细胞内表达,让它们产生相应的药物,不但能解决产量问题,还能大大降低成本,让广大群众能看得起病。

例如:传统的生产胰岛素、干扰素的方法是直接从生物组织、细胞或血液中提取。

产量小,方法复杂,难以大规模生产。

现在用基因工程制造“工程菌”,可以高质量、低沉本、大量的生产胰岛素干扰素。

基因工程药物在疾病防御方面也起到了极大的作用,如利用基因工程生产乙肝病毒疫苗。

基因工程药物除了可以从转基因细菌途径获得,还可以从转基因动物身
上获得.如利用转基因奶牛生产生长激素.这些生长激素蕴藏在奶牛的乳汁
里,我们只需挤出乳汁即可.
2.基因诊断和基因治疗.
基因诊断也称为DNA诊断或基因探针技术,即在DNA水平分析检测某一基因,从而对特定的疾病进行诊断.基因探针的制备要用放射性同位素(如??P)、荧光分子等标记DNA分子。

然后利用DNA分子杂交原理,同源的DNA则会相结合。

例如:病毒
性肝炎分为很多种,甲肝、乙肝、丙肝等。

我们提取不同病毒的基因,制作成基因探针,然后从病人身上提取病毒的基因,与各类探针混合。

相应的病毒基因就会和相应的探针相结合,这样我们就能快速的检验是哪种类型的肝炎。

基因治疗,一般是向目标细胞引入正常功能基因,以纠正或补偿基因的缺陷。

包括体外基因治疗和体内基因治疗。

例:治疗腺苷酸脱氢酶基因缺陷造成的重度免疫缺陷。

三、基因工程与环境保护。

如:利用基因工程培育“超级细菌”分解石油。

用基因工程培养出“吞噬”
汞和降解土壤中的DDT的细菌,以及能够净化镉污染的植物。

生产基因工程聚羟基烷脂,用于制造生物可降解塑料。

基因工程可能对人类社会造成的诸多影响:
基因工程是把双刃剑,在给人类带来众多福利的同时也带来了许多显性的以及潜在的危害。

基因工程对人类有利方面在上文中已经详细的阐述过,这里我们着重了解基因工程的负面影响。

国内外学者对转基因技术的负面影响作了大量研究,出现了许多相关报道,如英国的权威科学杂志《自然》刊登了美国康奈尔大学副教授约翰•罗西的一篇论文,可推测BT转基因玉米花粉中含有毒素,引起世界震惊。

另据报道,英国伦理和毒性中心的实验报告说,与一般大豆相比,耐除草剂的转基因大豆中,防癌的成分异黄酮减少了。

与普通大豆相比,两种转基因大豆中的异黄酮成分减少了12,,14,。

1.可能危害有益昆虫类群
大量转基因农作物转入了Bt毒蛋白基因作为其抗虫的外源基因,虽然其表达产物Bt毒蛋白对人类无害,但若是以农作物为食的害虫消失殆尽,以这些害虫为
食的益虫也将遭受灭顶之灾了。

长期大面积种植这种作物可能会对有益昆虫类群造成难以挽回的危害,一旦这种现象发生,不仅会对农业造成危害,也将是对生态环境的沉重打击。

2.可能导致土壤肥力下降和化肥的滥用
大量种植以抗杂草基因作为外源基因的转基因作物,要是田间无杂草的生长枯萎腐烂,长此以往会使土壤中自然的腐殖质逐渐消耗殆尽,使土壤本身的肥力下降,为了保证产量,农民不得不大量使用化肥,从而导致土壤结构的改变,土质的恶化以及环境(主要是水)的污染。

3. 转基因食品的其他安全性问题
食用转基因食物,有可能被转基因DNA侵入人体细胞,产生病原病毒。

同时,转基因DNA有可能插入人体细胞的基因组,由于插入位点的随机性,可能造成有害和致死效应,包括癌症。

基因多样性是最难控制的,转基因技术是否对人类所处的生态环境,食物链等形成间接的影响也确实应该引起人们的注意。

从营养成分的基因改良角度考虑,转基因食品的氨基酸、碳水化合物、脂肪以及其它微量成分的种类及构成高分子物质的排列顺序有所变化,天然毒素的含量也可能发生变化,因此必须对转基因食品与常规食品的关键成分进行实质等同性鉴定,来判定其是否可以安全食用。

然结果,尽管基因工程给人带来的利弊尚不明确,但其给人带来的好处是显而易21世纪是生物技术蓬勃发展的时代,基因工程的兴起是生物技术革命的必见的。

希望随着基因工程的不断发展,使转基因的安全性能得到保证,人们能更好、更安全的利用基因工程带。

相关文档
最新文档