基因遺傳因果分析論文
時(shí)間:2022-06-18 06:53:00
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【論文關(guān)鍵詞】系統(tǒng)論;基因與遺傳;基因治療
【論文摘要】1937年美籍奧地利生物學(xué)家貝塔朗菲提出了一般系統(tǒng)論原理。系統(tǒng)中每個(gè)要素都處于一定的位置,起著特定的作用。個(gè)體發(fā)育中,基因按一定的時(shí)、空次序有選擇地表達(dá)?;蚴墙M成染色體的遺傳單位,并證明基因在染色體上作直線排列。一定的基因在一定的條件下,控制著一定的代謝過程,從而體現(xiàn)在一定的遺傳特性和特征的表現(xiàn)上[1]?;蜻€可通過突變而改變。隨著人類基因譜的逐步闡明、遺傳工程技術(shù)的充分發(fā)展,基因治療很可能在臨床疾病治療中產(chǎn)生革命性變化,這就需要研究人員在實(shí)踐中,用自然辯證法系統(tǒng)論理論,來指導(dǎo)思想,拓展研究思路,從而解決這一重大難題。
Regardsbetweenthegeneandthehereditycausesandeffectsrelationwiththesystemtheoryviewpoint
HUJing-yi
【Abstract】in1937theAmericannationalityAustriabiologistbrightPhilippinesproposedthegeneralsystemtheoryprinciple.Inthesystemeachessentialfactorallisinthecertainposition,isplayingthespecificrole.Inontogenesis,geneaccordingtocertainwhen,thespatialorderhavethechoiceexpression.Thegeneiscomposesthechromosomethehereditaryunit,andtheproofgenemakesthelinespreadinthechromosome.Thecertaingeneunderthecertaincondition,iscontrollingthecertainmetabolismprocess,thusmanifestsinthecertainhereditycharacteristicandinthecharacteristicperformanceThegenealsopassablesuddenchangehaschanged.Alongwiththehumangenespectrumgraduallyexpounded,thegeneticengineeringtechnologyfulldevelopment,thegenetreatmentverypossiblytreatsattheclinicaldiseasehastherevolutionarychange,thisneedstheresearcherinthepractice,withnaturaldiagnosticmethodsystemtheorytheory,guidingideology,developmentresearchmentality,thussolvesthissinglelayerbigdifficultproblem.
【Keyword】systemtheory;Geneandheredity;Genetreatment
系統(tǒng)論是21世紀(jì)以來科學(xué)技術(shù)、文化和社會(huì)發(fā)展的自然亦必然的思維趨向,是比知識(shí)更有力量的一種客觀存在,它是一種新的思維方式,是當(dāng)代人認(rèn)識(shí)對(duì)象的工具和手段。西沃爾-賴特在1929年寫到:一個(gè)群體中“單個(gè)基因的選擇系數(shù)(即基因的適合度),一定受到這個(gè)群體整個(gè)基因頻率系統(tǒng)的影響[2]”。本文從系統(tǒng)論觀點(diǎn)來分析基因與遺傳之間的因果聯(lián)系以及基因在臨床上的應(yīng)用。
1系統(tǒng)論相關(guān)論點(diǎn)
1937年貝塔朗菲提出了一般系統(tǒng)論原理,使人類的思維方式發(fā)生了深刻變化。以往研究問題人們總是把事物分解成若干部分,抽象出最簡(jiǎn)單的因素來,然后再以部分的性質(zhì)去說明復(fù)雜事物。這種方法的著眼點(diǎn)在局部或要素,遵循的是單項(xiàng)因果決定論,它不能如實(shí)地說明事物的整體性,不能反映事物之間的聯(lián)系和相互作用,它只適應(yīng)認(rèn)識(shí)較為簡(jiǎn)單的事物,在人類面臨許多規(guī)模巨大、關(guān)系復(fù)雜、參數(shù)眾多的復(fù)雜問題時(shí),就顯得無能為力了。系統(tǒng)中各要素不是孤立地存在著,每個(gè)要素在系統(tǒng)中都處于一定的位置上,起著特定的作用[3]。系統(tǒng)科學(xué)方法是認(rèn)識(shí)、調(diào)控、改造復(fù)雜系統(tǒng)的有效途徑,為人們提供了制定系統(tǒng)最佳方案以實(shí)行優(yōu)化組合和優(yōu)化管理的手段,為人們提供了新的思維模式,倡導(dǎo)從整體上進(jìn)行思維。
2基因與遺傳
20世紀(jì)20年代,摩爾根學(xué)派在孟德爾的豌豆雜交試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開展了遺傳規(guī)律的研究,建立了以基因?qū)W說為基礎(chǔ)理論的細(xì)胞遺傳學(xué),肯定了基因是遺傳的基本單位,存在于細(xì)胞的染色體上。到30年代,知道染色體結(jié)構(gòu)和數(shù)目的變化會(huì)影響到遺傳,知道一個(gè)基因可以突變成若干等位基因。到了40年代,遺傳學(xué)有了兩個(gè)重要的進(jìn)展或突破:一是初步發(fā)現(xiàn)去氧核糖核酸簡(jiǎn)稱DNA,是遺傳物質(zhì);一是提出了一個(gè)基因一種酶的原理。直到50年代,建立了分子遺傳學(xué),解決了有關(guān)遺傳的若干重大問題。DNA和另一類核酸即核糖核酸(RNA)都是由核苷酸所組成的多聚體,是大分子。核苷酸的主要特點(diǎn)存在于所含的有機(jī)堿,即兩種嘌呤和兩種嘧啶。
1953年,形成雙螺旋的分子結(jié)構(gòu)。根據(jù)DNA中堿基互補(bǔ)的原理,一個(gè)DNA分子可以成為內(nèi)容一致的兩個(gè)DNA分子。蛋白質(zhì)是由氨基酸所組成的多聚體,是大分子。組成蛋白質(zhì)的可以是一條多肽鏈或幾條多肽鏈。多肽鏈就是由若干氨基酸前后連接而成的分子。蛋白質(zhì)的合成就是遺傳信息從遺傳物質(zhì)流入蛋白質(zhì)的過程。這包括兩個(gè)步驟:一是轉(zhuǎn)錄,一是翻譯。由于組成DNA和RNA的零件都是核苷酸,所以遺傳信息從DNA流入RNA叫做轉(zhuǎn)錄。由于蛋白質(zhì)是由另一種另件(氨基酸)組成的,所以遺傳信息從RNA流入蛋白質(zhì)叫做翻譯。這里的RNA叫做信使RNA,意思是說,它是基因遺傳信息的使者。在分析蛋白質(zhì)分子的合成中也查明了各氨基酸的遺傳密碼,于是建立了遺傳密碼理論。遺傳信息都是由遺傳密碼組成。每一個(gè)遺傳密碼都由三個(gè)堿基組成,氨基酸不同,其遺傳密碼就不同。
從70年代開始,分子遺傳學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展,誕生了基因重組技術(shù),即生物基因工程,它開創(chuàng)了改造生物和創(chuàng)造生物的新時(shí)期。
3用系統(tǒng)論的觀點(diǎn)來看待基因與遺傳的因果聯(lián)系
系統(tǒng)科學(xué)可以把一個(gè)原子看作系統(tǒng),它也可以把器官、生物機(jī)體、家庭、社區(qū)、國(guó)家、經(jīng)濟(jì)以至生態(tài)看作系統(tǒng)。生物體是由細(xì)胞構(gòu)成的多層次的復(fù)雜系統(tǒng)。盡管在細(xì)胞和分子水平對(duì)發(fā)育的分析已取得長(zhǎng)期的進(jìn)展,但個(gè)體發(fā)育仍不能從分子水平和細(xì)胞水平的分析得到全部解釋。個(gè)體發(fā)育中,基因按一定的時(shí)、空次序有選擇地表達(dá)。這首先表現(xiàn)在細(xì)胞表面形態(tài)調(diào)節(jié)分子的變化,從而導(dǎo)致胚層分離、形態(tài)速成運(yùn)動(dòng)和組織發(fā)育等細(xì)胞的集體行為。
我們可以從兩方面來考慮環(huán)境對(duì)基因的自上而下的約束與引導(dǎo)作用。其一,我們知道環(huán)境的改變會(huì)迫使生物個(gè)體和種群盡可能調(diào)節(jié)自身以適應(yīng)環(huán)境的變化。顯然生物體為適應(yīng)環(huán)境變化而做的調(diào)節(jié)又必定會(huì)引起生物體內(nèi)生物化學(xué)、生物磁電等的變化。在生物史上地球環(huán)境的巨變是造成大量新物種產(chǎn)生的直接原因。我們可以設(shè)想,基因有向緩解環(huán)境對(duì)生物壓力的方向突變的趨勢(shì),如果這一假說成立的話,顯然就會(huì)使來自上層變化的信息產(chǎn)生對(duì)下層生物體基因變異的自上而下的約束與引導(dǎo)作用。其二,我們知道基因的復(fù)雜結(jié)構(gòu)具有巨大的信息存儲(chǔ)能力。生物體的基因中記錄了該生命體全部歷史的重要信息。
4基因治療的前景
隨著對(duì)基因治療研究的深入,我們不能忽視子系統(tǒng)的系統(tǒng)性和整體性,不能用局限的、部分的、單一的觀點(diǎn)來以偏概全。事實(shí)上,人體的復(fù)雜性程度,各個(gè)系統(tǒng)的相關(guān)性、相互作用及相互制約程度,遠(yuǎn)不是我們所能完全解釋得了的,只有在系統(tǒng)環(huán)境中解決這些難題,才會(huì)有實(shí)用價(jià)值和臨床價(jià)值。這就需要研究人員在實(shí)踐中,用自然辯證法系統(tǒng)論理論,來指導(dǎo)思想,拓展研究思路,從而解決這一重大難題。
參考文獻(xiàn)
[1]范怊.系統(tǒng)論整體觀在醫(yī)學(xué)科學(xué)中的地位[J].科技情報(bào)開發(fā)與經(jīng)濟(jì).2000,(11)1:10
[2]歐文·拉茲洛.系統(tǒng)哲學(xué)引論[M].錢兆華,熊繼寧,劉俊生譯.北京:商務(wù)印書館,1998.116
[3]恩格斯.自然辯證法[M].北京:人民出版社,1955.9-12
作者單位:100088北京中國(guó)人民解放軍第二炮兵總醫(yī)院
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