改良人類基因是趨勢.docx
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1、生物信息学简介:一、生物信息学的诞生及其重要性早在1956年美国田纳西州盖特林堡召开的首次生物学中的信息理论研讨会上便产生了生物信息学的概念。1987年林华安博士(Dr. Hwa A. Lim)正式为这一领域定下生物信息学(Bioinformatics)这一称谓。目前,一、生物信息学的诞生及其重要性早在1956年美国田纳西州盖特林堡召开的首次生物学中的信息理论研讨会”上便产生了生物信息学的概念。1987年林华安博士 (Dr. Hwa A. Lim)正式为这一领域定下生物信息学(Bioinformatics)这一 ”称谓“。目前,一般认为,生物信息学主要是一门研究生物学系统和生物学过程中信息流的
2、综合系统科学,通过其独特的桥梁作用和整合作用,使人们能够从各生物学科众多分散的观测资料中,获得对生物学系统和生物学过程运作机制的理解,最终达到自由应用于实践的目的。生物信息学的实质就是利用计算机科学和网络技术来解决生物学问题。在21世纪初,生物科学的重点已由20世纪的试验分析和数据积累,转移到数据分析及其指导下的试验验证上来,生物科学正在经历着从分析还原思维到系统整合思维的转变。二、生物信息学与基因组研究生物信息学的研究内容是伴随着基因组研究而发展的。广义地说,生物信息学从事对基因组研究相关生物信息的获取、加工、储存、分配、分析和解释。这个定义的含义是双重的:一是对海量数据的收集、整理与服务,
3、即管理好这些数据;二是从中发现新的规律,也就是用好这些数据。具体地说,生物信息学是把基因组DNA序列信息分析作为源头,找到基因组序列中代表蛋白质和RNA基因的编码区;同时,阐明基因组中大量存在的非编码区的信息实质,破译隐藏在DNA序列中的遗传语言规律。在此基础上,归纳、整理与基因组遗传信息释放及其调控相关的转录谱和蛋白质谱的数据,从而认识生物代谢、发育、分化、进化的规律。三、生物信息学的主要研究内容纵观当今生物信息学界的现状,可以发现大部分研究人员都把注意力集中在基因组、蛋白质组、蛋白质结构以及与此密切相关的药物设计上。1、基因组1-1、获取人和各种生物的完整基因组基因组研究的首要目标是获得人
4、的整套遗传密码。人的遗传密码有32亿个碱基,要得到人的全部遗传密码首先要把人的基因组打碎,测完一个个小段的序列后再把它们重新拼接起来。迄今为止,人们对人类基因组真正掌握规律的只有DNA上的编码蛋白质的区域,最新资料表明这部分序列只占基因组的L1%。在高等生物和人的基因组中非编码序列已占到基因组序列的绝大部分。这表明非编码序列具有重要的生物功能。由于它们并不编码蛋白质,一般认为,它们的生物学功能可能体现在对基因表达的时空调控上。1-2、发现新基因和新的单核普酸多态性发现新基因是当前国际上基因组研究的热点,使用生物信息学的方法是发现新基因的重要手段。(1)发现新基因利用EST(Expressed
5、sequence Tags)数据库发现新基因称为基因的“电脑克隆。EST序列是基因表达的短CDNA序列,它们携带着完整基因的某些片段的信息。通过计算分析从基因组DNA序列中确定新基因编码区,已经形成许多分析方法,如根据编码区具有的独特序列特征、根据编码区与非编码区在碱基组成上的差异等。截止到2001年10月,在GenBank的EST数据库中,人类EST序列已超过380万条,它大约覆盖了人类基因的90%以上此外,还可以从基因组序列预测新基因,其本质是把基因组上编码蛋白质的区域和非编码蛋白质的区域区分开。从方法上讲,就是找出在编码区和非编码区有哪些数学和物理学特征是不一样的,将这些序列与已知基因数
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