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文档简介
1、高考生物社会热点关注,背景资料,热点关注一:2010年诺贝尔生理学或医学奖,2010年10月4日,在瑞典首都斯德哥尔摩的卡罗林斯卡医学院,诺贝尔奖评审委员会宣布,英国生理学家罗伯特爱德华兹获得2010年诺贝尔生理学或医学奖。今年85岁的爱德华兹因创立体外受精技术而获得这一奖项。 体外受精技术(IVF)俗称“试管婴儿”(testtube baby),目前是世界上最广采用的生殖辅助技术。“试管婴儿”并不是真正在试管里长大的婴儿,而是从卵巢内取出几个卵子,在实验室里让它们与男方的精子结合,形成胚胎,然后转移胚胎到子宫内,使之在妈妈的子宫内着床,妊娠。正常的受孕需要精子和卵子在输卵管相遇,二者结合,形
2、成受精卵,然后受精卵再回到子宫腔,继续妊娠。所以“试管婴儿”可以简单地理解成由于实验室的试管代替了输卵管的功能而称为“试管婴儿”。 医学统计显示,世界上每十对夫妇中就有一对有生育问题,而试管婴儿技术可以帮助其中绝大多数夫妇实现有自己后代的梦想。自1978年第一个试管婴儿路易丝-布朗呱呱坠地,全球已有400万人通过试管婴儿技术出生,其中许多人通过自然受精方式生育了下一代。,热点关注二:人造细胞,美国科学家制造出完全由人造基因控制的单细胞细菌 5月20日,美国科学家宣布世界首例人造生命完全由人造基因控制的单细胞细菌诞生,并将它命名为“人造儿”。这项具有里程碑意义的实验表明,新的生命体可以在实验室里
3、“被创造”,而不是一定要通过“进化”来完成。 “一个新时代到来” 这项研究由美国基因遗传学顶尖科学家克莱格凡特主持,历时10多年,耗资超过4000万美元。研究团队共有20多位科学家。名为“人造儿”的人造细菌内核是移植于实验室、完全人工合成的基因组。凡特博士表示这意味着“一个新时代的到来”。 科学家们首先选取一种名为丝状支原体的细菌,对其基因组进行解码并复制,产生人造的合成基因组。然后,将人造基因组移植入另一种称为山羊支原体的细菌,通过分裂和增生,细菌内部的细胞逐渐为人造基因所控制,最终成为一种全新的生命。在培养皿中,合成细菌的分裂等行为就像天然细菌一样。,热点关注二:人造细胞,应用前景广阔 尽
4、管这种技术目前仍处于实验阶段,但研究人员相信其运用前景广阔。研究小组计划,先合成出可供生命存在的最小数量的基因,然后通过向其中弥补其他基因,制造一系列新的微生物,比如可生产生物燃料的细菌、有用的药品、可以从空气中吸收二氧化碳和其他污染物的细菌或是制造合成疫苗所需的蛋白质。 人造生命原理 1、科学家选取一种名为丝状支原体的细菌,将它的染色体解码。然后利用化学方法一点一点地重新排列DNA。 2、将重组的DNA碎片放入酵母液中,令其慢慢地重新聚合。 3、将人造DNA放入另外一个受体细菌中。通过生长和分离,受体细菌产生两个细胞,一个带有人造DNA,另外一个带有天然DNA。 4、培养皿中的抗生素将带有天
5、然DNA的细胞杀死,只留下人造细胞不断增生。 5、几个小时之内,受体细菌内原有DNA的所有痕迹全部消失,人造细胞不断繁殖。新的生命诞生了。,热点关注三:水稻高产基因,来自中科院遗传与发育生物学研究所李家洋院士和中国水稻研究所钱前研究员等人组成的科研团队,在世界上率先成功克隆出一个对水稻增产起着关键作用的水稻高产基因OsSPL14基因(又称IPA1基因),这是一个影响诸多农艺性状、可有效控制水稻理想株型、进一步提高产量的关键基因。这一研究结果于2010年5月25日在线发表在国际著名学术期刊英国自然遗传学杂志上。 株型是决定作物产量的关键因素,理想的水稻株型应该具有分蘖少、无无效分蘖、穗大粒多、茎
6、秆粗壮等特征。针对这一关键因素,李家洋和他的团队开展了长期的基础研究。研究发现将IPA1基因通过杂交方法加入到浙江省常规晚稻品种“秀水11”之后,其分蘖数明显减少,同时每条稻穗上的谷粒数量和重量显著增加,茎秆也变得更为粗壮,增强了抗倒伏能力,产量由此增加了10%以上。因此,这一基因的成功克隆为塑造水稻理想株型的分子育种提供了有重要应用价值的新基因。,热点关注四:双汇“瘦肉精”猪肉,央视在315消费者权益日播出了一期“健美猪”真相的特别节目,披露了河南济源双汇公司使用瘦肉精猪肉的事实。“双汇”品牌部分肉制品中涉嫌含有“瘦肉精”,这一消息爆出后,迅速掀起轩然大波。双汇上演“滑特卢”市值5天蒸发17
7、0亿。 “瘦肉精”属于肾上腺类神经兴奋剂。饲料中添加“瘦肉精”, 动物食用后在代谢过程中促进蛋白质合成,加速脂肪的转化和分解,可以增加动物的瘦肉量。相关科学研究表明,食用含有“瘦肉精”的肉会对人体产生危害,常见有恶心、头晕、四肢无力、手颤等中毒症状,特别是对心脏病、高血压患者危害更大。长期食用则有可能导致染色体畸变,会诱发恶性肿瘤。,热点关注五:“超级细菌”,2010年8月11日的柳叶刀杂志发表题为“印度、巴基斯坦、英国发现新的病原菌耐药机制”的论文,文章对这一新发现的耐药基因进行了分子生物学、生物学、流行病学等方面的研究。科学家将它命名为新德里-金属-内酰胺酶基因(New Delhi Met
8、alo-1),简称NDM-1。 研究发现:由NDM-1编码的酶能够分解碳青霉烯抗生素,而后者是目前抗感染治疗中抗菌谱最广、抗菌活性最强的一类抗生素,广泛应用于重症感染患者的治疗。 研究还发现,NDM-1广泛存在于印度和巴基斯坦的病例中。携带有该耐药基因的大肠杆菌和肺炎克雷伯菌,对目前的绝大多数抗生素都具有耐药性。更为严重的是,初步判断NDM-1基因存在于细菌的质粒上,能够在微生物中自由传播。由于这种耐药菌对绝大部分抗生素具有耐药性,加之NDM-1基因能借助质粒在微生物间发生“水平基因转移”,因此,NDM-1病菌在全球大规模蔓延的潜在危险“明确而令人恐惧”。,热点关注六:日本福岛地震核泄漏事件,
9、3月11日:日本东北部近海发生里氏9.0级地震,福岛第一核电站1至3号机组自动暂停运作(4号至6号机组处在关闭状态)。日本首相菅直人宣布核紧急情况,指示居住在核电站周边半径3公里区域内的居民疏散。 3月12日:菅直人视察受损核电站。政府将疏散范围扩大至核电站周边半径20公里的区域。 3月14日:3号机组发生氢气爆炸。 3月15日:2号和4号机组发生氢气爆炸。政府指示核电站周边20公里至30公里范围的居民呆在室内。 3月17日:地面自卫队直升机从空中向3号机组注水,消防车从地面喷水。,热点关注六:日本福岛地震核泄漏事件,3月18日:日本原子能安全和保安院初步将1号至3号机组事故定为5级。核事故等
10、级共有7个级别。 3月19日:日本政府宣布福岛县牛奶和茨城县菠菜感染超标准的核辐射量。 3月20日:5号和6号机组进入被称作“冷停堆”的稳定状态。 3月26日:1号机组排水处附近海水被发现含放射性碘,含量是可允许值的1850倍。 3月27日:1至3号机组汽轮机建筑物附近的隧道内发现有高放射性水。 3月28日:2号机组汽轮机建筑物的地下室发现有高放射性水。东京电力公司称,3月21日和22日在核电站内探测到了钚。,热点关注六:日本福岛地震核泄漏事件,3月30日:东京电力董事长胜俣恒久宣布弃用1至4号机组。 4月2日:2号机组海水取水处附近的混凝土竖井出现裂缝,放射性水正在泄漏。 4月4日:开始向大海排放1至4号机组集中废弃物处
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