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現(xiàn)代生物科技專題概念,現(xiàn)代生物科技專題概念是什么

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大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于現(xiàn)代生物科技專題概念的問題,于是小編就整理了3個相關(guān)介紹現(xiàn)代生物科技專題概念的解答,讓我們一起看看吧。

現(xiàn)代生物技術(shù)對植物有哪些影響?

生物技術(shù)被世界各國視為高新技術(shù)。它對于提高國力,幫助解決人類所面臨的食品短缺、健康、環(huán)境及經(jīng)濟問題至關(guān)重要。所以,許多國家將生物技術(shù)確定為增強國力和經(jīng)濟實力的關(guān)鍵性技術(shù)之一。近20年現(xiàn)代生物技術(shù)的發(fā)展取得了世人矚目的成就,21世紀被稱為生物技術(shù)的世紀?,F(xiàn)代生物技術(shù)不僅在植物品質(zhì)改良、抗病蟲、生物農(nóng)藥等方面發(fā)揮了重要作用,而且在提高植物的抗寒、抗旱、抗鹽、抗重金屬以及抗除草劑等方面展示了廣闊的發(fā)展前景。

現(xiàn)代生物科技專題概念,現(xiàn)代生物科技專題概念是什么

不良環(huán)境各種脅迫中,干旱、鹽堿、冷(凍)害對植物的影響尤為突出,是影響植物生長和農(nóng)作物產(chǎn)量的最主要的環(huán)境因子。由于植物的脅迫耐性大多屬于數(shù)量性狀,現(xiàn)有可利用的種質(zhì)資源缺乏,采用常規(guī)育種技術(shù)改良植物的脅迫耐性,耗時費力,困難大,至今尚未培育出真正的耐脅迫品種。分子生物學的發(fā)展,使人們能夠在基因組成、表達調(diào)控及信號傳導等分子水平上認識植物對逆境脅迫的耐(抗)性機理。經(jīng)過大量研究,現(xiàn)今人們已在植物抗逆的形態(tài)學、生理生化、生物物理、生態(tài)及細胞遺傳學方面取得了廣泛進展,并已克隆到來自微生物等有機體的編碼生化代謝關(guān)鍵酶和逆境脅迫信號傳導的一些重要基因。通過基因工程手段,采用重組DNA和轉(zhuǎn)基因技術(shù)向栽培植物導入抗性外源目的基因,已發(fā)展成為改良植物耐(抗)脅迫性的新途徑。

生物理論內(nèi)容

現(xiàn)代生物進化理論主要觀點有:

①種群是生物進化的基本單位,生物進化的實質(zhì)在于種群基因頻率的改變;

②突變和基因重組、自然選擇及隔離是物種形成過程的三個基本環(huán)節(jié);

③突變和基因重組提供了生物進化的原材料;

④自然選擇使種群的基因頻率定向改變并決定生物進化的方向;

⑤隔離是新物種形成的必要條件。

簡述細胞生物學今后的主要發(fā)展趨勢?

隨著分子生物學的興起和向各方面的滲透,生物科學的各分支學科也經(jīng)歷著興衰更替的變化。

從目前的發(fā)展狀況來看,分子生物學仍將保持帶頭分支學科的地位,重點研究的領(lǐng)域是:生物大分子的結(jié)構(gòu)和功能的研究;真核生物基因及基因表達調(diào)控的研究;分子神經(jīng)生物學的研究;醫(yī)學分子生物學的研究;植物分子生物學的研究;分子進化的研究,等等。由此可見,分子生物學帶動了整個生物科學的全面發(fā)展,這是當代生物科學的一個顯著特點和發(fā)展趨勢?,F(xiàn)代生物科學的發(fā)展,是生物科學與數(shù)學、物理學、化學等科學之間相互交叉、滲透和相互促進的結(jié)果。其他相關(guān)科學推動了生物科學對生命現(xiàn)象和本質(zhì)的研究不斷深入和擴大,生物科學的發(fā)展也為其他相關(guān)科學提出了許多新的研究課題,開辟了許多新的研究領(lǐng)域??梢?,生物科學與有關(guān)科學的高度的雙向滲透和綜合,也已經(jīng)成為當代生物科學的一個顯著特點和發(fā)展趨勢?,F(xiàn)代生物科學的新進展,許多是在采用先進的技術(shù)和手段的條件下取得的,這些新技術(shù)有:DNA重組技術(shù),DNA合成技術(shù),快速DNA序列測定技術(shù),蛋白質(zhì)人工合成技術(shù),蛋白質(zhì)序列測定技術(shù),核酸分子雜交技術(shù),限制性內(nèi)切酶片段長度多樣性技術(shù),反義RNA技術(shù),聚合酶鏈反應(yīng)擴增技術(shù),單克隆抗體技術(shù),脈沖電泳技術(shù),磁力共振技術(shù),掃描隧道和原子力顯微技術(shù),同步輻射技術(shù),電子計算機技術(shù),等等??梢?,研究技術(shù)和手段的革新是當代生物科學的另一個顯著特點和發(fā)展趨勢。近些年來,生態(tài)學的研究特別引起人們的關(guān)注。由于人類在全球的生存條件日趨惡化,生態(tài)學正與數(shù)學、地球科學等學科聯(lián)合起來,研究地球各個圈層的相互作用及其引起的全球變化。隨著分子生物學的發(fā)展,生物學家也開始在分子水平上研究生物與環(huán)境的關(guān)系。這種宏觀與微觀兩方面的發(fā)展和結(jié)合是當代生態(tài)學發(fā)展的一個重要特征。生態(tài)學正在成為指導未來全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的準則和科學依據(jù)。可見,對生態(tài)學研究的高度重視,也是當代生物科學的一個顯著特點和發(fā)展趨勢。未來生物學研究的熱點領(lǐng)域從現(xiàn)在到21世紀初,分子生物學的研究將帶動生物科學全面迅速地發(fā)展,生物科學的眾多分支學科,將在更高層次上實現(xiàn)理論的大綜合。促使生物科學向高層突破的熱點研究領(lǐng)域有:生物大分子的結(jié)構(gòu)和功能,基因和細胞,遺傳、發(fā)育和進化的統(tǒng)一,腦科學,行為科學,生態(tài)學等。

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