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半年发射任务时间为520天升空后再和目标飞行器天宫一号对接,并对其进行短暂的有人照管试验.对接完成之后将打造太空实验室.它是中国第5艘搭载太空人的飞船.

二、袁隆平与杂交水稻:

袁隆平(1930.9.7)生于北京,汉族,江西德安县人,无党派人士,现居湖南长沙.中国杂交水稻育种专家,杂交水稻之父.中国工程院院士.现任中国国家杂交水稻工程技术中心主任暨湖南杂交水稻研究中心主任1973年袁隆平育种出杂交水稻,并命名为"南优二号"所谓杂交水稻,是由两个&#

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20855;有不同遗传特性的水稻品种或类型,一个作母本,一个作父本,经有性杂交以后而产生的一种新的杂合体.这种杂种的第一代,在生产优势,适应性及经济性等方面胜过母本和父本,这种现象称为杂交优势.

水稻雄性不育,最早在1920年代由美国人发现.二战后世界各国科学家进行了长期的努力,提出了多种基于雄性不育来实现水稻杂交技术路线,着名的有希尔斯(Sears,E.R.,1943~1947)的三型学说,爱德华生(Edwardson,J.R.,1956)的二型学说以及日本科学家新城长友的"三系法"育种方案.首次成功的水稻杂交是由美国人HenryBeachell在1963年于印度尼西亚完成的.并由此获得1996年的世界粮食奖.1968年,日本科学家新城长友经过多年努力找到了野生的雄性不育株,提出了一系列诸如赶粉等等杂交水稻育种新方法,首次成功实现了基于"三系法"的水稻杂交技术.但是无论是HenryBeachell还是新城长友,其方案都存在着某些缺陷,无法进行大规模的推广,使得水稻杂交停留在实验室阶段,未能完成杂交水稻的产业化.

袁隆平在此基础上成功地寻找到了合适的野生的雄性不育株,并突破了日本人无法实现的杂交水稻育种技术,完成了杂交水稻研究工作的最后一步,选育出了第一个得到大面积应用的杂交水稻品种——南优2号.并1981年荣获中国第一个国家发明特等奖,2001年荣获"国家最高科学技术奖".袁隆平还被国际科学界称为"杂交水稻之父".

世界把杂交稻当做中国继四大发明之后的第五大发明,被誉为"第二次绿色革命".

20世纪中期,一些发达国家和墨西哥,菲律宾,印度,巴基斯坦等许多发展中国家,开展利用"矮化基因",培育和推广矮秆,耐肥,抗倒伏的高产水稻,小麦,玉米等新品种为主要内容的生产技术活动,其目标是解决发展中国家的粮食问题.当时有人认为这场改革活动对世界农业生产所产生的深远影响,犹如18世纪蒸汽机在欧洲所引起的产业革命一样,故称之为"绿色革命".但以后这场改革活动暴露出许多缺陷:技术和经济上要求高,耗资大而不易推广,污染严重,能源浪费等.近年来,一些发达国家已开始应用生物技术和微电子技术等,改革传统的农业生产,有人把它称为"第二次绿色革命".主要内容有:利用生物技术提高植物的光合效率,把"固氮基因"移入农作物,使其具有固氮能力及自行供肥,以提高农作物的产量和质量,并提高土壤肥力,将两种不同农作物的基因结合,创造出一种优质新植物,计划从绿色植物中大量提炼酒精,以取代石油,解决农业自身所需要的能源等.我国农业科学家提出了我国农业"第二次绿色革命"的战略构想,并将其目标定义为"少投入,多产出,保护环境".根据这一目标,我国的作物生产不仅要继续提高产量,改良品质,更重要的是要大幅度地减少农药,化肥和水资源的用量,保证经济,社会和环境的可持续发展,以及人与自然的和谐共处.因此,要求我国作物改良应将增加品种的抗病虫性,营养高效利用,耐旱,抗逆等性状作为重要目标.银河-号1983年12月22日,中国第一台每秒钟运算一亿次以上的"银河"巨型计算机,由国防科技大学计算机研究所在长沙研制成功.它填补了国内巨型计算机的空白,标志着中国进入了世界研制巨型计算机的行列.中国第一台10亿次巨型计算机银河通过鉴定.由国防科学技术大学与国家气象中心一起研制成功使中国成为当今世界少数几个能发布中期数值预报的国家,为国家经济建设作出了特殊的贡献.胰岛素是一种蛋白质激素1921年由加拿大人首先发现.1922年开始用于临床,使过去不治的糖尿病患者得到挽救.胰岛素按来源不同分类动物胰岛素不同种族动物(人,牛,羊,猪等)的胰岛素药效功能大体相同半合成人胰岛素将猪胰岛素第30位丙氨酸,置换成与人胰岛素相同的苏氨酸,即为半合成人胰岛素生物合成人胰岛素(现阶段临床最常使用的胰岛素)利用生物工程技术,获得的高纯度的生物合成人胰岛素,其氨基酸排列顺序及生物活性与人体本身的胰岛素完全相同.牛胰岛素自牛胰腺提取而来在医学上有抗炎,抗动脉硬化,抗血小板聚集,治疗骨质增生,治疗精神疾病等作用.中国是第一个合成人工牛胰岛素的国家.1965年中国科学院上海生物化学研究所在所长王应睐的组织领导下,与北京大学和中国科学院上海有机化学研究所的科学家通力合作,在经历了多次失败后,终于在世界上第一次用人工方法合成出具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素.这项成果获1982年中国自然科学一等奖.人工牛胰岛素的合成,标志着人类在认识生命,探索生命奥秘的征途上迈出了重要的一步.

在生物学中,蛋白质被解释为是由氨基酸借肽键联接起来形成的多肽,然后由多肽连接起来形成的物质.通俗易懂些说,它就是构成人体组织器官的支架和主要物质,在人体生命活动中,起着重要作用,可以说没有蛋白质就没有生命活动的存在.每天的饮食中蛋白质主要存在于瘦肉,蛋类,豆类及鱼类中.蛋白质缺乏:成年人:肌肉消瘦,肌体免疫力下降,贫血,严重者将产生水肿.未成年人:生长发育停滞,贫血,智力发育差,视觉差.蛋白质过量:蛋白质在体内不能贮存,多了肌体无法吸收,过量摄入蛋白质,将会因代谢障碍产生蛋白质中毒甚至于死亡.

基因现在人人都知道基因这个词,但是很少有人知道基因是什么,只是笼统地知道基因是管遗传的.


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说基因得从达尔文说起.达尔文在1858年提出进化论,翌年出版《物种起源》,9年后,又提出遗传假说:生物体的每个细胞都产生微芽,循环系统把微芽送到精子,卵子里去,从而传给下一代,微芽使下一代表现上一代的性状.达尔文假想的微芽,与后来的基因相去甚远,而微芽可以流动的假想更被后来的遗传学所否定.所以,达尔文没能成为遗传学的奠基者.

奥地利修道士孟德尔,受过高等教育,崇拜达尔文,热爱生物学,每年在修道院里种豌豆,并进行人工杂交授粉,观察豌豆表现的各种性状:植株高的,矮的,种子圆的,皱的等如此8年,乐此不疲,然后提出因子学说:细胞里的因子控制豌豆的性状.这比达尔文的微芽假说还早2年,可是却未引起任何反响.孟德尔也把论文寄给了达尔文,达尔文去世后整理他的书库发现了这篇论文,还没有拆封,表明当初达尔文就没看这篇论文.但是孟德尔对自己的学说深信不疑,对好友说:"看吧,我的时代就要到来."遗憾的是,等了18年,到他去世,也没等到他的时代的到来.又过了16年,到了1900年,他的论文被重新发现,才等到他的时代,他被誉为遗传学之父.

1909年,丹麦遗传学家约翰森创造了基因(gene)这个单词作为遗传学的核心名词,取代孟德尔的因子,这个单词的写法与拉丁语,希腊语里的血统,氏族,种族相近,词义近,写法也近,所以被广泛接受.

美国遗传学家摩尔根用果蝇作为杂交实验材料.果蝇是水果的害虫,比苍蝇小,繁殖力更强.摩尔根的实验证明,基因存在于细胞核里的染色体上.所谓染色体,是科学家为了在显微镜下观察细胞,用染料把细胞染色,细胞不同部位着色深浅不同,一个个棒状物着色深,就称之为染色体.摩尔根发现基因存在于染色体上,那么染色体就被视为遗传物质.1928年,摩尔根出版《基

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