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基因工程方面论文范例,与基因工程的与现代奥林匹克运动的未来相关毕业论文开题报告

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摘 要:采用文献法,分析讨论了基因工程的发展对现代奥林匹克运动的影响.一方面,它有利于运动员的科学选材和训练,能够增进运动员的健康水平.另一方面,这种技术一旦被滥用,便成了一种“超级兴奋剂”,势必对奥林匹克运动提出挑战.作者提出,人文教育的回归,是解决基因工程所带来挑战的一个必不可少的途径.

关 键 词:基因工程;发展;现代奥林匹克运动;未来

中图分类号:G80―05文献标识码:A文章编号:1007―3612(2006)10―1304―03

美国《纽约时报》刊发文章说,利用基因工程技术改造的运动员,有可能在今后两年内问世.届时,那些注射了可以增加爆发力基因的短跑运动员,会像超人似地在6s之内轻松地跑完100m;而那些注射了可以增加肺活量基因的马拉松选手,则能在90min之内跑完42kml95m.

到目前为止,无法知道这项技术进展到了什么程度,也无法说清会有多少国家将参与到这一领域中来(因为世界上已有多个国家具备了这个能力),但有两点是显而易见的,其一,基因工程已经渗入到了体育领域,基因技术的介入将会把竞技体育从宏观带到微观世界.其二,这种技术一旦被滥用,便成了一种“超级兴奋剂”,它必将对奥林匹克运动提出新的挑战.正如国家体育总局体育科学研究所李元伟先生在《科技与体育》一文中强调:基因技术在体育中的运用可能产生最具有革命性和爆炸性的结果.正如其他高新技术一样,基因技术也是一把“双刃剑”,它不仅可能极大地改变体育运动、尤其是竞技运动的面貌,也可能引起竞技运动性质的改变,引发一系列关于体育竞赛宗旨、体育道德、伦理方面的冲突和争论,甚至可能发生竞技体育的异化.

1 基因工程的发展:现代奥林匹克运动的一把双刃的剑

基因工程,也叫遗传工程,又称DNA重组工程.它是利用重组技术,在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物的遗传基因――DNA进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内进行无性繁殖,产生出人类需要的基因产物,或者改良、创造出新的物种造福于人类.1973―1974年,美国科学家科恩等以大肠杆菌为材料,成功地进行了三次基因工程试验.试验结果证明,用基因工程可以打破不同物种间在亿万年中形成的天然屏障,任何不同种类生物的基因都有可能通过基因工程技术而组合到一起.从而,人类开始了基因工程时代.20多年来,特别是近几年,基因工程不断获得新的成果,先后出现了转基因动物、转基因植物、基因诊断与基因治疗、基因疫苗、基因环境监测与净化等技术.1985年

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6月,美国能源部提出“人类基因组计划”的初步草案.1990年,美国国会批准美国的“人类基因组计划”在10月1日正式启动.2000年人类基因组序列工作草图绘制完成,这一成果被誉为生命科学的“阿波罗登月计划”、“打开了生命天书的第一页”.中国在国际人类基因组计划中承担了1%,这是人类3号染色体短臂上的一个约30MB区域的测序任务,该区域占整个人类基因组的1%.可以说,这一计划的实施将把人类带进了一个不可思议的梦幻世界.


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1.1 基因工程对现代奥林匹克运动的积极影响

1.1.1 基因工程与运动员科学选材 运动员科学选材是当前体育强国攀登世界体育最高竞技水平的一个重要战略措施,就目前的选材来看,采用传统经验型的选材还是占大多数,特别是基层的教练员.这种传统的方法片面性大,盲目性强,周期长,人力资源浪费严重.如果利用基因技术进行选材,准确性高,能够达到事半功倍的效果.譬如,利用生物芯片技术建立运动员身体素质功能诊断系统,从不同运动项目运动员的身体素质相关基因表达入手进行检测,可以进行;1)筛选并确立运动员身体素质功能基因组;2)探讨不同项目运动员身体素质功能基因组表达谱的特点以及与运动能力有关的身体素质基因的遗传与变异规律;3)进行身体素质功能基因组的多态性分析;4)建立优秀运动员身体素质功能基因文库;5)最终实现优秀运动员身体素质功能基因诊断和基因选材的芯片系统的建立.

也可以利用基因探针进行运动员科学选材.研究表明,某些身体素质(如力量、速度和耐力)及其发展潜力,具有相当高的遗传度.它们可能受一个或几个基因的调节和控制.在这项研究中,首先要利用限制片段长度多态性(RFLP)技术和随机扩增多态性DNA(RAPD)技术,分别对优秀运动员的力量、速度或耐力的DNA多态性进行检测,以找出他们基因组之间的差别和特异性基因,然后进行克隆,制备成基因探针.最终利用探针杂交,来检测运动员所具有的身体素质特性,同时建立优秀运动员基因库.最近,英国医学人员发现了耐力基因,这种基因被称为“长血管紧张素转化酶变体(ACE)”它存在于血液中,可调节水分平衡并控制血压,具有这种基因的人,最有可能成为运动员,适合从事耐力项目.因此,基因工程会给选材提供平台,使之真正变成科学选材.

1.1.2 基因工程与科学训练 有科学的选材之后,就必须有科学的训练.传统的训练方法不能全面了解运动员的特点,盲目性强.今天的遗传工程,能准确地把握运动员的遗传特征.例如,先考察运动员的智力特征,因为,世界冠军对智商的要求是相当高的.目前,高智商基因的位置也已经找到,可以进行测试并进行分析,然后,通过体能基因图谱,分析其运动能力的可能性,找到需要加强的环节,有针对性地制定训练方案,效果要好得多.

运动员的运动极限问题,也一直是竞技运动所关注的焦点.譬如,田径运动世界记录的产生主要集中在20世纪80年代末到90年代中期,大约10年左右的时间.2004年雅典奥林匹克运动会,田径赛场只有中国运动员刘翔平了跨栏世界记录.出现这种现象的主要原因是,在场地、器材、训练手段近乎完美的条件下,运动员的运动能力达到了运动极限,要突破下一个目标是很难的.不过,随着基因工程的不断进展,这种突破的可能性还是有的.第一,基因技术可以提高运动员的运动寿命.据报道:日本医药风险企业发尔玛设计公司和东京大学分子细胞生物学研究所共同发现了使人寿命缩短的基因.科学家认为,如果能抑制这种基因的活动,人类寿命就可延长30%.如此发展下去,找到与运动寿命相关的基因也是可能的,那样会使运动寿命延长.第二,基因工程的介入,会准确把握运动员的运动潜能,找到训练的突破点,从而达到新的突破,因此,挑战下一个极限也是现实的.

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1.1.3 基因工程与运动员的身体健康健康问题是人类最关心的话题,运动员的身体健康更为人所关注.运用基因工程的成果,对参加运动的人进行医务监督和指导,具有非常重要的意义.

首先,基因草图的完成,一些过去争论比较大的问题已经从草图中找到答案.研究表明,人类所有的疾病都与基因相关,现已发现单基因病(主要的致病基因只有一个)有6000余种,还有多基因病,如恶性肿瘤、心脑血管病、精神神经性疾
病、糖尿病、风湿病、免疫性疾病等等,另外还有获得性疾病,由清原微生物侵入人体所致.如艾滋病、乙型肝炎、结核病等等.

其次,为运动员提供准确的诊断和治疗.2001年《大众科技报》报道,绝大多数人类疾病是基因组信息与环境因子相互作用的结果,人们可以通过基因图谱,对生物化学未知的疾病进行定位,目前至少有30种疾病基因通过定位克隆的方法被定位.1997年美国还提出了环境基因组学计划(EGP),由于人类

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