1986 年,路德维希·M·拉赫曼出版了《作为经济过程的市场》,奥地利经济学派的复兴由此拉开序幕。1 那时,F·A·哈耶克获得了诺贝尔经济学奖,而著名的南罗亚尔顿会议也召开了十多年,可以说,这次会议在美国重新开启了奥地利学派。2 此外,1985 年或许是奥地利学派复兴的决定性一年,这一年,杰拉尔德·P·奥德里斯科尔和马里奥·J·里佐出版了《时间与无知的经济学》,唐·拉沃伊出版了《竞争与中央计划、国民经济计划》,以及他著名的工作论文《解释维度》。3 拉赫曼在序言第一段(第 xiii 页)中告诉我们,他的《作为经济过程的市场》既源于奥地利学派的复兴,又为其做出了贡献。然而不幸的是,这本书可以说是市场过程理论在出版时作为一项学术事业成功复兴的牺牲品之一。尽管这本书受到了当时的评论,但它紧随多位受拉赫曼影响的学者所著的著作而来,这或许可以解释为什么在乔治梅森大学梅卡图斯中心出版新版之前,这本书相对不受重视,而且发行量极其有限。拉赫曼在这本书中对奥地利学派复兴的贡献有两种截然不同的类型。第一种是理论性的。对拉赫曼来说,发展市场过程理论需要坚持关注经济活动的主观起源,并且始终是一个比较制度分析的问题,即市场内、市场间和宏观经济;资产市场和商品市场;固定价格市场和弹性价格市场;信息市场和其他市场。
GE 推出了发电行业中第一款采用发动机外中间冷却技术并使用外部热交换器的现代量产燃气轮机 LMS100™。这款燃气轮机提供了当今行业中最高的简单循环效率,紧随 GE 推出最高联合循环燃气轮机系统 MS9001H 之后。LMS100™ 系统结合了框架和航空衍生燃气轮机技术,用于燃气发电。这种结合为客户提供了循环能力,不会影响维护,具有高简单循环效率、快速启动、高可用性和可靠性,并且安装成本低。该系统的独特之处在于在燃气轮机的压缩部分使用中间冷却,利用了燃气和空气压缩机行业广泛使用的技术。多年来,GE 和其他公司已经广泛评估了该技术在燃气轮机中的应用,尽管它从未在大型发电应用中商业化。在过去五年中,GE 已成功在 LM6000™ 燃气轮机的低压和高压压缩机之间使用了 SPRINT ® 专利喷雾中间冷却、蒸发冷却技术。GE 开发的高压比航空燃气轮机(如 GE90 ® )为将中间冷却投入生产提供了所需的技术。LMS100™ 燃气轮机中间冷却技术可提供超过 100MW 的输出功率
汉斯·哈克,光电观察者控制坐标系统 (1968) 白色立方体上布满了红外光束网格。每面墙上都装有光电传感器,高度与腰部齐平。传感器正上方,大约在头部高度,安装着一排灯泡。每面墙上都有多个传感器和灯泡。房间空无一人。灯都关了。但当你进入房间时,灯亮了,照亮了整个空间。当你向前走时,不再与你对齐的灯泡会熄灭,而成一排的灯泡会亮起。怀疑其中存在逻辑。你测试这个系统,回溯你的轨迹。灯光很听话,满足了你的期望,颠倒了它们的顺序。这是一个有趣而充满力量的时刻。你现在正大步走在房间里,每一步都伴随着灯光。缓慢的、自发的频闪。你的身体捕捉着自己的运动。环境反馈。你的每一个动作都具有主动性。你在参与。你在创作艺术品。然后,另一个人进入白立方体,开始同样短暂的学习过程。灯亮了又灭。你停了下来。一丝恼怒的表情闪过你的脸。需要共享空间,识别具有相同基本技能的其他人,并要求获得发光的奖励。沉思。你耐心地坐回原位。决心。你怀疑新的可能性。等待合适的时机,你吸引对方的目光——一个有趣的邀请。陌生人立即领会了你的暗示。你们一起开始即兴表演。
历史背景CPA艾伯塔省董事会于2021年10月开会,为该组织制定了一项新的战略计划。 在集中而广泛的讨论中,董事会与管理层一起确定了可能在未来三年(及以后)在艾伯塔省影响组织和CPA职业的外部力量,以绘制一套战略优先事项,以作为组织年度业务计划的框架。 在这些讨论中,几个外部因素被确定为对CPA艾伯塔省的影响最大。 这些包括技术进步和人工智能在业务中的增加;社会进化以及迫切需要增加多样性,公平性和包容性;不断变化的艾伯塔省经济;以及大流行环境中需要的改编。 董事会还考虑了艾伯塔省组织和职业的主要风险,包括技术过时(真实和感知),会计行业的相关性,对公众的价值,与不断变化的动态环境中的政府优先事项保持一致,以及改变人口统计的影响以及他们如何影响该省的职业成长。 在制定多年战略的背景下,还确定了组织和专业的显着优势。 CPA艾伯塔省享有艾伯塔省政府的信心,并被视为主要的专业监管组织,致力于履行其法定授权。 Also noteworthy was the trust Alberta CPAs have in the organization. 从这些起点,确定了方向。历史背景CPA艾伯塔省董事会于2021年10月开会,为该组织制定了一项新的战略计划。在集中而广泛的讨论中,董事会与管理层一起确定了可能在未来三年(及以后)在艾伯塔省影响组织和CPA职业的外部力量,以绘制一套战略优先事项,以作为组织年度业务计划的框架。在这些讨论中,几个外部因素被确定为对CPA艾伯塔省的影响最大。这些包括技术进步和人工智能在业务中的增加;社会进化以及迫切需要增加多样性,公平性和包容性;不断变化的艾伯塔省经济;以及大流行环境中需要的改编。董事会还考虑了艾伯塔省组织和职业的主要风险,包括技术过时(真实和感知),会计行业的相关性,对公众的价值,与不断变化的动态环境中的政府优先事项保持一致,以及改变人口统计的影响以及他们如何影响该省的职业成长。在制定多年战略的背景下,还确定了组织和专业的显着优势。CPA艾伯塔省享有艾伯塔省政府的信心,并被视为主要的专业监管组织,致力于履行其法定授权。Also noteworthy was the trust Alberta CPAs have in the organization.从这些起点,确定了方向。在这些产品和服务如何为公众的保护方面,CPA艾伯塔省提供给其成员CPA的产品和服务的价值。在这方面,董事会承认“护栏”的重要性确保组织仍然是该行业的监管者,并且不被视为其成员的倡导者。在行业统一的变化和调整期之后,组织的稳定性也被认为是现有的力量。本文档制定了一项战略计划,以在未来三年内实现CPA艾伯塔省的愿景和优先事项。
根据Sukhdeo Thorat教授委员会领导的州教育政策的建议,卡纳塔克邦政府从2024-25学年开始加强了三年制学位课程。新的变化紧随其后的学生和学院的脚跟,他们对根据NEP进行四年计划缺乏明确性表示担忧。根据建议,现在的大学可以在所有六个学期中提供三个专业的学位;三个专业的三个专业,最多四个学期,在第五学期和第六学期中专门研究一个学科或;第一学期的单一主题专业人士与未成年人。除了专业和专业课程外,这三个科目还必须是强制性的。首先是具有实用(技能)取向的课程,该课程与理论主要课程有关,并有望提高就业能力。学生必须学习两种语言:卡纳达语/其他印度语言和英语。第三个强制性主题是价值或道德教育,其中包括教授宪法道德价值/平等,自由,兄弟会,民族统一,非歧视和类似价值观的原则。学生可以根据课程的可用性选择两种选修课,这可能是基于纪律或与基于纪律的专业明显相关的纪律。建议包括提供或涉及实用经验的技能增强科目。还建议将基于基于调查/实验室的教程的基础研究方法课程引入第五学期和第六学期的深度专业化和深度专业化。学期考试的考试模式将为80:20-80,内部评估为20。同样,对于实用的科学学科,学期实践考试的考试模式将为40:10-40,内部评估为10。
密歇根州法明顿山(2024 年 9 月 12 日)——法明顿山市议会于 8 月 12 日星期一的会议上批准了一项新的未来土地利用总体规划。该批准采用了前瞻性战略,为此,议会花了三年多的时间进行研究、收集社区意见和规划。总体规划是一份战略文件,将指导法明顿山市未来 50 年的变革。它包括未来的土地使用和开发、非机动化交通、住房、经济发展等。“这是法明顿山市真正激动人心的时刻,”市长 Gary Mekjian 说。“在去年庆祝该市成立 50 周年之后,我们很高兴开始实施战略,推动法明顿山向现代和有弹性的未来迈进。”为了实现总体规划中提出的愿景,市规划委员会和市议会必须审查和批准对各项城市法令的更新。这将包括在 20 世纪 70 年代该市成立时制定法令时未曾预料到的活动。新总体规划中提出的战略为该市更现代化的便利设施奠定了基础,例如提高步行能力、增加自行车道和小径以及可持续设计。该计划还确立了允许和鼓励混合用途重建的愿景,以吸引各种餐饮和娱乐选择。对更多沉浸式餐饮和娱乐选择的渴望是通过公众参与出现的一个关键主题。从 2022 年春季开始,该市在总体规划制定过程中为社区提供了广泛的参与机会,从而通过在线和面对面的机会吸引了大量参与。社区成员的意见揭示了最终总体规划中纳入的其他几个关键主题,包括住房选择的多样性、驾车替代方案以及继续保护整个城市开放的自然空间和公园的愿望。法明顿山市规划和社区发展部主任 Charmaine Kettler-Schmult 说:“更新后的未来土地利用总体规划反映了社区的共同利益和集体愿望。”
似乎又一次成功了。这无疑是一场势均力敌的竞争,但美国制造的波音 CH-47F Chinook 在与俄罗斯 Mi-26T2 的双向竞争中脱颖而出,成为印度空军 (IAF) 满足其重型直升机需求的最具竞争力的产品。虽然这两款直升机在实地评估试验中表现良好,但据了解,Chinook 在价格上胜过其竞争对手,这不仅包括每个平台的单位飞行成本,还包括所有权成本,包括运营和生命周期成本,以及技术转让。国防部 (MoD) 可能会与波音公司展开谈判,合同金额可能超过 10 亿美元(按当前汇率计算为 5,500 千万卢比)。就在 Chinook 直升机获胜之前,波音公司的 AH-64D Apache Block III 刚刚在一场激烈的竞争中被宣布为印度空军攻击直升机项目的获胜者,有趣的是,它的竞争对手再次是俄罗斯的 Mi-28N Night Hunter。22 架阿帕奇直升机的订单价值 14 亿美元(770 亿卢比),还包括供应 812 枚 AGM-114L-3 Hellfire Longbow 导弹和 342 枚 AGM-114R-3 Hellfire-II 导弹、245 枚 Stinger Block I-92H 导弹和 12 台 AN/APG-78 火控雷达。波音公司确实为印度空军雄心勃勃的现代化计划做出了巨大贡献,因为它早前获得了 41 亿美元(2250 亿卢比)的合同,为印度空军装备 10 架 C-17 环球霸王 III 战略重型运输机。这还不是全部。在印度军方的大型招标中,EADS/空客军用公司再次输给莫斯科,在印度空军六架新一代空中加油机 (RFA) 的招标中胜出。印度空军首席空军元帅 N.A.K. 重申,印度空军的现代化和转型正在按计划进行。布朗在本期杂志中刊登了他的专访第二部分,其中他解释了国防采购程序 (DPP) 如何帮助简化采购流程并缩短采购时间。随着渥太华大西洋理事会爆料印度和巴基斯坦“第二轨”小组达成“非军事化”锡亚琴冰川的协议,“锡亚琴冰川纠纷”问题再次浮出水面。正如预期的那样,这则消息在国防界引起了轩然大波
哲学和实用的重新想象前奏了35年,我对所有这些银行业务都有一些强烈的看法。您问什么“东西”?内部控制,企业风险,合规性,业务连续性,效率,指标,安全性,健全性……您可以命名。尤其是战略规划。我的期间和大学后的工作生活始于十年半的公共和私人会计 - 纳税申报表,非营利性审计以及小型公司CFO-ing。我对银行业务的介绍是由于邀请了格洛斯特合作银行董事的邀请。我的启动提供了两个持久的回忆,都涉及“椅子”。首先,我向我的董事会教育的基础展示了哪位主席将是我永远的位置,并警告不要违反和坐在其他地方。第二次,更有价值的指示来自董事会主席,他告诉我,成功的银行家只有两件事:“做正确的事,做正确的事”。他的名字叫亚历山大·吉塔尔(Alexander Guittarr),他是一位老年银行家,尽管现在仍然引起共鸣,但他的身份是永恒的,虽然是永恒的。那是1985年和35年的……由于我多年来对银行进行了战略讨论,无论是正式的还是在非正式的聊天中,艺术与科学问题都脱颖而出。我的看法对科学的艺术为60-40,但显然都是必要的,也是互补的。方法有所不同,但实际上仅以细微的方式。谁,什么,何时何地变化,但也仅以细微的方式。顾问 - 促进者的观点有一些有趣的方面。我认为,战略规划提供者的大多数兄弟会都会同意,大多数银行对自己有狭窄而孤立的看法,并难以通过新的镜头来看。当然,我们作为促进者的工作是要挑战这些观点,在长期存在的障碍墙上戳孔,并至少提供替代方案的一小部分。示例:“我们的独特力量是我们满意的客户/成员所证明的,我们的杰出声誉和对客户服务的关注。”算上银行和信用合作社,可能是一个很好的猜测,在SWOT分析中,这种“独特”质量已超过10,000次。显然不是独特的,也不是有意义的战略计划要素。战略计划提供商的上述兄弟会以非常独特的方式竞争和公社。通常,机构偶尔会切换提供商以刺激新观点是健康的。在东北部,我经常继承了战略计划的“院长”,吉姆·克拉克(Jim Clarke)博士或我最近退休的好朋友吉姆·琼斯(Jim Jones)以及其他人,所以我们都可以看到其他专业人员的工作。书面战略计划讲述了过程和方法,并提供不同的报告模式,不同的范围和权重,对可操作的项目等不同。我们互相学习。我继承了许多专注于战略规划元素的会议,在2020年的第一个牛仔竞技表演中(实际上是 - yuck!)我将教吉姆的100多个PowerPoint幻灯片,团队测验和作业。“重新想象”在很大程度上是本文档的全部内容。让我们挖掘。不…。是什么促使该观点作为建议的重新评估的序言是我的重点和内省的,相对于战略规划,当我接替吉姆·琼斯(Jim Jones)作为新英格兰金融研究学院的成员,由新英格兰银行协会的一家联盟赞助,并在巴布森大学进行。最终,我会为此写下自己的邮票,但是教别人的方法的行使提供了个人挑战和想象,这就是为什么我故意在第一年采取这种方法的原因。等等。挖掘,就像“挖掘脚后跟挖”不是我们想在这里做的事情。让我们前进。
俄勒冈州的能源计量 (NEM) 计划。现在不是考虑削减净计量的好时机;事实上,PGE 和俄勒冈州的其他公用事业公司应该扩大净计量计划,以增加清洁能源公平性并更快地实现清洁能源目标。我们敦促 PGE 推迟对 NEM 的任何更改,直到 PGE 能够确凿地证明该公司有望满足 2040 年的清洁能源要求,太阳能的使用更加广泛,特别是对于低收入和中等收入客户,并且 PGE 提出的任何更改实际上都会导致太阳能和电池存储采用率的提高。当前的 NEM 计划简单而公平,这一点可以从服务不足的社区使用太阳能的人数正在增加这一事实中看出。伯克利国家实验室的一项研究表明,俄勒冈州一半的新太阳能都进入了收入 10 万美元或以下的家庭。使用太阳能的低收入和中等收入 (LMI) 家庭比收入超过 25 万美元的家庭更多。NEM 是屋顶太阳能越来越多地提供给 LMI 客户的关键原因。结合新的州、联邦和公用事业激励计划来抵消 LMI 客户的太阳能成本——例如俄勒冈州太阳能 + 存储回扣计划和即将推出的联邦全民太阳能计划——LMI 家庭使用太阳能的大门正在打开,这一趋势将加速。PGE 提议的 NEM 变更需要昂贵的电池备用系统,这对许多 LMI 客户来说是一笔高昂的前期成本。虽然在收入合格账单折扣 (IQBD) 计划中注册的客户将免于拟议的变更,但 IQBD 客户中甚至不到百分之一是当前的 NEM 客户。正如我们在内华达州和加利福尼亚州等邻近州看到的那样,如果净计量计划以任何方式回滚,它将阻止 LMI 客户使用太阳能,导致原本计划用于俄勒冈州低收入太阳能的联邦资金被闲置。NEM 的任何变化都应该让 LMI 客户更容易使用太阳能,而不是更难。在两位数的费率上涨之后,每个人,尤其是 LMI 家庭,都应该继续拥有简单易懂的计划,让他们能够节省水电费。除了保护 LMI 纳税人之外,PGE 还应将俄勒冈州的气候法放在首位。目前,尚不清楚 PGE 是否有望实现其 2040 年清洁能源目标或之前的基准,包括基于社区的可再生能源资源目标。目前的计划依赖于正在建设的新输电线路来实现其目标,但目前还不清楚新输电线路是否会很快投入运营。净计量太阳能不依赖输电线路——它依靠私人投资和地方、州和联邦激励措施来创建一个清洁且接近负荷的分布式发电系统。由于净计量将帮助 PGE 实现其年度清洁能源目标,任何净计量变化都应只着眼于直接降低客户安装电池的成本,而不是惩罚屋顶太阳能的安装。我们对电池存储为清洁能源经济带来的前景感到兴奋,并希望看到 PGE 继续在系统中采用存储,并激励住宅和商业存储以及微电网。我们鼓励您扩大 PGE 的存储试点计划并增加存储激励措施,而不是惩罚那些无法负担自己投资存储的 LMI 和中等收入客户。但是,我们不能继续只进行小型试点——很明显,我们需要尽快在电网上安装更多的电池存储。PGE 应该从加州吸取教训;在 NEM 被撤销后,对屋顶太阳能的需求下降了 80%,这也导致电池安装量下降。PGE 应该广泛激励存储,为虚拟发电厂和需求响应创建计划,最终将使所有纳税人的成本更低。虽然 PGE 员工已经就 NEM 提案与一些利益相关者进行了初步接触,但许多重要的社区团体和组织尚未提供任何正式反馈,包括我们这里的许多人。提案内容中已经注意到一些初步担忧,但并未涵盖所有问题。在没有进一步参与、影响分析和对补偿框架有更大确定性的情况下,将此提案提交给公用事业委员会为时过早。我们恭敬地请求,在 PGE 向公用事业委员会提出任何净计量变更之前,公司应明确表明该提案将增加净计量和电池存储的采用。我们要求提案内容中已经提到了一些初步担忧,但并未涵盖所有问题。在没有进一步参与、影响分析和对补偿框架有更大确定性的情况下,将此提案提交给公用事业委员会为时过早。我们恭敬地请求,在 PGE 向公用事业委员会提出任何净计量变更之前,该公司应明确表明该提案将增加净计量和电池存储的采用。我们要求提案内容中已经提到了一些初步担忧,但并未涵盖所有问题。在没有进一步参与、影响分析和对补偿框架有更大确定性的情况下,将此提案提交给公用事业委员会为时过早。我们恭敬地请求,在 PGE 向公用事业委员会提出任何净计量变更之前,该公司应明确表明该提案将增加净计量和电池存储的采用。我们要求
DNA 是生命的基本蓝图,由一种长链分子组成,其中包含构建和维持所有生物体的指令。它存在于几乎所有细胞中,能够产生蛋白质并在代际之间传递遗传信息。这个来自鲑鱼精子的 DNA 样本属于德国图宾根大学。了解 DNA 的结构和功能彻底改变了疾病研究、遗传易感性评估、诊断和药物配方。它对每个个体都是独一无二的,这使它成为法医科学、识别犯罪、失踪人员和亲生父母的重要工具。在农业中,DNA 有助于改良牲畜和植物。DNA 的发现可以追溯到 1869 年,当时弗里德里希·米歇尔从白细胞中分离出核蛋白。他观察到它在各种组织中的存在并发现了它的遗传作用。阿尔布雷希特·科塞尔后来将其重新命名为脱氧核糖核酸 (DNA) 并分析了它的化学成分。DNA 的转变始于 20 世纪 30 年代初,当时奥斯瓦尔德·艾弗里在纽约洛克菲勒研究所进行了研究。他发现一种细菌与同种菌株的死细胞混合后会转变成有毒形态。弗雷德·格里菲斯于 1928 年首次观察到这一现象。艾弗里的工作以及柯林·麦克劳德和麦克林·麦卡锡的工作表明,这种转变与 DNA 有关。尽管当时并未得到普遍接受,但艾弗里的发现激发了人们对 DNA 的兴趣。几年后,阿尔弗雷德·赫尔希和玛莎·赫尔希于 1952 年进行的实验证实了 DNA 携带遗传信息。到了 20 世纪 50 年代,研究人员开始研究 DNA 的结构以了解其功能。罗莎琳德·富兰克林和莫里斯·威尔金斯与弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森于 1953 年揭示了双螺旋模型。该结构由两条相互缠绕的链组成,具有四种互补的核苷酸:腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤和胸腺嘧啶。双螺旋结构允许重建遗传信息,从而实现遗传性状的传递。 DNA 分析对于理解生命的生物机制和由基因突变引起的疾病至关重要。DNA 测序和 PCR 等技术使分析分子和识别基因突变成为可能。科学家还可以操纵和构建新形式的 DNA,称为重组 DNA 或基因克隆,这对于大规模药物生产和基因治疗至关重要。随着时间的推移,对核酸、蛋白质和非蛋白质成分的发现和理解也在不断发展。出生于加拿大哈利法克斯的 Oswald T Avery 发现了有丝分裂细胞分裂和染色体的过程。理查德·阿尔特曼将核蛋白改名为核酸,而约翰·弗里德里希·米歇尔去世。莱纳斯·鲍林引入了遗传学的概念,塞韦罗·奥乔亚诞生。亚历山大·托德创造了“基因”一词,保罗·扎梅克尼克描述了 DNA 的构成要素。所罗门·施皮格尔曼绘制了一条染色体图谱,弗朗西斯·克里克、莫里斯·威尔金斯、亚瑟·科恩伯格、弗雷德里克·桑格、罗莎琳·富兰克林、伊芙琳·威特金、西摩·本泽尔、哈尔·戈宾德·科拉纳、约翰·史密斯、约书亚·莱德伯格、TB·约翰逊和 RD·科格希尔也为该领域做出了重大贡献。其他值得注意的事件包括 PB·约翰逊和 RD·科格希尔检测到甲基化胞嘧啶衍生物是硫酸水解结核酸的副产物,但其他科学家很难复制他们的结果。保罗·伯格、马歇尔·W·尼伦伯格、詹姆斯·D·沃森、吴雷、丹尼尔·内森斯、沃纳·阿伯、富兰克林·斯塔尔、贝弗利·格里芬、芭芭拉·麦克林托克、汉密尔顿·O·史密斯、沃尔特·吉尔伯特、斯坦利·诺曼·科恩、赫伯特·博耶、大卫·巴尔的摩、约翰·E·苏尔斯顿、埃尔温·薛定谔、理查德·J·罗伯茨、克雷格·文特尔诞生。四种碱基比例的一致性是人们不断发现的。镰状细胞病被发现是基因突变的结果。埃丝特·莱德伯格对λ噬菌体有了突破性的发现。纯化的DNA和细胞DNA显示出螺旋结构,标志着首次观察到细菌对病毒的改造。DNA在保存遗传密码方面比蛋白质更重要这一点变得清晰起来。DNA的双螺旋结构通过三篇《自然》杂志发表的文章得到证实。莱纳斯·鲍林因其在氨基酸方面的工作获得了诺贝尔奖。弗雷德里克·桑格完成了胰岛素氨基酸的完整序列,而病毒被重构,RNA被发现。信使RNA首次被发现,DNA聚合酶被分离纯化,用于复制DNA。维克多·英格拉姆利用桑格测序技术破解了镰状细胞性贫血背后的遗传密码。弗朗西斯·克里克提出了遗传物质控制蛋白质合成的主要功能。首次实现了体外DNA合成。桑格获得了他的第一个诺贝尔化学奖,为理解基因调控和蛋白质合成步骤铺平了道路。美国国家生物医学研究基金会的成立标志着核酸测序新时代的开始。芭芭拉·麦克林托克发现了“跳跃基因”,同时破解了编码机制。桑格的研究导致了限制酶的发现,紫外线诱变可以通过暗曝光逆转。转移RNA成为第一个被测序的核酸分子,全面的蛋白质序列发表在《蛋白质序列和结构图集》上。遗传密码首次被总结,沃纳·阿伯尔预测了限制酶作为实验室工具的使用。发现了连接酶(一种促进 DNA 链连接的酶),并开发了自动蛋白质测序仪。从杂交细胞中分离出染色体,并组装了功能性噬菌体基因组。发表了 PCR 原理,并从黄石温泉中分离出一种新细菌。产生了生成重组 DNA 分子的概念。在分子生物学的早期,取得了一些重要的里程碑,为现代基因工程铺平了道路。关键事件包括: - 分离和鉴定人类或其他哺乳动物染色体的第一个限制性酶。 - 发现和分离逆转录酶。 - 发表了一种称为修复复制的过程,用于通过聚合酶合成短 DNA 双链和单链 DNA。 - 构建第一个质粒细菌克隆载体。 - 报道噬菌体 lambda DNA 的完整序列。 - 由于安全问题,Janet Mertz 在细菌中克隆重组 DNA 的实验被叫停。 - 首次发表了使用限制性酶切割 DNA 的实验。 - 关于重组 DNA 技术的生物危害的讨论公开化。 - 生成了第一个重组 DNA。 - Janet Mertz 和 Ronald Davis 发表了一种易于使用的重组 DNA 构建技术,该技术表明,当用限制性酶 EcoRI 切割 DNA 时,DNA 会产生粘性末端。 - 报道了 24 个碱基对的测序,以及细菌中 DNA 修复机制的发现 - SOS 反应。 - 开发了 Ames 测试来识别破坏 DNA 的化学物质。 - 首次举办人类基因图谱国际研讨会。 - DNA 首次成功地从一种生命形式转移到另一种生命形式。 - 重组基因研究开始受到监管。 - 重组 DNA 在大肠杆菌中成功复制,随后呼吁暂时停止基因工程,直到采取措施处理潜在的生物危害。 - Mertz 完成了她的博士学位,Sanger 和 Coulson 发表了他们的 DNA 测序加减法。 - DNA 甲基化被认为是胚胎中 X 染色体沉默的机制,并被认为是控制高等生物基因表达的重要机制。 - 阿西洛马会议呼吁自愿暂停基因工程研究。 - 酵母基因首次在大肠杆菌中表达。 - 原癌基因被认为是正常细胞遗传机制的一部分,在发育细胞中发挥着重要作用。 - NIH 发布了重组 DNA 实验指南。 - 人类生长激素经基因工程改造。 - 确定噬菌体 phi X174 DNA 的完整序列。 - 编写了第一个帮助汇编和分析 DNA 序列数据的计算机程序。 - 发表了两种不同的 DNA 测序方法,可以快速对长片段 DNA 进行测序。 - 在大肠杆菌中产生人类胰岛素。 - 诺贝尔奖表彰限制性酶的发现及其在分子遗传学问题中的应用。 - Biogen 为克隆乙型肝炎 DNA 和抗原的技术提交了初步的英国专利。- 爱丁堡大学科学家克隆出第一条 Epstein Barr 病毒 DNA 片段。 - 巴斯德研究所科学家报告成功分离并克隆大肠杆菌中的乙肝病毒 DNA 片段。 - 加州大学旧金山分校科学家宣布成功在大肠杆菌中克隆并表达 HBsAg。 - Biogen 申请欧洲专利,以克隆显示乙肝抗原特异性的 DNA 片段。 这一年,基因工程和 DNA 测序取得了重大进展。第一个基因克隆专利获得批准,为进一步的研究铺平了道路。塞萨尔·米尔斯坦提出使用重组 DNA 来改进单克隆抗体,而桑格获得了他的第二个诺贝尔化学奖。欧洲分子生物学实验室召开了计算和 DNA 序列会议,标志着该领域的一个里程碑。多瘤病毒 DNA 被测序,加州大学旧金山分校的科学家发表了一种在癌细胞中培养 HBsAg 抗原的方法。科学家报告首次成功开发转基因小鼠,同时世界上最大的核酸序列数据库通过电话网络免费开放。第一批转基因植物和小鼠被报道出来,展示了基因工程的威力。研究表明,Upjohn 开发的细胞毒性药物阿扎胞苷可抑制 DNA 甲基化。NIH 同意在 5 年内提供 320 万美元来建立和维护核酸序列数据库。第一种重组 DNA 药物获得批准,在肿瘤样本的胞嘧啶-鸟嘌呤 (CpG) 岛上发现 DNA 甲基化普遍缺失。聚合酶链反应 (PCR) 技术开始被开发作为扩增 DNA 的手段。PCR 实验的结果开始被报道,同时开发了针对乙型肝炎的转基因疫苗,并揭示了第一个基因指纹。嵌合单克隆抗体被开发出来,为更安全、更有效的单克隆抗体疗法奠定了基础。卡罗尔·格雷德 (Carol Greider) 和伊丽莎白·布莱克本 (Elizabeth Blackburn) 宣布发现端粒酶,这是一种在染色体末端添加额外 DNA 碱基的酶。DNA 甲基化被发现发生在称为 CpG 岛的特定 DNA 片段上,而 Mullis 和 Cetus 公司则为 PCR 技术申请了专利。DNA 指纹识别原理被提出,第一起使用 DNA 指纹识别解决的法律案件被解决。聚合酶链式反应 (PCR) 技术被发表,同时还有人类基因组测序计划。开发了一种用于自动进行 DNA 测序的机器,并创建了第一个人源化单克隆抗体。一种针对乙肝的基因工程疫苗获得批准,而干扰素被批准用于治疗毛细胞白血病。美国建立了监管框架来规范生物技术产品的开发和引进。比利时和美国批准了 Engerix-B 等基因工程乙肝疫苗。小规模临床试验的结果公布,包括一项针对输血后慢性乙型肝炎的重组干扰素-α疗法的试验。mRNA被封装到由阳离子脂质制成的脂质体中,并注射到小鼠细胞中,产生蛋白质。Campath-1H被制造出来——这是第一个临床上有用的人源化单克隆抗体。美国国会资助基因组测序,同时开发了一种快速搜索计算机程序来识别新序列中的基因。第一个催化甲基转移到DNA的哺乳动物酶(DNA甲基转移酶,DNMT)被克隆。比利时和美国批准了基因工程乙型肝炎疫苗,标志着基因工程和DNA测序的重大进步。法国和美国的基因突破导致癌症研究、基因测序和DNA分析方面的重大发现。乙型肝炎和囊性纤维化等疾病的疫苗和治疗方法的批准标志着医学科学的重大进步。DNA甲基化研究揭示了其与癌症发展和进展的联系。人类基因组计划正式启动,旨在对整个人类基因组进行测序,并在对包括细菌、病毒和哺乳动物在内的各种生物的基因组进行测序方面取得了重大里程碑。创新的 DNA 测序技术彻底改变了我们对基因进化、疾病诊断和个性化治疗的理解。研究人员已成功应用该技术研究肺炎链球菌对疫苗应用的快速适应。MinION 手持式 DNA 测序仪还被用于识别新生儿重症监护室中 MRSA 爆发的源头。除了在医学上的应用外,DNA 测序在了解神经系统疾病状况和识别防止生物衰老的罕见基因突变方面发挥了至关重要的作用。该技术还被用于预测哪些女性可以从化疗中受益,以及扫描婴儿和儿童的罕见疾病。此外,蛋白质结构的研究对于开发各种疾病的有效治疗方法至关重要。蛋白质由长链氨基酸组成,这些氨基酸扭曲并弯曲成独特的 3D 形状,使它们能够与其他分子相互作用并引发生物反应。蛋白质的形状可能因一个氨基酸的变化而改变,从而导致危及生命的疾病。了解蛋白质结构已导致医学领域取得重大突破,包括发现 HIV 蛋白酶结构,这有助于科学家设计有效的艾滋病治疗方法。此外,这些知识使研究人员能够识别致病病毒和细菌的致命弱点,为更有针对性和更有效的治疗铺平了道路。发现 HIV 蛋白酶的形状对于了解它如何感染细胞至关重要,最终导致开发出蛋白酶抑制剂等有效药物。这些突破将艾滋病毒治疗从死刑变成了可控的疾病,使人们能够长期与病毒共存。然而,艾滋病毒以进化和适应而闻名,随着时间的推移,一些治疗方法的效果会降低。研究人员目前正在研究新一代艾滋病毒蛋白酶抑制剂,以对抗这些耐药病毒株。在相关进展中,科学家们已经确定了艾滋病毒表面的一个不变区域,人类抗体可以靶向该区域,这有望阻止全球近 90% 的艾滋病毒株。这一发现为改进疫苗设计和可能改变一系列疾病生活的治疗方法铺平了道路。基于这些发现,研究人员正在探索对抗流感病毒的新方法,并在临床前试验中取得了令人鼓舞的结果。这项研究的更广泛影响可能导致更有效、更方便、副作用更少的各种医疗状况的治疗方法。