以下哪项最能定义生态系统?a)彼此相互作用的一个生物体b)共享相似资源的物种网络c)涉及生物体之间相互作用及其物理环境之间相互作用的系统d)生活在同一地理区域的一组物种
基因组 DNA 构成生物体的全部遗传信息。几乎所有生物体的基因组都是 DNA,只有一些病毒例外,它们具有 RNA 基因组。基因组 DNA 分子通常很大,在大多数生物体中被组织成称为染色体的 DNA-蛋白质复合物。不同生物体之间的基因组 DNA 的大小、染色体数量和性质各不相同。基因组 DNA 包含基因,即编码蛋白质或 RNA 的离散区域。基因包括编码 DNA 序列以及控制基因表达的相关调控元件。核真核基因还包含称为内含子的非编码区域。不同生物体之间的基因数量差异很大。提取纯 DNA 非常重要,以便在不同的实验中使用时获得良好可靠的结果。从细胞中提取 DNA 是一个相对直接和简单的过程。它通常在实验室中进行,并且具有许多下游应用,包括测序和 PCR。在过去的几十年里,已经发表了数百种从各种组织来源提取 DNA 的方案,有多种方案可供选择,并且有几种市售的
科学家研究 DNA 是因为它携带着有关生物体如何生存和运作的信息。随着时间的推移,DNA 在生态学中变得越来越重要。生态学家是研究生物体与其环境之间相互作用的科学家。生态学家现在使用环境 DNA (eDNA) 来研究物种。eDNA 是留在土壤、水或沉积物中的 DNA。生物体以头发、毛皮、皮肤、尿液、唾液或血液的形式在环境中留下 DNA。eDNA 可以告诉科学家某个地区有哪些生物。它还可以帮助科学家更多地了解环境中难以观察到的稀有生物。
农业是生物体可能与环境中其他生物体的可能性。如果该植物要饲养非gmo植物,那么这些基因可能会成为环境的一部分,并且会使生态系统造成破坏,但可以预见天然细菌,真菌和昆虫自然存在的地方(在植物上)
(2) NGT 是一组不同的基因组技术,每一种技术都可以以不同的方式使用,以实现不同的结果和产品。它们可以产生与传统育种方法获得的生物体相同的修饰,也可以产生具有更复杂修饰的生物体。在 NGT 中,定向诱变和同源基因(包括基因内杂交)引入遗传修饰,而无需插入不可杂交物种的遗传物质(转基因)。它们仅依赖于育种者的基因库,即可用于常规育种的全部遗传信息,包括可通过先进育种技术杂交的远亲植物物种。定向诱变技术可对生物体基因组中精确位置的 DNA 序列进行修饰。同源基因技术可将育种者基因库中已经存在的遗传物质插入生物体基因组中。内部遗传是同源遗传的一个子集,其结果是在基因组中插入由育种者基因库中已经存在的两个或多个 DNA 序列组成的重排遗传物质拷贝。
上图:生物武器开发的六步流程。该流程从选择用于武器化的生物体开始,然后经过获取、特性描述、运载系统识别、生物体生长以及最终武器化和与运载系统结合等步骤。每个步骤都代表着武器开发的障碍和开发过程中的关键节点,可以在反大规模杀伤性武器行动中加以针对。(插图由 MSMI 的 Ronald Pettit 制作)
每个生物体的基因组都代表着一组蛋白质编码基因、调控非编码 RNA 基因和调控元件(启动子和增强子),它们指导着生物体的发育。DNA 中编码的这些信息对于生物体的生长和繁殖、潜在的生理过程、行为和整体表型至关重要。此外,DNA 序列还包含有关进化历史、疾病风险因素的信息,并决定对外部环境的反应。随着大规模测序技术的发展,我们可以从基因组数据中提取大量信息。因此,基因组工具在几乎所有研究领域、个性化医疗、疾病预防、农业和新技术开发中都变得至关重要。
AMA 支持将第 1A 条第 11 项扩展至包括 mRNA 疫苗等技术的提案。澄清将 mRNA 疫苗应用于动物不属于基因技术,前提是它不会产生传染性病原体,不会改变生物体的基因组序列,并且如果是 DNA,则不能转录,这为注册者和兽医提供了确定性。正如提案中所强调的那样,通过疫苗引入可以转录为蛋白质的 RNA 具有与通过其他方式将表达的蛋白质引入生物体相同的效果,并且由于 mRNA 及其表达的蛋白质会降解,因此它们的效果是有限的。因此,AMA 同意以与将蛋白质应用于生物体相同的方式管理这项技术是适当的。