1. 生物技術前沿
生命科學是研究生命活動的過程、規律以及生命體與環境相互作用規律的科學;生命科學中重大現象和科學規律的揭示及進展,使人類認識自我、認識生命世界逐步深入。生命科學是生物技術發展的基礎和主要知識源泉,為人們發展醫葯生物技術、農業生物技術等提供理論指導和技術支撐。
21世紀是生命科學和生物技術大發展的世紀;21世紀是中華民族大發展的世紀。中國要在本世紀中葉實現第三步戰略目標,實現國民經濟的可持續發展,大力發展生命科學和生物技術及其產業是一條必由之路。生物技術及其產業的發展,將真正實現科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源和自然資源優勢得到充分發揮的新型現代化產業發展之路,它將為中國乃至世界解決疾病防治、人口膨脹、食物短缺、能源匱乏、環境污染等一系列問題帶來新的希望。發展生物技術及其產業必須加強生命科學基礎研究。
生命科學的基礎研究涵蓋范圍很廣,在「2000年我國基礎學科發展與優先領域調研報告」中涉及到生物學、醫學、農學和心理學等方向。在生物學的基礎領域中,從分子研究層次、細胞研究層次、組織或個體研究層次、群體或宏觀研究層次等四個研究層次上提到了六個優先領域。包括基因組研究和蛋白質組研究、生物大分子的功能與結構基礎、細胞活動的分子網路系統與調控機理、生物防禦系統的細胞和分子基礎、腦研究、可持續生物圈的生態學基礎、生命起源和進化等。雖然每個基礎研究領域都有其特定的研究對象與相應技術,但都同基因組科學和幹細胞關系密切。本篇所列的生物技術基礎研究領域緊密圍繞著基因組學。就目前而言,這些領域反映了當前生物技術發展的主要前沿與核心,其中的任何突破都可能導致重大的原創性創新並對整個生命科學起到「牽一發而動全身」的作用。
值得重視的是,這些生物技術基礎研究領域均為新興學科。在國際上,這些領域都起步不久,而國內又開展很快,部分學科已經具備了與國際同行爭奪「制高點」的能力,總體上看國內外差距相對較小。隨著我國綜合國力的不斷增強,通過我國生物技術領域中全體科技工作者的辛勤努力,一定能夠取得更大的進展,為實現「中華民族的偉大復興」作出應有的貢獻。
2. 前沿技術是啥子技術哦
1、 【定義】 是指高技術領域中具有前瞻性、先導性和探索性的重大技術,是未來高技術更新換代和新興產業發展的重要基礎,是國家高技術創新能力的綜合體現。 2、 【選擇前沿技術的主要原則】 一是代表世界高技術前沿的發展方向。二是對國家未來新興產業的形成和發展具有引領作用。三是有利於產業技術的更新換代,實現跨越發展。四是具備較好的人才隊伍和研究開發基礎。根據以上原則,要超前部署一批前沿技術,發揮科技引領未來發展的先導作用,提高我國高技術的研究開發能力和產業的國際競爭力。 3、【前沿技術之生物技術】 生物技術和生命科學將成為21世紀引發新科技革命的重要推動力量,基因組學和蛋白質組學研究正在引領生物技術向系統化研究方向發展。基因組序列測定與基因結構分析已轉向功能基因組研究以及功能基因的發現和應用;葯物及動植物品種的分子定向設計與構建已成為種質和葯物研究的重要方向;生物晶元、幹細胞和組織工程等前沿技術研究與應用,孕育著診斷、治療及再生醫學的重大突破。必須在功能基因組、蛋白質組、幹細胞與治療性克隆、組織工程、生物催化與轉化技術等方面取得關鍵性突破。 4、【前沿技術之信息技術】 信息技術將繼續向高性能、低成本、普適計算和智能化等主要方向發展,尋求新的計算與處理方式和物理實現是未來信息技術領域面臨的重大挑戰。納米科技、生物技術與認知科學等多學科的交叉融合,將促進基於生物特徵的、以圖像和自然語言理解為基礎的「以人為中心」的信息技術發展,推動多領域的創新。重點研究低成本的自組織網路,個性化的智能機器人和人機交互系統、高柔性免受攻擊的數據網路和先進的信息安全系統。 信息技術之前沿: (1)智能感知技術 重點研究基於生物特徵、以自然語言和動態圖像的理解為基礎的「以人為中心」的智能信息處理和控制技術,中文信息處理;研究生物特徵識別、智能交通等相關領域的系統技術。 (2)自組織網路技術 重點研究自組織移動網、自組織計算網、自組織存儲網、自組織感測器網等技術,低成本的實時信息處理系統、多感測信息融合技術、個性化人機交互界面技術,以及高柔性免受攻擊的數據網路和先進的信息安全系統;研究自組織智能系統和個人智能系統。 (3)虛擬現實技術 重點研究電子學、心理學、控制學、計算機圖形學、資料庫設計、實時分布系統和多媒體技術等多學科融合的技術,研究醫學、娛樂、藝術與教育、軍事及工業製造管理等多個相關領域的虛擬現實技術和系統。 5、【前沿技術之新材料技術】 新材料技術將向材料的結構功能復合化、功能材料智能化、材料與器件集成化、制備和使用過程綠色化發展。突破現代材料設計、評價、表徵與先進制備加工技術,在納米科學研究的基礎上發展納米材料與器件,開發超導材料、智能材料、能源材料等特種功能材料,開發超級結構材料、新一代光電信息材料等新材料。 6、【前沿技術之先進製造技術】 先進製造技術將向信息化、極限化和綠色化的方向發展,成為未來製造業賴以生存的基礎和可持續發展的關鍵。重點突破極端製造、系統集成和協同技術、智能製造與應用技術、成套裝備與系統的設計驗證技術、基於高可靠性的大型復雜系統和裝備的系統設計技術。 7、【前沿技術之先進能源技術】 未來能源技術發展的主要方向是經濟、高效、清潔利用和新型能源開發。第四代核能系統、先進核燃料循環以及聚變能等技術的開發越來越受到關注;氫作為可從多種途徑獲取的理想能源載體,將為能源的清潔利用帶來新的變革;具有清潔、靈活特徵的燃料電池動力和分布式供能系統,將為終端能源利用提供新的重要形式。重點研究規模化的氫能利用和分布式供能系統,先進核能及核燃料循環技術,開發高效、清潔和二氧化碳近零排放的化石能源開發利用技術,低成本、高效率的可再生能源新技術。 8、【前沿技術之海洋技術】 重視發展多功能、多參數和作業長期化的海洋綜合開發技術,以提高深海作業的綜合技術能力。重點研究開發天然氣水合物勘探開發技術、大洋金屬礦產資源海底集輸技術、現場高效提取技術和大型海洋工程技術。 9、【前沿技術之激光技術】 10、【前沿技術之空天技術】
3. 現代生物技術及科學研究發展前沿有哪些
以基因工程、蛋白質工程、細胞工程為基礎的現代生物技術是21世紀科技創新的前沿代表了高新技術發展的方向,尤其是1990年啟動的,由美、英、中等六國參與的人類基因組計劃(human genome project HGP)的順利實施則把生命科學推向當代科學研究的頂峰。
人類基因組計劃(human genome project, HGP)是由美國科學家於1985年率先提出,於1990年正式啟動的。
美國、英國、法國、德國、日本和我國科學家共同參與了這一預算達30億美元的人類基因組計劃。按照這個計劃的設想,在2005年,要把人體內約2.5萬個基因的密碼全部解開,同時繪制出人類基因的圖譜。換句話說,就是要揭開組成人體2.5萬個基因的30億個鹼基對的秘密。
人類基因組計劃與曼哈頓原子彈計劃和阿波羅計劃並稱為三大科學計劃。被譽為生命科學的「登月計劃」。
(3)前沿生物技術是什麼擴展閱讀:
基因工程
科學家們從科恩的實驗中看出了基因工程的突出特點:
(1)能打破物種之間的界限。在傳統遺傳育種的概念中,親緣關系遠一點的物種,要想雜交成功幾乎是不可能的,更不用說動物與植物之間、細菌與動物之間、細菌與植物之間的雜交了。但基因工程技術卻可越過交配屏障,使這一切有了實現的可能。
(2)可以根據人們的意願、目的,定向地改造生物遺傳特性,甚至創造出地球上還不存在的新的生命物種。同時,這種技術對人類自身的進化過程也可能產生影響。
(3)由於這種技術是直接在遺傳物質核酸上動手術,因而創造新的生物類型的速度可以大大加快。這些特點,引起了世界科學家的極大關注,短短幾年內,基因工程研究便在許多國家發展起來,並取得一批成果,基因工程已成為20世紀最重要的技術成就之一。
學科外延
現代生物技術是一個復雜的技術群。基因工程僅是現代生物技術中具有代表性的一種,它的特徵是在分子水平上創造或改造生物類型和生物機能。
此外,在染色體、細胞、組織、器官乃至生物個體水平上也可進行創造或改造生物類型和生物機能的工程,例如染色體工程、細胞工程、組織培養和器官培養、數量遺傳工程等,這些,也屬於現代生物技術的范疇。
而為這些工程服務的一些新工藝體系,如現代發酵工程、酶工程、生物反應器工程等,同樣被納入了現代生物技術的系統。
學術定義
現代生物技術以分子生物學、細胞生物學、微生物學、免疫學、遺傳學、生理學、系統生物學等學科為支撐,結合了化學、化工、計算機、微電子等學科,從而形成了一門多學科互相滲透的綜合性學科。
就其應用領域,可分為農業生物技術、醫學生物技術、植物生物技術、動物生物技術、食品生物技術、環境生物技術等。
4. 我想知道生物學目前最前沿的領域是什麼
最前沿的領域有很多種:最傳統最多人選的是醫學,環境學;最新潮的是生物化工及克隆基因技術;最著重開發的是生物設備與人類基因改造;另外,生物已成為我們國家最主要科學領域之一,有著大好的前景。
5. 生物最前沿的技術
農業生物技術、環境生物技術、工業生物技術、醫葯生物技術與海洋生物技術,乃至空間生物技術等領域!
現代生物技術,也稱生物工程。在分子生物學基礎上建立的創建新的生物類型或新生物機能的實用技術,是現代生物科學和工程技術相結合的產物。隨著基因組計劃的成功,在系統生物學的基礎上發展了合成生物學與系統生物工程學,開發生物資源,涉及農業生物技術、環境生物技術、工業生物技術、醫葯生物技術與海洋生物技術,乃至空間生物技術等領域,將在21世紀開發細胞制葯廠、細胞計算機、生物太陽能技術等發揮關鍵作用。
6. 前沿技術的前沿技術之生物技術
生物技術和生命科學將成為21世紀引發新科技革命的重要推動力量,基因組學和蛋白質組學研究正在引領生物技術向系統化研究方向發展。基因組序列測定與基因結構分析已轉向功能基因組研究以及功能基因的發現和應用;葯物及動植物品種的分子定向設計與構建已成為種質和葯物研究的重要方向;生物晶元、幹細胞和組織工程等前沿技術研究與應用,孕育著診斷、治療及再生醫學的重大突破。必須在功能基因組、蛋白質組、幹細胞與治療性克隆、組織工程、生物催化與轉化技術等方面取得關鍵性突破。
生物技術之前沿: 生物催化和生物轉化是新一代工業生物技術的主體。重點研究功能菌株大規模篩選技術,生物催化劑定向改造技術,規模化工業生產的生物催化技術系統,清潔轉化介質創制技術及工業化成套轉化技術。