생명과학

생명과학은 생명체의 세포, 유전자, 번식 진화 및 생물과 환경의 관계를 연구하여 의료, 식량 및 생태와 같은 인간의 생존과 발전 문제를 해결합니다.
중국 과학자들은 어떻게 무성 번식 쥐를 얻었습니까?

중국 과학자들은 어떻게 무성 번식 쥐를 얻었습니까?

이 글은 중국 과학자들이 무성생식마우스를 얻는 방법을 둘러싸고 전개하여 그 유도줄기세포법을 채용하여 복제마우스를 육성하는 "작은" 과정을 소개하고 이 기술과 전통적인 세포혼합복제법의 차이점을 비교하여 이 성과의 중요한 의의, 유도줄기세포법의 잠재적 위험 및 후속줄기세포기술의 연구진전을 천명하였다.
아인슈타인은 복제 기술로 부활할 수 있을까?

아인슈타인은 복제 기술로 부활할 수 있을까?

이 글은 "아인슈타인이 복제기술에 의해 부활할수 있는가" 라는 문제를 둘러싸고 토론을 벌이고 현재 인류의 과학기술수준으로 이 구상을 실현할수 없다는것을 지적했는데 그 원인은 복제기술이 유전물질만 복제할수 있고 사람의 후생경험, 사상경험 등 정신적활동과 관련한 내용을 복제할수 없기때문이다.
하이브리드 세포로 ' 불멸 ' 의 꿈을 실현할 수 있을까?

하이브리드 세포로 ' 불멸 ' 의 꿈을 실현할 수 있을까?

이 글은 혼합세포를 리용하여 "불멸" 의 꿈을 실현할수 있는가 하는 이 핵심문제를 둘러싸고 전개되여 복제양돌리가 대중에게 인류전능줄기세포의 응용에 대한 관련 상상을 불러일으킨것을 소개했다. 여기에는 전능줄기세포를 리용하여 "재생" 고난한 아이를 포함하고 배아를 동결하여 장기를 취득하여 인체에 사용하여 수명을 연장하는데 사용하며 이어 사람을 제조한 전능줄기세포가 윤리관계를 정의하기 어려우며 법률상속관계를 결론을 내리지 못하고 기술이 남용되여 사회에 해를 끼칠수 있는 등 문제를 지적했다. 따라서 혼합 세포를 제조함으로써 "불멸" 을 실현하는 꿈은 실현되지 않으며이 기술을 활용하여 인간의 과학 발전에 기여할 것을 촉구합니다.
"돌리" 는 흰면 암양과 똑같습니까?

"돌리" 는 흰면 암양과 똑같습니까?

이 글은 "돌리" 가 백면모양과 똑같는지 아닌지에 대한 문제를 둘러싸고 설명하고 "돌리" 의 유전물질은 거의 전부 백면모양의 유선세포의 세포핵에서 온것이고 소량만이 검은면모양의 난세포의 미토콘드리아에서 온것이며 또 미토콘드리아중의 유전물질의 수량은 미소하고 미토콘드리아기능에만 봉사하며 "돌리" 의 신체발육과 전반적인 성질에 미치는 영향은 아주 적기때문에 "돌리" 는 동년령의 백면모양과 기본적으로 같다.
' 톨리 ' 는 왜 세계를 불러일으켰는가?

' 톨리 ' 는 왜 세계를 불러일으켰는가?

이 글은 '돌리' 가 왜 세계를 불러일으켰는가' 라는 주제를 둘러싸고 1997 년 영국 ≪ 타임스 ≫ 가 실린 복제양 돌리 관련 보도가 전 세계적으로 큰 관심을 불러일으킨 상황을 소개하고 돌리의 탄생과정을 상세히 이야기함과 동시에 돌리의 출현은 생물공학기술발전사상의 이정표라고 지적하며 혼합세포법을 통해 인공적으로 전능줄기세포를 제조할수 있다는것을 증명하고 관련 기술은 전통적인 동물교잡기술에 비해 시간이 더 적게 걸리고 안정적으로 잡종우위를 유지할수 있다는것을 증명하였다. 또한 멸종 위기에 처한 희귀 동물의 번식에 사용할 수 있으며 의학 분야에서도 매우 유용합니다.
줄기세포 치료의 문은 언제 열릴 것인가?

줄기세포 치료의 문은 언제 열릴 것인가?

이 글은 "줄기세포치료의 대문이 언제 진정으로 열릴지" 라는 문제를 둘러싸고 줄기세포기술의 임상응용이 이미 취득한 여러가지 성과를 소개함과 동시에 이 기술의 발전시간이 아직 짧고 현재 많은것은 연구시험단계에 처해있으며 장기수준교환은 여전히 먼 목표이며 또 관련 허위선전과 과대 광고를 경계해야 한다고 지적하였다.
줄기 세포는 장기 "창고" 가 될 수 있습니까?

줄기 세포는 장기 "창고" 가 될 수 있습니까?

"줄기 세포는 장기 " 창고 "가 될 수 있습니까? 라는 문제를 중심으로 줄기 세포의 자기 갱신 및 분화 특성, 세포 분화의 원리, 인체에서 줄기 세포의 기능 한계, 줄기 세포 기술의 목표 및 관련 연구 진전을 소개합니다.
줄기세포를 "보고" 하는 방법?

줄기세포를 "보고" 하는 방법?

"줄기 세포를 "보고" 하는 방법 "은 과학자들이 줄기 세포 표면의 특유 단백질을 식별하여 항체 형광 태그와 전기장 편향 기술을 사용하여 다양한 세포에서 줄기 세포를 분리하는 구체적인 방법을 소개합니다.
' 줄기세포 ' 는 ' 탈수하여 말린 세포 ' 인가?

' 줄기세포 ' 는 ' 탈수하여 말린 세포 ' 인가?

이 글은 "줄기세포는 탈수하여 말린 세포인가" 라는 문제를 둘러싸고 과학보급해답을 진행하고 줄기세포명에서 "줄기" 가 나무줄기라는 의미를 해석하며 인체세포의 원천, 줄기세포의 분류, 비대칭분할의 특성과 생리적작용, 그리고 질병치료와 자기장기배양방면에서 줄기세포의 응용전망을 소개하였다.
세포가 어떻게 분화되는가?

세포가 어떻게 분화되는가?

이 글 은 세포 가 어떻게 분 화를 실현 할 것 인가 에 대한 문제를 해 답 하고 세포 분 화는 유전 자의 차이 발 현 (일 명 순 서 발 현 이라고 도 함) 의 결과 라고 지적 했는데 즉 같은 유기 체 내 의 부동 한 세포 또는 동 종 세 포 는 부동 한 시간 대에 부분 적인 유전 자 만 발 현 하며 인 체의 부동 한 발달 단 계 에서의 헤 모 글 로 빈 구 조 가 부동 한 것을 예 로 설명 하였다 .
왜 같은 유기체의 신체 세포는 모두 동일한 게놈을 가지고 있습니까?

왜 같은 유기체의 신체 세포는 모두 동일한 게놈을 가지고 있습니까?

이 글은 "왜 같은 생물의 체세포에서 모두 같은 게놈을 갖고있는가" 라는 문제를 둘러싸고 해석을 전개하여 같은 생물의 모든 체세포는 모두 같은 수정란에 의해 미토분증을 거쳐 생성되여 미토분증과정에서 염색체가 한차례 복사되고 세포가 한차례 분열되기에 자세포는 부모세포의 게놈과 같으며 동시에 게놈이 같은 세포가 형태, 기능, 생리특성에 있는 차이가 세포분화의 결과라는것을 설명하였다.
정자와 난자는 어떻게 형성되는가?

정자와 난자는 어떻게 형성되는가?

이 글은 정자와 난자의 형성 과정을 소개한다.남성 사춘기 후 고환 정원 세포는 6 차례의 유분열과 1 차례의 감수분열을 거쳐 정세포를 생성하고 정세포는 정자로 발달한다. 여성 배아기 난원 세포는 1 차 난자로 변하고 사춘기 후 감수분열은 2 차 난자로 형성되고 수정한 후 난자로 더 분열되며 여성 1 차 난자의 수량 및 발달상황도 언급한다.