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人造 DNA 的可能性

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    所有的生命,
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    历史上所有的生物,
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    都是根据 DNA 中的
    信息创造出来的。
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    那是什么意思?
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    意思是,就如同英语这门语言,
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    生命也是用字母组成的,
    字母再拼成词汇,
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    今天我要给大家讲个故事。
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    DNA 是用基因字母组成的,
    当它们拼成基因之后,
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    细胞就能够产出蛋白质,
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    这些蛋白质是一串串氨基酸
    折叠而成的复杂结构,
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    它可以实现一些功能,
    让细胞正常工作,
  • 0:29 - 0:31
    说出它的故事。
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    英文字母表有二十六个字母,
    基因字母表则有四个字母。
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    它们很有名,你们可能听过,
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    通常直接用 G、C、A和 T 来表示。
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    但惊人的是,各式各样的生命
  • 0:44 - 0:46
    都是由四个基因字母产生出来的。
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    想像一下,如果英文字母表
    只有四个字,会是怎样的状况?
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    你能讲出什么样的故事?
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    如果基因字母表
    有更多字,又会如何?
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    有更多基因字母的生命
    会不会说出不同的故事,
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    或是更有趣的故事?
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    1999 年,我在加州拉霍亚的
    斯克里普斯研究所中的一间实验室
  • 1:10 - 1:14
    开始探究这个问题,
    目标是要创造出活的有机体,
  • 1:14 - 1:17
    它们的DNA由六个基因字母组成,
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    包括四个天然的字母,
    再加上两个人造的新字母。
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    这种有机体从根本上
  • 1:24 - 1:27
    改变了的生命形式,且史无前例。
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    它会是半合成的生命形式,
  • 1:29 - 1:33
    至今没有任何生命
    能像它储存那么多信息。
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    它能够制造出新的蛋白质,
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    不单单只用那二十种
    通常用来制造蛋白质的
  • 1:39 - 1:41
    常见氨基酸。
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    那样的生命能说出什么样的故事?
  • 1:45 - 1:48
    靠着合成化学和分子
    生物学的强大帮助,
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    只花了不到二十年,
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    我们就创造出 DNA
    有六个字母的细菌。
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    让我说一下怎么做到的吧。
  • 1:55 - 1:57
    你只需要记住高中
    生物学中的一样东西,
  • 1:57 - 2:01
    那就是:四个天然基因字母
    配对形成两组基础配对。
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    G 和 C 配对,A 和 T 配对,
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    所以,为了创造新字母,
  • 2:05 - 2:08
    我们合成了数百种新候选字母,
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    研究它们和彼此
    做选择性配对的能力。
  • 2:11 - 2:13
    经过约十五年的努力,
  • 2:13 - 2:16
    我们发现两个字母
    配对起来的状况非常好,
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    至少在试管中是如此。
  • 2:17 - 2:19
    它们的名字很复杂,
  • 2:19 - 2:21
    就姑且称它们为 X 和 Y。
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    接着我们需要做的事,
    是要想办法把 X 和 Y 放入细胞中,
  • 2:25 - 2:28
    终于,我们发现我们的细菌中
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    有一种蛋白质和
    海藻的蛋白质性能类似。
  • 2:30 - 2:35
    所以,我们需要做的最后一件事,
    就是要证明在有 X 和 Y 的前提下,
  • 2:35 - 2:38
    细胞仍然能够生长和分裂,
    且它们的 DNA 中保有 X 和 Y。
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    在那之前我们做的一切,
    花的时间都比我期望的还长——
  • 2:43 - 2:45
    我其实是个很没耐心的人——
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    但这个最重要的步骤,
    成功的速度比我梦想的还快,
  • 2:50 - 2:51
    基本上是一蹴而就。
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    在 2014 年的一个周末,
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    我实验室里的研究生栽培出了
    有六个字母 DNA 的细菌。
  • 2:59 - 3:01
    让我利用这个机会
    把它们介绍给各位。
  • 3:01 - 3:03
    这是它们的真实照片。
  • 3:05 - 3:07
    这些是最早的半合成有机体。
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    DNA 有六个字母的细菌,
    真的很酷,对吧?
  • 3:12 - 3:15
    也许在座有些人
    仍然很纳闷为什么要这样做。
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    让我跟各位简略说明
    我们的一部分动机,
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    包括概念上和实际上的动机。
  • 3:21 - 3:23
    概念上,人们会思考生命是什么、
  • 3:23 - 3:26
    生命和非生命的差别在哪里,
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    人类从会思考时就在想这些了。
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    许多人对于生命的诠释就是完美,
  • 3:30 - 3:33
    甚至被视为造物主存在的证据。
  • 3:33 - 3:36
    生物之所以不同,
    是因为神赋予它们生命。
  • 3:36 - 3:39
    其他人则用比较科学的解释,
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    但我认为,可以说
  • 3:40 - 3:42
    他们仍然认为生命的分子是特别的。
  • 3:42 - 3:46
    我的意思是,数十亿年来,
    演化已经把它们最优化了,对吧?
  • 3:46 - 3:49
    不论你采用哪一种观点,
    似乎化学家都不可能
  • 3:49 - 3:51
    创造出能在生命的自然分子中运作
  • 3:51 - 3:54
    或与之一起运作的新部位,
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    而且还不会把事情搞砸。
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    但我们到底被创造或演化得多完美?
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    生命的分子到底有多特别?
  • 4:05 - 4:07
    这些问题,连要被问出来都不可能,
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    因为我们没有任何东西
    可以拿来和生命做比较。
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    史上第一次,我们的研究指出
  • 4:12 - 4:15
    也许生命的分子并没有那么特别,
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    也许我们所知道的生命
    并不是唯一的生命形式。
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    也许我们不是唯一的解决方案,
    甚至不是最好的解决方案,
  • 4:22 - 4:24
    也许只是一种解决方案。
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    这些问题在谈的
    是生命的根本议题,
  • 4:28 - 4:30
    但它们看似有些深奥。
  • 4:30 - 4:31
    那实用的动机呢?
  • 4:31 - 4:35
    事实上,我们想要探究
    基本单位扩大之后的
  • 4:35 - 4:37
    生命能够讲述怎样的新故事,
  • 4:37 - 4:40
    别忘了,这里的故事
    指的是细胞能产生的蛋白质
  • 4:40 - 4:41
    及它们的功能。
  • 4:41 - 4:44
    所以,我们的半合成
    有机体能够制造出
  • 4:44 - 4:48
    怎样的新功能蛋白质,
    甚至能为我们所用呢?
  • 4:48 - 4:50
    我们对此有一些想法。
  • 4:51 - 4:56
    首先是要让细胞为我们
    制造蛋白质,让我们使用。
  • 4:56 - 4:57
    现今,蛋白质
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    被用在很广泛的应用领域中,
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    从保护士兵不受伤的材料,
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    到检测危险化合物的装置,
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    但至少对我来说,
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    最让人兴奋的应用是蛋白质药物。
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    虽然相对比较新,
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    但蛋白质药物已经改革了医学,
  • 5:13 - 5:16
    比如,胰岛素是一种蛋白质。
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    你们可能听过它,被作为
    药物源源不断的生产,
  • 5:19 - 5:21
    完全改变了我们
    对糖尿病的治疗方式。
  • 5:21 - 5:24
    但问题是,蛋白质很难生产,
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    取得蛋白质的唯一实际方式,
    就是叫细胞产生蛋白质。
  • 5:29 - 5:31
    所以,你只能让自然细胞
  • 5:31 - 5:34
    利用天然氨基酸制造蛋白质,
  • 5:34 - 5:36
    所以那些蛋白质能拥有的特性、
  • 5:36 - 5:39
    能够开发出来的用途,
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    都会被那些用来制造
    蛋白质的氨基酸的
  • 5:41 - 5:43
    天然性质所限制。
  • 5:43 - 5:44
    这就是它们,
  • 5:44 - 5:47
    二十种常见氨基酸,它们通过
    相互结合来制造蛋白质,
  • 5:47 - 5:50
    它们看起来差别不大。
  • 5:50 - 5:52
    它们并没有带来
  • 5:52 - 5:54
    创造出供许多不同的功能,
  • 5:54 - 5:58
    相对于合成化学家所制造的
    药物小分子来说。
  • 5:58 - 6:00
    这些小分子比蛋白质更简单,
  • 6:00 - 6:04
    但它们是由更多不同形式的
    东西创造出来的。
  • 6:04 - 6:05
    不需要关注那些细节
  • 6:05 - 6:08
    你们就能看出它们之间的差别。
  • 6:08 - 6:11
    事实上,正是它们的差异,
    让它们成为很棒的药物,
  • 6:11 - 6:13
    用来治疗不同的疾病。
  • 6:13 - 6:17
    所以,令人兴奋的地方在于,
    以更多样化的蛋白质作为来源,
  • 6:17 - 6:20
    我们可以开发出
    什么样的新蛋白质药物。
  • 6:22 - 6:24
    那么,我们能否用
    我们的半合成有机体
  • 6:24 - 6:27
    来制造出蛋白质,
    且包含不同的新氨基酸,
  • 6:27 - 6:29
    也许是精选的氨基酸,
    来赋予蛋白质
  • 6:29 - 6:31
    某些我们想要的特性或功能呢?
  • 6:33 - 6:34
    比如,
  • 6:34 - 6:37
    许多蛋白质被注射到
    人体内就会失去稳定性,
  • 6:37 - 6:39
    它们很快就会被降解,消失,
  • 6:39 - 6:41
    因此它们无法成为药物。
  • 6:42 - 6:44
    如果我们能用新的
    氨基酸来制造蛋白质,
  • 6:44 - 6:46
    在它们上面附加一些功能,
  • 6:46 - 6:49
    可以保护它们不受环境影响,
  • 6:49 - 6:51
    可以保护它们不被降解,
  • 6:51 - 6:55
    让它们能成为更好的药物会如何?
  • 6:56 - 6:58
    我们能不能在蛋白质上
    附加一些小触手,
  • 6:58 - 7:01
    用来准确地紧抓其它的分子?
  • 7:01 - 7:04
    许多小分子被用来
    开发药物时会失败,
  • 7:04 - 7:07
    是因为它们的特异性
    比较低,无法在人体的
  • 7:07 - 7:09
    复杂环境中找到它们的目标。
  • 7:09 - 7:13
    那么,我们能不能用这些分子
    来当作新氨基酸的一些部分,
  • 7:13 - 7:16
    当把它们整合到蛋白质中时,
  • 7:16 - 7:19
    该蛋白质就会引导它们找到目标呢?
  • 7:20 - 7:22
    我创立了一家叫做
    Synthorx的生物科技公司。
  • 7:22 - 7:25
    Synthorx 代表“合成有机体”,
  • 7:25 - 7:29
    在最后加上“X”是因为
    生物科技公司都会这样做。
  • 7:29 - 7:30
    (笑声)
  • 7:30 - 7:32
    Synthorx 和我的实验室密切合作,
  • 7:32 - 7:36
    他们对能够识别人体细胞
    表面上的某种受体的蛋白质
  • 7:36 - 7:38
    非常感兴趣。
  • 7:38 - 7:40
    但问题是,它也会识别
  • 7:40 - 7:43
    同样细胞表面上的另一种受体,
  • 7:43 - 7:46
    而这样则会带来毒性。
  • 7:46 - 7:48
    那么,我们能否制造出
    那种蛋白质的变体,
  • 7:48 - 7:52
    把会和第二种不良受体
    发生作用的那部分给掩盖起来,
  • 7:52 - 7:54
    用像大伞样的东西把它屏蔽掉,
  • 7:54 - 7:57
    让蛋白质只会和第一种
    好的受体发生作用?
  • 7:59 - 8:00
    用常见的氨基酸很难
  • 8:00 - 8:02
    或根本不可能做到这一点,
  • 8:02 - 8:07
    但若用专门为此目的而设计的
    氨基酸就不用担心了。
  • 8:09 - 8:12
    然而,把我们的半合成
    细胞当成小工厂
  • 8:12 - 8:13
    制造出比较好的蛋白质药物,
  • 8:13 - 8:15
    并非唯一有趣的应用,
  • 8:15 - 8:19
    因为要记住,是蛋白质
    让细胞实现它们的功能。
  • 8:20 - 8:24
    所以,如果有细胞能够制造出
    具有新功能的新蛋白质,
  • 8:24 - 8:27
    我们是否能让它们做到
    自然细胞无法做到的事?
  • 8:27 - 8:30
    比如,我们能否开发出
    一种半合成有机体,
  • 8:30 - 8:34
    注射到人体中,去寻找癌细胞,
  • 8:34 - 8:38
    只有找到癌细胞时,才会
    分泌有毒蛋白质来杀死癌细胞?
  • 8:38 - 8:41
    我们能否创造出一种细菌,
    能吃掉不同类的油,
  • 8:41 - 8:43
    也许能用来清理原油泄漏?
  • 8:43 - 8:45
    上述这些,只是当词汇量增加时
  • 8:45 - 8:49
    生命能诉说的其中几种故事。
  • 8:49 - 8:50
    听起来很棒,对吧?
  • 8:50 - 8:53
    将半合成有机体注射到人体中,
  • 8:53 - 8:56
    将数百万加仑这种细菌倒入海洋中
  • 8:56 - 8:58
    或倒在你最爱的海滩上?
  • 8:58 - 9:01
    喔,等等,这听起来
    其实挺吓人的。
  • 9:01 - 9:03
    这只恐龙的确挺吓人的。
  • 9:04 - 9:06
    但有个困难之处:
  • 9:06 - 9:10
    我们的半合成有机体为了要生存,
  • 9:10 - 9:13
    会需要被喂食 X 和 Y的化学前体。
  • 9:14 - 9:17
    X 和 Y 和大自然中存在的
    任何东西都完全不同。
  • 9:18 - 9:21
    细胞没有它们,
    也没有能力制造它们。
  • 9:22 - 9:23
    所以,当我们在实验室
  • 9:23 - 9:25
    受控环境中制造出它们时,
  • 9:25 - 9:28
    我们可以喂食它们
    很多非天然的食物。
  • 9:28 - 9:31
    接着,当我们把它们散布到
    人体中或外面的海滩上,
  • 9:31 - 9:34
    在那些地方,它们无法
    取得特别的食物,
  • 9:34 - 9:37
    它们可以成长一点点,
    它们可以生存一会儿,
  • 9:37 - 9:41
    也许刚好长到足以实现
    一些我们希望的功能,
  • 9:41 - 9:43
    但接着,它们就没有食物可吃了。
  • 9:43 - 9:44
    它们会开始挨饿。
  • 9:44 - 9:46
    它们会饿死,然后消失。
  • 9:47 - 9:50
    所以,我们不但能
    让生命说新的故事,
  • 9:50 - 9:54
    也能控制生命在特定地点
    与时间说新故事。
  • 9:55 - 9:59
    在这场演讲的一开始,
    我告诉各位我们在 2014 年
  • 9:59 - 10:02
    创造出了半合成有机体,
    能储存更多信息,
  • 10:02 - 10:04
    将 X 和 Y 存在它们的 DNA 中。
  • 10:04 - 10:06
    但我们刚刚谈到的所有动机,
  • 10:06 - 10:09
    需要细胞能够使用 X 和 Y
    来制造蛋白质,
  • 10:09 - 10:11
    所以我们开始处理这一点。
  • 10:12 - 10:15
    在几年内,我们证明了
    细胞能够把有 X 和 Y 的 DNA
  • 10:15 - 10:18
    复制到 RNA,也就是
    DNA 的工作拷贝。
  • 10:20 - 10:21
    去年年底,
  • 10:21 - 10:24
    我们证明了它们还可以
    用 X 和 Y 来制造蛋白质。
  • 10:24 - 10:27
    这就是相关研究的主角,
  • 10:27 - 10:31
    史上第一个全功能半合成有机体。
  • 10:32 - 10:36
    (掌声)
  • 10:38 - 10:41
    这些细胞是绿色的,因为它们会
    制造出一种发绿光的蛋白质。
  • 10:41 - 10:44
    事实上,这种蛋白质
    很有名,来自水母,
  • 10:44 - 10:46
    很多人会使用它的天然形式,
  • 10:46 - 10:49
    因为这样可以很容易
    看出你造出來了。
  • 10:49 - 10:51
    然而,在所有这些蛋白质中,
  • 10:51 - 10:55
    有一种新的氨基酸,自然生命
    无法用它来制造蛋白质。
  • 10:57 - 11:01
    史上所有的活细胞,
  • 11:02 - 11:04
    不论是制造哪一种蛋白质,
  • 11:04 - 11:07
    都是使用了四个特定的基因字母。
  • 11:08 - 11:12
    而这些细胞是活的,
    会成长,还会制造出
  • 11:12 - 11:14
    六个字母的蛋白质。
  • 11:14 - 11:16
    它们是新的生命形式。
  • 11:16 - 11:19
    这是一种半合成的生命形式。
  • 11:20 - 11:22
    那么未来呢?
  • 11:22 - 11:25
    我的实验室已经在努力扩展
    其它细胞的基因字母,
  • 11:25 - 11:26
    包括人类细胞,
  • 11:26 - 11:30
    且我们已经准备好要开始
    创造更复杂的有机体。
  • 11:30 - 11:32
    想想半合成的蠕虫。
  • 11:33 - 11:35
    我想要告诉各位的最后一件事,
  • 11:35 - 11:38
    也是最重要的:
  • 11:38 - 11:40
    半合成生命的时代已经到来。
  • 11:41 - 11:42
    谢谢。
  • 11:42 - 11:47
    (掌声)
  • 11:53 - 11:56
    克里斯·安德森:
    弗洛伊德,这真是了不起。
  • 11:56 - 11:59
    我想问问你,
  • 11:59 - 12:01
    你的研究究竟意味着什么?
  • 12:01 - 12:05
    我们该如何看待生命的可能性,
  • 12:05 - 12:07
    比如,在宇宙中,或者其它地方?
  • 12:07 - 12:11
    感觉就是,生命有大一部分,
    或是说我们的很大一部分假设
  • 12:11 - 12:14
    是基于这个事实:一切都跟 DNA有关,
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    但自我复制分子出现的可能性
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    是否比 DNA 大很多,
    甚至只是六个字母的 DNA?
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    弗洛伊德:是的,没错。
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    我们的研究显示,
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    正如我先前提过的,
    一直以来都有一种偏见存在,
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    认为人类就是完美的,
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    我们是最理想化的,
    神把我们创造成这样,
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    演化把我们变得这么完美。
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    我们做出的分子能够
    和天然分子并存,
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    我认为那意味着任何分子
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    只要能遵守化学
    和物理的基本原理,
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    且能被最优化,
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    那它们就能够做到生命的
    天然分子能做到的事。
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    这不是什么魔法。
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    我认为,那意味着,
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    生命演化的方式有很多种,
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    也许有与我们拥有
    类似 DNA 的生命体,
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    或也许完全不含 DNA 的东西。
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    克里斯蒂安:在你心中,
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    那种可能性有多大?
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    我们认得出来吗?大部分的东西
    都会看起来像 DNA 分子吗?
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    或是极度不同的生命体
    也能够自我繁殖,
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    且有可能创造出活的有机体?
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    弗洛伊德:我个人的意见是,
    如果我们找到了新生命,
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    我们可能也不会认出它。
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    克里斯蒂安:那么我们对
    寻找宜居行星的迷恋,
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    一定要找到有水
    和其它生命的地方,
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    这样的假设是不是显得太狭隘了?
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    弗洛伊德:如果你能找人
    谈谈这件事,那答案也许是否定的。
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    但如果你只是想找到
    其它任何形式的生命,
  • 13:33 - 13:37
    那么没错,我想其它
    生命形式就近在眼前。
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    克里斯蒂安:谢谢你带来这些惊喜。
    非常谢谢,弗洛伊德。
  • 13:40 - 13:43
    (掌声)
Title:
人造 DNA 的可能性
Speaker:
佛洛伊德 E. 罗姆斯柏格
Description:

历史上所有的活细胞都是四个字母的基因所产生出来的结果:A、T、C和G——DNA的基本单元,但现在这一历史要改写了。在这场富有远见的演说中,合成生物学家佛洛伊德 E. 罗姆斯柏格向大家介绍了用六个字母的DNA所创造出来的生物体,这是史无前例的——四个天然的字母加上两个人造的字母,X和Y——他也探讨了这项突破会如何挑战我们对于大自然造物的了解。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:56

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