第五章 基因——財富計畫

人類是因組計畫的最終實現,井不只是一個簡率的生物學上的事件,也不只是一個表明人類對自導的認識有重大突破的哲學事件。它還是一件重大的經濟事件,一個丹後新的經濟的代的標誌。

我們即將跨入生物經濟的時代

人類社會在度過了長達數十萬年狩獵採集經濟之後,進入到1萬年左右的農業經濟時代。英國於18世紀60年代最先進入了工業經濟,而美國在20世紀50年代率先走完了工業經濟的歷史進程,走上了信息經濟的道路。據專家分析,這一經濟形態的「壽命」為75年至80年,在21世紀20年代漸漸失去活力。屆時,人類將準備迎接下一個經濟時代:

生物經濟。2020年,「生物」將取代「信息」。

事實上,我們已經跨入了生物經濟的門檻。早在1953年,克里克和沃森鑒定出DNA雙螺旋結構,就揭開了生物經濟的序幕。

里夫金說:歷史上的偉大經濟變革,總是發生在多種技術和社會力量聚結,並創造出一種新的「運作構架」之時。現已有7股力量構成了生物技術世紀的運作構架。這股力量的聚結,就構成了一個新的經濟時代的框架。

首先,分離、識別和重組基因的能力使建造基因庫成為可能,並有史以來第一次把它們作為未來經濟活動的主要資源。重組DNA技術和其他的生物技術,又使科學家和生物技術公司得以根據特定的經濟需要去尋找、操縱和開發遺傳資源。

第二,由於基因、細胞株、用遺傳工程方法創建的組織、器官和生物體,以及用來改造它們的工藝皆可以獲得專利,所以開發這類新資源已被引入市場以獲得商業利益。

第三,商業與貿易的國際化,使得用實驗室遺傳育種這類人工生產的、旨在取代自然進化路線的生物工業二次「創世紀」,來重新播種地球生物留成為可能。全球生命科學產業已經開始對地球上許許多多的生物資源產生前所未有的影響。在新興的生物技術市場上,從農業到醫藥等生命科學的各個領域,正在大型「生命』公司的傘蓋之下結為一體。

第四,人類基因組大約10萬個基因的作圖與測序,遺傳篩查的新突破,包括DNA晶元和體細胞基因治療等,以及指日可待的人類卵、精子和胚胎細胞的遺傳工程,都為全面改變人類種系和一個商業驅動的優生社會的誕生鋪平了道路。

第五,大量以人類行為為遺傳基礎的新的科學研究,偏倚自然而輕視教化的新社會生物學,都為廣泛接受新生物技術提供了一個文化環境。

第六,計算機為構成生物技術經濟的遺傳信息的管理和交流提供了工具。世界各地的研究人員都在使用計算機來破譯、調取、分類和組織遺傳信息,創造著一個新的用於生物工業時代的遺傳資本儲存庫。計算機技術和遺傳技術正融為一體,創造著一個新的強有力的技術實在。

第七,有關進化的新的宇宙觀,新技術和新的世界經濟與自然並不矛盾的觀點,開始向新達爾文陣營挑戰。新的觀點認為,我們用來重組經濟和社會的新思想其實是自然本身的原理和實踐的推廣延伸,因而是合乎清理的。這些思想為生物技術世紀提供了合法的框架。

生物技術世紀帶來了一種新資源,一整套改造人類和自然的新技術,新的刺激貿易的商業保護形式,通過國際貿易市場在全球重新播種人工育種的產物,新的優生科學,新的社會學,組織和管理遺傳水平上的經濟活動的新的交流工具,新的宇宙觀等。總之,基因,生物技術,生命專利,全球生命科學產業,人類基因的篩查和修補,新的文化思潮,計算機,以及進化論的修訂等等,正開始重塑我們的世界。

里夫金認為,新的遺傳工程革命的核心是效率與速度。自然的生產與循環已不足以滿足改善不斷增加的人口的生活水平之需要。為了補償自然的緩慢步伐,必須發現新的方式去設計製作微生物、動物和植物的遺傳藍圖,把它們加速轉化成為有價值的商業產品。設計製作的遺傳藍圖可以使樹木更快地生長成材;加工遺傳指令可以把當地畜牧品種改造成為迅速生長的「超級動物」;重新設計糧食作物的遺傳信息,可以提高糧食產量。美國政府(現已解散的)技術評估辦公室的一項研究表明,生物工程「能在改善生物系統的速度、效率和生產力等方面發揮主要作用」。我們的最終目標,是用遠遠超越自然生長規律的速度來生產生物材料,以可與工業時代相匹敵的增長曲線把它們轉化成為經濟資源。

或許一些歷史學學者可能會爭辯說,人類早在以農業為生活方式的新石器時代早期就已經開始關心提高生物資源的質量和生長速度。即使如此,我們仍有理由相信,遺傳工程不是簡單的從程度上而是從性質上改變生物資源,從觀念上改變和重新組織我們與生物界的關係,雖然遺傳工程背後的動因可追溯到遠古時代,但技術本身卻有著許多嶄新的性質。為了進一步理解這一點,我們必須鑒別傳統的修修補補手工技術與現代遺傳工程之間的區別。

人類對動物和植物進行馴養、繁殖和雜交已有1萬多年的歷史。但是,在這類實踐的漫長曆程中,自然界生物物種的界限一直約束和限制著人類的所作所為。儘管大自然偶爾允許我們跨越生物物種界限,但這種越界行為總是受到嚴格的限制。動物的雜種通常是不孕的(如騾子),而植物的雜種並非真正的純育。正如著名的園藝學家伯班克(Lu山erBllrbank)以及他的許許多多先驅者們所領悟的那樣,當在生物體或生物物種水平上進行各種改良工作時,受到了某些內在因素的限制。

遺傳工程超越了所有生物物種界限的限制。它對生物體的加工製作不是在物種水平而是在基因水平上,作業單位已不再是生物體而是基因,由此而帶來的意義是十分深遠和廣泛的。

首先,當我們跨越自然的生物交配界限重組遺傳性狀時,整個關於物種是具有獨特性質並可分別辨認的實體這一概念,就成了一種過時的主張。以下3個例子說明了遺傳Xi程正在使我們與自然的關係發生引人注目的變化。

1983年,賓夕法尼亞大學獸醫學院的布里斯特(RforBrinster),把人保生長素基因引入小鼠胚胎並使其得以表達,從而使小鼠的生長速度和體積都兩倍於其他小鼠。這些「超級小鼠」還把其人促生長秦基因傳遞給了它們的後代。其中有一個種系的小鼠,在經濟若干代的傳遞之後,至今仍然存活並繼續有人促生長素基因的表達。這個人類基因已經被永久地裝配進這些動物的遺傳結構。

1984年,英格蘭的科學家把綿羊和山羊的胚胎細胞融合,並將其植入代孕動物,從而使代孕動物生產出綿羊山羊嵌合體。在人類歷史上,這是首次把兩種完全無血緣關係的動物物種成功地「融合」。

1986年,科學家們把分離到的螢火蟲發光基因,引人煙草植物的遺傳密碼,煙草的葉子因此而發光。

這樣的成果即使用最尖端的常規育種技術也無法取得。但是在生物技術實驗室里,各種基因的重組幾乎都是可能的。新的遺傳技術使我們得以越過自然界限,組合遺傳材料,把所有的生命轉化為可製作的化學材料。這種全新的生物製作方式,改變著我們與自然的關係。我們開始從化學家的角度來看待生命,生物體不再博得我們的關注或尊重。

我們對自然的看法及興趣愈來愈多地著眼於構成生物體的遺傳藍圖的數以千計的化學組成。

我們掌握了識別、儲存和操作生物體化學藍圖的新能力,就會在自然界中扮演新的角色。自開天闢地以來,我們是第一批製作生命的工程師。我們開始重新編製生物體的遺體密碼,以適應文化和經濟的種種需要或慾望。我們承擔起了二次「創世紀」的使命。

這是一個合成造物的世紀,旨在滿足高效率和生產力的要求。

面對著在我們身邊發生的生物技術革命,面對著即將到來的生物技術世界,中國沒有別的選擇,不能等待,不能避讓,更不能錯過。只能迎接,只能抓緊,只能奮力追趕時代的步伐。

據介紹,目前,全世界正在花費數以億計美元的經費,用於尋找標記和識別生物圈中各種生物的基因及其功能,已經收集了大量的植物、動物和人類的遺傳信息,並儲存在基因資料庫內,作為即將來臨的生物技術世紀的主要原始資源。

生物技術的開路先鋒是數百家新型生物工程企業,象地俯en,Oreqenesls,Genzpoe,Calg6ne,Mmp和Myriad公司,它們在為歷史上第二次最偉大的技術革命開拓道路。幾十家大型跨國公司包括Du Pout,NOVartiS,Up-john,Monsanto,Eli Lilly,Robin and has 和M ucal等也投入大量資金進行生物技術方面的研究。

據介紹,幾乎每一個生命科學領域,都在緊張地制定開發方針。從長計議地更

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