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      况中的,基因填补的作用。
    就像是生活中的垃圾也要分类一样,基因组中的“垃圾”基因,同样也具备分类的功能,英文中我们称“垃圾,”为“junk”,这些具有DNA性质,和DNA生物学结构的“垃圾”科没有生活中无用的垃圾那样的简单,他们可以备用的构架起损坏的基因组,可以填充基因序列中空白的部分,也是造成基因突变,和基因更改的有效原料。
    基因组中的“垃圾”也是基因,只不过在平时的时候他们派不上用场,但这并不代表他们“无用”,他们在特定的条件下,也会变更成为“有效”的基因,并且在基因组中,即便这些基因以“垃圾”的形态呈现,他们还是发挥着比“垃圾”更深层次的作用。
    当我们正常的基因组没有出现问题的时候,这些基因组中看似“无用”的垃圾基因,似乎还显现不出他们的价值,但是,一旦,物理上的或者是人为的,甚至是医学和生物学中出现的某些意外和突变的发生,这些平时一基因组中“垃圾”一样一般存在的看似“无用”的基因组,就发挥了他们填补和后备基因力量的作用,他们可以填补搜损害的基因序列,可以将突变的基因继续的写下去,使其成为一个能够构成正常人体或者生物体生命进行的后续基因,他们在平时看似没有什么用途,但是,当基因组遭受变更,或者是核辐射,或者是化学反应,导致的基因组的结构受到了破坏性的伤害和变更的时候,这些平时的“垃圾”基因,就起到了填充和补充这些受损基因的作用,虽然他们作用是有限的,不能够完整的恢复受损基因,但是在形式上,或者是在整体结构上,这些受损基因在一定程度上被补充了,,虽然这种补充并不完善,也不完好无损的修复那些受损基因,但是在一定程度上,这种基因机制,适当的延续了生物的生命,虽然是短暂的延续,不能够做到完好如初,不能够完全的修复那些受到辐射,和化学污染所伤害的基因序列,但是他在一定程度上,延续了一小部分生物的生命,维持了基因组的外表上的稳定性,虽然这种作用,在整体受到伤害和污染的基因组的伤害来说填补的功能不大,但是还是起到了延缓生命死亡和衰老的迅速性。
    第271章 新技术能使DNA测序的成本降低多少?
    随着这么多年超级计算机,对于人类基因组的测算技术逐渐完善,人类基因组的测算和再超级计算机中的录入逐渐完成,这项DNA测序技术也逐渐趋于完善,而且新技术大大降低了以往那种传统模式的计算速率,同样也降低了成本。随着人类基因组测算计划逐渐的完成,在基因组测序方面总结的经验和相关数据就会越来越多,而随着DNA测序工作的逐渐趋于完善,科学家们总结了更多趋于成熟完善的经验,从而在经验中大大降低了DNA测序的成本,我们对于DNA的测序不像这项工作一开始的时候那样,既艰难,又耗费大量的人力物力财力了,相比较二三十年前科学家刚刚开始对于DNA的测序工作开始的时候所耗费的大量的资金,和精力以及财力来说,现在如今的基因组测序工作做起来更有经验,也更容易,相对来讲所耗费的时间成本,经济成本,以及科学成本都相对的比较起来二三十年前这项工作刚刚开始的时候,要简单容易的多,并且随着我们中国世界上第一超级计算机的研发成功,和大数据时代的到来,给DNA测序的成本更加大大的降低了。
    但是中国人讲究效率,讲究具体的数值,讲究归根结底,追究细枝末节的细节,所以在新的技术能使DNA测序成本降低的同时,我们要具体有力的数值和相关的证明,告诉我们,这个新技术所带来的DNA测序成本的降低,到底具体的在金钱上,时间上,科学效率上,时间成本和金钱成本上,具体降低了多少。
    这个数值当然需要具体的DNA测序的计算说明。
    从DNA测序这项工程的历史学上我们来寻根溯源,早在1977年,Sanger及其同事发明出最早的DNA测序技术,而从1990年在世界范围内开始的人类基因组计划催生了DNA测序技术的自动化。而近10多年以来,新一代测序技术得到了飞速的发展,测序速度及测序通量的巨大提升使得个人基因组的测序成本急剧下降,具测算这个成本已经达到了1000美元一个全基因组测算成本的水平,从而使得DNA测序技术在生命科学研究领域以及临床医学上有着更广阔的应用前景。近来出现的第三代测序技术具有测序过程中无需聚合酶链式反应扩增而且产生非常长的测序片段的优势。尽管其测序的准确性只达到85%左右且成本颇高,但仍然显示出了较好的医学前景。在“精准医学“时代的来临将进一步促进DNA测序技术的革新,并使个人基因组测序成本进一步下降,有望使个人基因组测序成本进入每百美元的时代。随着海量的测序数据的积累,如何有效地分析和解读这些测序数据面临着巨大的挑战,生物信息学在此过程中扮演着关键的角色。随着大数据时代的到来,生物信息学在大数据中扮演了精准测算的额角色,生物信息学早在中国世界上最大能力的计算机还尚未诞生之前,就已经发挥了其大数据作用,在生物信息学的大数据大辅助功能和筛选下,DNA的测序技术更加精准完善,同样也降低了DNA基因组测