June 23, 2011

第三十三次

1.生物科技是指生命科學與資訊科技等專業領域的特長
來進行跨領域整合性的研究
在人類基因圖譜出爐之後,
生物科技產業更被視為二十一世紀的新興明星產業
,
各國無不投入鉅資來研究,其應用的範圍極廣
,
包括人類疾病醫療預防、環保、增加糧食等。

生物科技可應用的範圍極廣,包括﹁生技製藥疫苗產業﹂,
\
﹁基因轉殖技術﹂,享譽全球的台糖蝴蝶蘭就是利用基因轉殖技術研發而成

基因轉型還可應用於人體器官移植成功率的組織工程"中草藥產業"
生物技術之所以具有極大的影響,其技術也是多面性的,包括重組基因、細胞融合、生殖科技、酵素技術、化學工程、免疫技術、電子、化工等。生物科技的發展,不單是重要的產業,更會影響到整個環境生態、人類福祉和倫理。除了和食品相關如上述說明外,其他重點如︰

醫療發展

研究人類的基因,可以掌握各種遺傳疾病的原因,增加檢測的快捷,最終可以達到基因治療的目的,就是說把正常的基因送回有缺陷的病人體中。因為基因的偵測、治療許多仍在開發中,都是很耗成本的,所以經濟能力強和弱的人們可能會有差別的地位。人類的基因體(整套染色體的研究)完成後,人類智慧、美醜等都可能受到人為的掌控。生物醫學晶片的發展使得偵測更快捷,那是將疾病的特殊標記基因和電子工學結合的成果,可以快速偵測疾病(如癌症),可以一次偵測許多項目,當然除了人類的疾病外,也可用在動物、植物或其他特定生物、基因、或者基因表現物的偵測上

何謂生物技術?大部份的人第一個想法會認為生物技術指的是基因重組、藥物開發、複製動物、基因轉殖植物等近年來所開發的新技術,但其實生物技術的應用存在於人類歷史中已有數千年之久,並且與我們的日常生活息息相關。在數千年前,我們的祖先就已知道利用單細胞生物所產生的醱酵反應來進行釀酒以及麵包、乳酪的製作;而在農業方面,自古以來,農人就知道選擇生長快速、生產率高的植物,作為繁殖下一代的工具,進行植物育種,醱酵技術以及植物育種都是早期人類應用生物技術的例子。

100多年前,微生物培養以及蛋白質萃取、純化技術的發展,為當時的生物研究開創了一個新的途徑,而1928Alexander Fleming由黴菌中分離出盤尼西林(Penicillin),並發現其具有抑制細菌生長的功能。在盤尼西林的發現之後,抗生素研究迅速發展,並應用於醫學治療上,成功地治癒了許多當時被認為是絕症的疾病。抗生素的發展,使生物技術的應用由以往的農業及食品開發,進展到醫學研究與應用的新領域。

1953
James WatsonFrancis Crick解開了DNA雙螺旋結構,為生物技術的發展開創了一個新的方向,爾後DNA聚合?(Polymerase)、限制?(restriction enzyme)的發現以及聚合?連鎖反應(PCR)技術的開發,加速了分子生物學的發展,生物技術的操作對象也由過去的生物體及微生物推展至DNA、蛋白質等小分子,而基因轉殖、細胞培養等技術的開發與進步,也為製藥及農業建立了發展的途徑,使生物技術成為一項單獨的產業而非農業及食品產業中的一項技術而已。

1990
年人類基因體計畫展開,衍生出基因體學、蛋白體學以及基因藥物學等領域,帶動生物科技發展的另一波熱潮。研究人員試圖以基因體的相關研究,了解人類生、老、病、死的成因,進而解決人類疾病、老化等相關問題;而專家預測,依據目前生物技術的發展進度,在2050年後,將可順利解決目前已知的各種疾病,並可提升人類的平均壽命至90歲以上。

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@投入相關生物科技行業,作研發~


何謂生物科技?廣義來說,生物科技就是利用生物體之全部或部分個體來製造或改良動物、植物、微生物以達到增進人類生活品質之目的。生物科技並非單一之學門,而是涵蓋遺傳、分子生物、生物化學、細胞學、胚胎學、化學工程、電腦資訊等專長融合而成的新興科技。而生技產業實在是很符合知識經濟,因為很難有行業花得比我們的還要多。平常一般歐美的大公司,生物科技的研發約19-20﹪,那麼我想很少有行業那麼大的,研發時間又長,像長期的臨床試驗、動物試驗。附加價值高,回收時也是高,但是回收時間也很長。風險高且法規要求又多。土地需求也不高,勞力的需求也低。


生物技術產業應用範圍很廣,像做藥、試劑、農業生技、特用化學品、食品、海洋生技、環保生技……等。美國的生技產品有多大,約有300多億,這之中藥品最多,雖然也有用到各個方面,但是最後附加價值最高的還是藥品。

新藥開發需經過12-15年,臨床前最少評估5000個線索化合物,其中5個進入臨床試驗,平均一個通過獲准,可能花費5億元。所以把中華民國所有資料產業預算加起來也不夠。

製藥工業為何發展生物科技呢?是要增加藥物開發的標的、提昇開發藥物的品質、縮短藥物開發的時程、提高藥物開發成功的的機會。我國主要生技藥品市場很小,大概只有3000萬美元,跟大陸比,據我們估計,約有4.8億元。而中國大陸生技藥品發展,在上游研發階段與先進國家差距約5年,而下游製造生產方面則落差在10年左右。1995年,大陸生技藥品之產值約1億美元,目前已有8種產品核准上市。估計至2000年,在北京、上海及廣州三地之生技藥品產值可達438億美元。

我想生化科技已成本世紀的主要潮流,超過750種新藥進入臨床試驗,有超過180個新藥進入第三階段人體試驗。至1999年已有90個生化科技之新產品上市,創造超過150億美金營收,FDA已建立快速審核系統,加速新藥上市,加速投資回收。人類基因圖譜定序完成,對新藥開發,造成重大衝擊。

生物科技在台灣,學界盡量瞭解生物科技所需要真正的技術。政府則盡量鬆綁不合時宜的法規並營造自由活力的創業環境。產業界應盡量增加研發及市場之資訊來源,投資者已必須明白生物科技行業之特性,風險及較長的回收期。

過去人類對生物的認識大致止於外表,到了1950年代開始發現有DNA,於是對生物本質的認識更往前進一大步。人們逐漸由基因上DNA的排列次序來了解為何每種生物與個體各有不同特質。也因它的變異而產生畸形或疾病,但也更進一步利用基因的轉殖來生產某些特殊物質或來覆製生物等。


在這短短的五十年,由於生物科技的急速發展,許多過去的「科幻」,今日已逐漸的出現,且人們對未來的發展也充滿了信心與期待,因此約略可以「昨日之夢、今日之寶、明日之星」來形容「生物科技」,21世紀也因而被宣稱是「生物科技」的時代。


未來出路

生物科技各類領域之高科技人才。
生物科技公司之研發和生產人才。
保健食品公司之研發和生產人才。
蛋白質分離之研發人才。
所謂生物科技是指利用生物或者是利用對生物的改善做的研究~簡單的說把科技運用在生物體上~爾使人類的生活品質提升~
例如~台鹽生物科技公司
~
他們就是在發展利用生物與科技的結合~而讓人類生活品質更好
~
至於有哪些公司~可能要你本人自己去找才行~因為開依監科技公司所需的成本很大~很少有人會去開生物科技公司~就連大型公司都是以外包研究的方式去做
~
不過生物科技在未來的發展會一直上升~畢竟人會無限大的要求自我生活品質~就這樣~

2. 奈米 (nanometer)是一個長度的單位。1奈米 = 十億分之1(10-9 meter),約為分子或DNA的大小。



奈米結構的大小約為1 ~ 100奈米,即介於分子和次微米之間。在如此小的尺度下,古典理論已不敷使用,量子效應(quantum effect)已成為不可忽視的因素,再加上表面積所佔的比例大增,物質會呈現迴異於巨觀尺度下的物理、化學和生物性質。奈米結構除了尺寸小之外,往往還擁有高表面/體積比、高密度堆積以及高結構組合彈性的特徵。奈米科技涵蓋的領域甚廣,從基礎科學橫跨至應用科學,奈米科技主要包括: 1.奈米體系物理學、2.奈米化學、3.奈米材料學、 4.奈米生物學、 5.奈米電子學、 6.奈米加工學、7.奈米力學。

牛頓雜誌曾經以地球作比喻:「 一米 」與「一奈米」的大小相比較,相當於地球的直徑與地球上的一顆玻璃彈珠。可見奈米是多麼的微小,它已經遠遠超過了人類視覺可及的範圍。一般來說,1奈米大約是「23個金屬原子」,或「10個氫原子」排列在一起的寬度

奈米結構並非近年才存在,早在一千多年前,我們的袓先就有了制造和使用奈米材料的歷史。如我國古代利用燃燒蠟燭的煙霧制成炭黑作為墨的原料以及用於作色的染料,就是最早的奈米材料。 自然界中的荷花能出淤泥而不染,訣竅就在荷葉表面精密的奈米結構,污泥塵土不易附著,水珠落在其上呈現滾動而非擴散的狀態。


隨著科技的演進,科學家們逐漸發展出人造奈米結構材料製備與驗證等技術,物質進入奈米尺寸時所展現的特性及活力,往往與往常大不相同,如銅為良導體,奈米銅卻是絕緣體,而微米級與奈米級光觸媒的活性,因表面積不同而有千倍以上的差距,奈米結構的應用對人類而言,仿若再一次發現新大陸。

 


你願意用更高的價錢買奈米產品嗎?

會,如果產品對我的生活有幫助

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Personal Category: 生活科技作業 Topic: learning / academic / Science
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