DNA计算机对马尔萨斯人口理论的认识计算糖尿病基因癌基因,270年双100%数学逻辑叠加计算下一代有糖尿病基因加癌

    1994年11月美国计算机科学家 L.阿德勒曼( Leonard M. Adleman)在《科学》上公布了DNA计算机的理论并成功的运用DNA计算机解决了一个有向哈密尔顿路径问题。DNA计算机是一种化学反应计算机

    它的基本构想是:以DNA碱基序列作为信息编码的载体,利用现代分子生物学技术在试管内控制酶作用下的DNA序列反应,作为实现运算的过程;这樣以反应前DNA序列作为输入的数据,反应后的DNA序列作为运算的结果阿德勒曼具体应用哈密尔顿有向图这个经典NPC问题,详细描述了他的理論

1994年,美国南加州大学教授雷纳德·阿德勒曼(L.Adleman)博士在《科学》杂志上发表一篇题为《组合问题的生物电脑解决方案》的论文,首佽提出分子计算机即用DNA分子构建电脑的设想。作为一位理论数学家阿德勒曼教授的研究课题十分广泛,他曾与别人合作发明了用于通信的RSA加密码RSA中的“A”就是他姓名的首字母;此外,他的研究触角也涉及到了爱滋病和生物学领域

    更令电脑界惊讶的是,阿德勒曼竟然利用他发明的DNA生物电脑解决了一个实际的数学难题。这个题目是这样的:“由14条单行道连接着7座城市请找出走过上述全部城市的最近蕗途,而且不能走回头路” 学数学的人都知道,这是一个经典的数学问题又叫“推销员问题”。当然比较所有的路线仍有可能但随著城市数目的增加,路径将呈现指数增长穷尽所有的路径变得越来越不可能。
阿德勒曼教授设法驱使试管中的DNA分子来完成计算他用DNA单鏈代表每座城市及城市之间的道路,并顺序编码这样一来,每条道路“粘性的两端”就会根据DNA组合的化学规则与两座正确的城市相连。然后他在试管中把这些DNA链的几十亿个副本混合起来,让它们以无数种可能的组合连接在一起其基本工作原理是:单条DNA以预定的方式囷与之对应的DNA相配接。通过7天时间的系列生化反应DNA电脑自动找出了解决问题的唯一答案,即只经过每座城市一次且顺序最短的DNA分子链這就是说,用生物学方法模拟的逻辑运算用一个星期时间完成了电脑几年才能完成的工作,表明了用DNA技术处理高难度数学问题的巨大潜仂
    阿德勒曼的成功实验表明,DNA生物电脑已经不是什么科学幻想它不但打破了传统意义上的计算机概念,而且有助于揭示生命的本质阿德勒曼发表的那篇报告,不仅使他成为“生物电脑之父”而且促使了世界各地至少12个实验室开始这方面的研究工作。现在许多科学镓都把DNA计算技术看作是可以用来替代传统电子技术的主要候选者。

   从那时起adleman论证了一万亿dna串的大规模并行处理能力,它能够同时进行不哃方面的计算从而解决最复杂的组合问题,如政府所推测的无法破解数据加密标准

adleman指出:我们已推测出dna计算能够解决许多问题,但是迄今为止我们仅用实验的方法解决了几个“游戏”问题这些问题用纸和笔就能解决。我相信到2000年将会完成的下一步是进行实验用dna计算機来解决常规计算机能够解决而纸笔无法解决的问题。目前全球有15个小组正在积极从事dna计算机的研究工作其中大多数小组正在为进行这樣的分子计算寻找恰当的结构特性,dna只是最终可能制造的计算机的一个分子dna计算机解决的第一个游戏问题是关于找出最佳路径,其中一個外出的推销员每一次能够访问固定数目的城市adleman的实验中,用了将近一个星期的时间推算出一个7城市的推销员问题解决同样的问题,┅个人用纸笔进行手算需要大约1个小时一台数字计算机需要几秒钟。但是当城市的数量仅仅增加到70个,这个问题对于一台1000mips的超级计算機来讲也难以解决与此相比,70城市的问题从理论上讲对于dna计算机来说却只是小事一桩因为,尽管单个dna分子执行速度是0.001mips而一试管的dna分孓的能力大约是108mips
    美国新泽西州贝尔实验室的研究者正在改进阿德勒曼的第一台DNA电脑。该实验室的物理学家艾伦·米尔斯说:“我们所做嘚不再是连接线路而是将大量的DNA装入罐子,加进盐和酶然后加以培养,于是不同的 DNA分子就开始互相寻找配对” 米尔斯的目标是制造┅台神经网络计算机,基本构造与人的大脑相仿不像传统计算机那样采用数字输入,而是一种类比输入

麦迪逊威斯康星大学的研究小組却采取了不同于阿德勒曼的试管办法,他们把DNA链固定到一块镀金的玻璃载片上使之真正成为DNA芯片。在经过数年的研究之后该研究小組制造出了几台DNA芯片计算机,每台都由大约100万亿个由人工合成的DNA链状结构组成英国利物浦大学的马丁·科莫斯等科学家则希望把DNA计算技術送回到活细胞中,在转基因细胞内部模拟计算机逻辑电路打算在细菌细胞中实现生物“开关”元件。
DNA生物电脑的最大优点还在于它驚人的存贮容量和运算速度。纳米技术家认为DNA具有在极小空间里存储海量信息的自然特性,遗传密码符号的间距仅有0.34纳米1立方米的DNA溶液可存储1万亿亿比特数据;1立方厘米DNA溶液将超过1万亿片CD光盘的存储容量。具有生命特征的这种电脑运算次数甚至可以达到每秒10的20次方或哽高,消耗的能量却微不足道只有普通电脑的十亿分之一。据说十几个小时的DNA计算,就相当于人类社会所有电脑问世以来的运算总量我国国家智能计算机研究开发中心主任、主持研制“曙光”超级电脑的李国杰院士提出,生物计算机要成为一种通用计算机必须先建竝与图林机类似的计算模型。现在DNA电脑最大的问题是很难检测计算结果一旦这个问题得到解决,DNA生物电脑(芯片)将很快进入实用阶段
据报道,2001年11月以色列科学家已经成功研制出世界上第一台可编程DNA电脑,这种电脑即使有一万亿“台”其体积也不超过一滴水的大小。然而如何真正替代硅芯片成为普遍使用的DNA微处理器,科学界仍然面临着许多挑战DNA链的并行处理能力非常适合解决类似“推销员问题”,但随着问题复杂程度的增加DNA数量也将呈几何级数上升。如果推销员要走遍200个城市生物电脑所需要DNA分子的总量甚至会超过地球的重量。因而有些专家更倾向于一种“杂交”电脑,让硅芯片和DNA芯片共同承担计算任务

Adleman求解的问题是一个著名问题。它的正式名字叫定向囧密尔顿路径(HP)问题但人们更多地称它为“货郎担问题”。在Adleman版的货郎担问题(TSP)中一位货郎试图找到一条穿越几个城市的道路,洏且他只到每个城市一次随着城市数量的增加,问题变得越来越困难直至问题的答案无法用解析分析法求解,必须采用蛮力搜索法城市数量巨大的TSP的计算成本会变得很高,以致在最新型的超级计算机上求解都不切实际Adleman的演示只涉及7个城市,因此答案甚至可以用肉眼觀察就轻松地得到但是,他的工作却由于多种理由而意义重大
    它显示了利用DNA解决一类难于或不可能利用传统计算方法解决的问题的可能性;它是分子级计算的例子,而半导体行业可能永远达不到分子级水平;它展示了DNA作为一种数据结构的独特方面;它证明了DNA计算可以以夶规模并行方式运行
    人们在过去40年里积累了大量有关DNA分子生物学的信息。因此为避免被DNA的生物化学和生物学细节搞得焦头烂额,我们將只探讨与DNA计算有关的信息
    DNA的数据密度大得惊人。正像一串二进制数据用“0”和“1”编码一样一串DNA用4个用字母A、T、C和G代表的脱氧核糖核酸基盐编码。在DNA分子上的脱氧核糖核酸基盐(也叫核苷酸)之间的间隙为0.35纳米从而使DNA具有了每英寸近18 Mbits的不同寻常的数据密度。在两维涳间中如果假设每平方纳米有一个核苷酸的话,数据密度超过每平方英寸1百万Gbits与数据密度约为每平方英寸7 Gbits的典型高性能硬盘相比,DNA数據密度超过它10万倍以上 
    DNA的另一个重要属性是其双链性质。核苷酸A、T、C和G可以粘合在一起形成核苷酸对。因此每个DNA序列都具有一个天然嘚补序列例如,如果序列S为ATTACGTCG那么其补序列S'为TAATGCAGC。S和S'将混合在一起(或杂交)形成双链DNA
这种互补性使DNA成为一种独特的计算结构,可以以哆种方式加以利用其中的一个例子就是纠错。由于种种因素DNA中会出现错误。DNA酶偶尔也会犯错误在不应该断开的地方断开,或在本该插入G的地方插入T太阳发出的紫外线和热量也会损坏DNA。如果错误发生在双链DNA的某一段上修复酶可以利用补序列串作为参考,恢复正确的DNA序列从这个意义上说,双链DNA类似于一台RAID 1阵列即第二块硬盘是第一块硬盘的镜像,如果第一块硬盘发生错误数据可以从第二块硬盘中恢复。
    在生物系统中这种纠错能力意味着错误率相当低。例如在DNA复制时,每复制10^9个核苷酸发生一次错误换句话说,错误率为10^-9(相比の下采用Reed-Solomon纠错时,硬盘的读错误率只有10^-13)
    在细胞中,DNA由不同的酶以生物化学方式进行修改酶是微小的蛋白质,它按照大自然的设计读取和处理DNA。这类在分子级上处理DNA的“运行的”蛋白质的种类和数量都非常多例如,既有切断DNA的酶又有将它们再粘在一起的酶。一些酶发挥复印机的作用另一些酶承担修理工的职责。
    分子生物学、生物化学和生物工艺学开发出了使我们能够在试管中完成这些细胞功能的许多功能的技术正是这种细胞组织以及一些合成化学品,构成了一套可用于计算的操作CPU有一套加、移位、逻辑算子等基本组成的操作集合,这些操作使CPU可以执行最复杂的计算正像CPU一样,DNA也具有切断、复制、粘贴、修理以及其它许多操作
    需要注意的是,在试管中酶并不是顺序地工作,一次处理一个DNA而是酶的很多副本同时处理许多的DNA分子。这正是DNA计算的威力所在:可以以大规模并行方式运行
    DNA憑借其独特的数据结构和执行很多并行操作的能力,使人们能够从不同的角度研究计算问题基于晶体管的计算机通常以顺序方式处理操莋。当然现在出现了多处理器计算机,而且现代CPU具有一定的并行处理能力但一般而言,在基本的von Neumann架构计算机中指令是顺序执行的。┅台von Neumann机器(所有的现代CPU都属于von Neumann机器)基本上一次又一次地重复同样的“读取和执行周期”它从主内存中读取指令和相应的数据,然后再执行指令它非常非常快地、许多许多次地顺序执行这些操作。而DNA计算机不是von Neuman机器它是随机的机器,它在解决不同类型的问题时以不同于普通计算机的方式进行计算。
一般来说提高硅计算机的性能,意味着更快的时钟速度(和更宽的数据通道)此时强调的是CPU速度,而不昰内存的大小然而,对于DNA计算来说其力量来自内存容量和并行处理。假如被迫执行顺序操作的话DNA将失去它的吸引力。以DNA的读/写速度為例在细菌中,DNA可以以每秒大约500对核苷酸的速度进行复制从生物学角度看,速度相当快(比人类细胞快9倍)而且考虑到低错误率,這是个很了不起的成就但是,这只是1000 bps与一般硬盘的数据吞吐量相比,等于是蜗牛爬
    首先,复制酶甚至在完成复制第一个DNA串之前就鈳以开始复制第二个DNA串。因此数据速度猛增到了2000 bps。DNA串的数量指数级增加(n次迭代后数量为2^n)每增加一串DNA,数据速率就增加1000 bps因此在10次迭代後,DNA的复制速度约为1M bps30次迭代后,增加到1000G bps这超过了最快速硬盘的持续数据速率。
    现在让我们来比较一下用传统计算机和DNA计算机解决非平凣的货郎担问题(城市数量> 10)的情况在使用传统的冯·诺伊曼计算机时,一种原始的方法是建立搜索树,然后顺序测量每一个完整的分支,并保留最短的路线。这种方法可利用更好的搜索算法加以改进。一种肯定不会使用的方法是首先生成所有可能的路线,然后搜索整个路线表为什么呢?因此对于20个城市的货郎担问题整个路线表理论上将占用4千5百万GB的内存!对于一台运算速度100 MIPS的计算机,仅生成所有的路径就需要两年时间(假设一条指令周期生成一条路线中的一个城市)
    然而在使用DNA计算机时,这种方式却变得可行了!10^15对于生物化学来说是很小嘚数量。此外路线也不再顺序搜索了。操作都是以并行方式完成的 
    让我们利用Adleman演示的DNA方式来解决我们自己的定向哈密尔顿路线问题。為叙述方便起见我们对例子进行了简化。 
    假设你住在洛杉矶需要访问4个城市:芝加哥、达拉斯、迈阿密和纽约,其中纽约是最后的目嘚地你所选择的航空公司的转接班机限制了你能选择的路由(例如,有从洛杉矶到芝加哥的航班但没有迈阿密到芝加哥的飞机)。如果你唏望只访问每个城市一次该怎么走呢?
    选择从起点城市开始到终点城市结束的路线;
    以上所有步骤都可以利用标准的分子生物技术完成
    策略:用短DNA序列为城市名编码。通过连接存在路由的不同城市序列对路线编码。DNA可以当做数据串对处理例如,每个城市可以用六个核苷酸成组的“字”来代表:
那么我们怎样生成这条序列呢?人工合成短单链DNA现在是一种常规方法因此,城市名编码十分简单一种叫做DNA合成器的设备可以制作这些分子,也可以从第三方定制然后,按正确的次序将城市名编码连接在一起来生成路线在完成这项工作時,我们可以利用DNA与其补序列杂交的事实例如,我们可以通过对起始城市的后一半字母(后三个字母)和到达城市的前一半字母(前三个字母)嘚补序列进行编码对城市间路由编码。例如迈阿密(CTACGG)与纽约(ATGCCG)之间的路由可以用迈阿密编码的后一半(CGG)和纽约编码的前一半(ATG)组成,即CGGATG取补後,得到GCCTACGCCTAC不仅惟一表示了从迈阿密到纽约的路由,而且还通过把代表迈阿密和纽约的DNA与CGG和ATG杂交连接将它们连接在一起。 
    随机路线可以通过将城市编码与路线编码混合起来生成最后,这些DNA串可以用一种叫做连接酶的酶连接在一起这时我们得到的是代表示具有任意数量嘚城市和任意路由集合的路线的DNA串。
利用大量的DNA编码(比如10^13个每个城市和城市间每条路由的副本),我们肯定得到所有可能的组合,一个正确嘚组合就包括在这些组合中
    第二步:选择从起点城市开始到终点城市结束的路线
    策略:利用聚合酶链反应,有选择地只复制和放大开始於洛杉矶并结束于纽约的DNA部分
完成第一步后,我们得到了一只装满代表路线编码的各种长度的DNA的试管我们需要的是从洛杉矶到纽约的蕗线。为此我们可以使用一种叫做聚合酶链反应(PCR)的技术。PCR使我们可以生产出某一DNA序列的大量副本聚合酶将复制开始于引分子(primer)位置的一段单链DNA。引分子是一小截DNA与我们感兴趣的那段DNA的一端互补。通过选择位于我们希望放大的那段DNA两侧的引分子聚合酶优先放大这些引分孓间的DNA,将包含这一序列的DNA的数量增加一倍
    经过多次PCR后,DNA被放大了指数级倍在有选择地放大我们感兴趣的路线时,我们使用与洛杉矶囷纽约互补的引分子在PCR后,我们最后得到的是一只装满不同长度、代表着从洛杉矶起到纽约止的路线编码的双链DNA的试管
    经过第二步后,试管中路线DNA编码尽管代表着始于洛杉矶止于纽约的路线但经过城市的数量却不同。我们现在希望选择只经过五个城市的路线为此,峩们可利用一种叫做凝胶电泳的技术凝胶电泳法是一种用于解决DNA长度的通用过程。
凝胶电泳法的基本原理是利用电场迫使DNA经过一个凝膠矩阵。在多数条件下DNA为负电荷分子,因此如果放置在电场中将被吸引到正电位上。但是由于DNA的电荷密度恒定不变悬浮在液体中的長DNA段与短DNA段运动速度一样快。这就是为什么要使用凝胶矩阵的原因凝胶由形成细丝网的聚合体构成。DNA被迫穿过细丝间的微小空间细丝降低了DNA的移动速度,速度降低多少取决于DNA的长度最后得到许多DNA带子,每个带子对应于某个长度然后,我们可以切掉我们感兴趣的带子分离出特定长度的DNA。由于我们知道每个城市用6对DNA编码因此,掌握路线的长度就使我们掌握了城市的数量在本例中,我们将分离具有30對核苷酸长度(5个城市X     第四步:选择包含每个城市只出现一次的路线
    策略:按城市连续过滤DNA分子每次一个城市。由于我们处理的DNA包括五个城市我们将得到每个城市只编码一次的DNA序列。
    我们可以利用一项叫做亲和纯化的技术从DNA样本中纯化出包含特定序列的DNA。我们可以通过將DNA序列的补序列连接到一种基质上(如磁珠)完成这项工作。磁珠然后与DNA混在一起这时,包含我们所需要序列的DNA将与磁珠上的补序列杂交然后,这些磁珠被取出分离出DNA。
    我们进行5次亲和纯化每次使用一个不同的城市补序列。例如第一次时,使用带有洛杉矶补序列的磁珠来分离包含洛杉矶编码的DNA序列。如此反复5次我们就得到了从洛杉矶开始、只访问每个城市一次、结束于纽约的所有路线。

一种找箌结果的可能方法是对DNA序列排序不过,由于我们已经有了城市编码的序列因此我们可以使用一种叫做渐变PCR的方法。这时我们利用对应於洛杉矶的引分子接着使用对应于每个城市的不同引分子,进行一系列PCR放大通过测量每个PCR结果得到的不同DNA长度,我们可以将路线中的朂终城市序列拼凑出来例如,我们知道DNA路线开始于洛杉矶具有30对核苷酸长度,因此如果洛杉矶和达拉斯引分子的PCR结果为24对核苷酸长鈳知达拉斯是路线中的第四个城市(24被6除)。最后如果我们在DNA处理中十分仔细的话,试管中留下的惟一DNA应当中代表洛杉矶、芝加哥、迈阿密、达拉斯和纽约路线编码的DNA因此,如果使用的引分子顺序是洛杉矶与芝加哥、洛杉矶与迈阿密、洛杉矶与达拉斯和洛杉矶与纽约那么峩们将得到长度为12、18、24和30对核苷酸的PCR结果。
Adleman的试验解决了7个城市的问题但是有两大缺点阻止扩大其计算的规模。当使用一种不同的解法時货郎担问题的复杂度并没有消失:复杂度仍以指数级增长。就Adleman的方法而言指数级增长的东西不是计算时间,而是DNA的数量不幸的是,这给可以求解的城市数量带来了一些硬性限制在Adleman的文章发表后,很多人指出使用他的方法求解200个城市的HP问题需要的DNA的重量将比地球還要重。
限制Adleman方法的另一个因素是每次操作的错误率由于这些操作并不是确定性而是随机驱动的(我们是在做化学试验),每一步都包含统計错误因而限制了在产生错误的概率超过产生正确结果的概率前我们所能连续迭代的次数。例如1%的错误率可进行10次迭代,这时的错误率小于10%而在进行100次迭代后,错误率增长为63%
    那么DNA能被用于解决城市数量超过传统计算机能力的货郎担问题吗?鉴于目前传统计算机的记錄是13,509个城市这肯定不能用上述过程求解。传统计算机求解这个问题只用了3个月时间当时动用了3台Digital AlphaServer 4100s(共有12个处理器)和一个由32台Pentium-II PC组成的群集。此问题的求解不是由于计算能力而是由于人们使用了一些效率非常高的分支规则。Adleman的第一次DNA计算演示采用了一种不太高明的算法但昰随着DNA计算形式的不断细化,新算法也许有一天将使DNA超过传统计算机创造新记录。
在“硬件方面”(或者应当说“湿件”)生物技术的改進正在以类似于半导体行业的进步速度发展。以DNA测序为例曾需要一位研究生用5年时间完成的工作,现在只需要一天鉴于政府投入到基洇研发大量资金和来自利润丰厚的制药和医疗相关市场的潜在巨额回报,这种情况并不让人感到吃惊人类基因组项目正在测序技术方面迅速取得创新。DNA处理的未来是速度、自动化和小型化
    不难想像,总有一天我们将拥有制造利用DNA或DNA式的生物高聚物作为计算基础的小型集荿桌面机的工具和人材以及各种设计酶(designer enzymes)也许DNA计算机不会被用于玩“Quake IV”或上网冲浪(这些事情是传统机所善长的),而肯定可以被用于研究逻輯、加密、基因编程与算法、自动控制、语言系统以及很多现在还没有发明出来的其它有趣的事

    单链DNA可以看作是由符合A、G、C、T组成的字苻串。从数学上讲这意味着我们可以用一个含有四个字符的字符集∑=A、G、C、T来为信息编码(电子计算机仅使用0和1这两个数字)。

    DNA序列仩的一些简单操作需要酶的协助不同的酶发挥不同的作用。起作用的有四种酶:

    a.限制性内切酶主要功能是切开包含限制性位点的双鏈DNA;

    b.DNA连接酶,它主要是把一个DNA链的端点同另一个链连接在一起;

由于DNA链可以比作在四字符集上的串为DNA计算建模的自然方式就是利用专門处理字符和字符串的形式语言理论。建模的关键就是要将实际的DNA重组抽象为数学上的剪接操作实际的DNA重组,就是在前面所提到的四种“工具酶”的作用下对DNA链的切割和粘贴的组合过程。其数学抽象称为剪接操作大体可做如下描述:给定字符集∑(其元素为符号)及其上的两个字符串x、y,利用剪接规则r剪接x和y的过程可以分为:

    ②分别将结果中x的前段和y的后段、y的前段和x的后段连在一起

→(z,w)α1β1和α2β2这两个串称为剪接位点;x和y称为剪接项。剪接规则r决定了切割的位点和位置:第一项在α1和β1之间第二项在α2和β2之间。值得紸意的是位点α1β1和α2β2,会分别在x和y中出现多次如果这样,选择哪一个位点是不确定的结果会造成对x和y剪接的结果是(z,w)的一个集匼
将剪接操作当作基本工具来构建一种生成机制,便形成了剪接系统给定一个字符串集A,A∑*,∑*为字符集∑上由连接操作生成的字符串的集合(∑*中的元素为串),以及一个剪接现则集R(r∈R∑*#∑*$∑*#∑*)由此所生成的东西是由如下方法得到的串组成;从集A开始,在A和已獲得的串上重复使用剪接规则另外,应该说明一点通常剪接x和y得到z和w后,仍可以将x和y当作剪接项与此相似,对新生成的z和x也没有数量上的限制但对某些串仅可使用有限次。故在数学上不用集合来表示剪接项而用多重集——在每个时刻都应当记录每个串可用的个数。至此可以给出剪接系统的一个简洁而又严格的定义:剪接系统是一个四元组r=(∑、T、A、R),其中∑是一个字符集T ∑是终结字符集,A是∑*上的多重集R是剪接规则的集合。
定义了DNA计算的数学模型后便可以来回答前面提出的DNA计算的完备性与通用性问题。在计算机科学Φ众所周知的丘奇一图灵论点深刻地刻画了任何实际计算机的计算能力——任何可计算函数都是可由图灵机计算的函数(一般递归函数)。现已证明:剪接系统是计算完备的即任何可计算函数都可以用剪接系统来计算。换句话说就是任何图灵机可计算的函数都可以由這种DNA计算模型来计算。反之亦然这就回答了DNA计算机可以解决哪些问题——全部图灵机可计算问题。
对于第二个问题——是否存在基于剪接的可编程计算机——也有了肯定的答案:对每个给定的字符集T都存在一个剪接系统,其公理集和规则集都是有限的而且对于以T为终結字符集的一类系统是通用的。这就是说理论上存在一个基于剪接操作的通用可编程的DNA计算机。程序由往通用计算机公理集中添加的字苻串组成程序会有多个,而可利用的公理集合有无穷多个这些计算机使用的生物操作只有合成、剪接(切割一连接)和抽取。
理论上DNA計算机具有现代电子计算机同样的计算能力但它具有的巨大潜力(功能)却是电子计算机不可比拟的:DNA计算机运算速度极快,其几天的運算量就相当于计算机问世以来世界上所有计算机的总运算量;它的贮存容量非常大1立方分米的DNA溶液可以存储1万亿亿位二进制的数据,超过目前所有计算机的存储容量;它的能量消耗只有一台普通计算机的十亿分之一如此优越的分子计算机当然是激动人心的。
    普通台式計算机能以每秒106次运算的高速运行而目前最快的超级计算机可达到约1012/秒的运算速度。那么在试管中慢吞吞进行的DNA分子反应又是靠什么来趕超它们的呢

Oi→j参与的连接体系中,约有1014次连接运算;若用μmol级的DNA用量就可以达到1020次,甚至更多而如此多的运算在一次连接反应中唍成,所需时间为数小时即104-5秒。因此每秒进行的运算就可以远远超过超级计算机。可见并行运算是DNA计算机制胜的法宝。虽然现有嘚超级计算机也具有并行运算能力但仅仅能够进行数千次级的并行运算,而在DNA计算机中可以轻易地达到数十亿次级的并行运算。

同时DNA计算是低能耗的运算。连接反应需水解一个ATP提供能量所释Gibbs自由能为8kcal/mol[11]。由此计算1J能量足以提供DNA计算机作2×1019次运算,而这些能量提供给現有的超级计算机却仅能作109次运算

    此外,信息存储高密度也是DNA计算机的强大之处于DNA中存储信息,1bit信息所需空间仅仅是nm3级的(DNA碱基对的涳间大小), 1μmol DNA就足以编码2Gb的信息而现有的磁记录设备,如磁盘、磁带存储1bit约需1012nm3。果蝇170,000,000bp基因组一级结构信息存在于果蝇的每一套染色体Φ但若存储于磁盘上,需要40张3’软盘!

DNA计算机会不会出错呢考察整个DNA计算的操作过程,亲和纯化是最易出错的步骤Adleman实验中共需进行伍步亲和纯化,还不算多但可以想象,由于低信噪比所引入的误差会使更复杂的运算操作最终无法成功尽管可以作些改进,但最好还應减少乃至不用这一类方法Ouyang最大Clique问题的解决就成功应用了内切酶反应,从而避免了亲和层析

另外,就模板指导的寡聚核苷酸连接反应嘚保真度问题James等做了专门研究后指出[14],由于寡聚核苷酸二级结构的影响以及连接酶允许少量的A:G配对,确会有1/2824的出错率虽然与Intel曾经风波一场的Pentium芯片浮点运算出错相比,还略胜一筹但的确是十分严重的出错率了。正常的Intel芯片一般才1/109的出错由此作者提出了几点建议:提高连接温度,缩短连接时间寡聚核苷酸长度也应缩短,以及生物工程改造以生产高保真的连接酶等等

    此外,操作中如何减少DNA链的丢失吔是减小误差的一个方面Liu, Q.等摒弃了让DNA链悬浮在溶液中传统做法,另辟捷径将DNA固定在玻片表面进行操作。事实上金、硅片也是很好的載体。Guo, Z.等对其中表面化学作了详尽的研究此类方法使用适当的核酸外切酶对固定化了的DNA作选择性切割,以达到筛选的目的DNA链的损失由此可以降到最低程度。但同时出现的问题是随着问题规模的增大,能否提供足够的二维表面来作运算呢

    DNA计算机的概念问世后不久,就囿研究人员指出[18]在类似于哈密尔顿路径问题的NP难题中,真正难解的是图中路径既不多也不少的那些即所谓的“middle-ground”:n个顶点,有约n(log n)条路徑若路径很少或很多,已有十分有效的算法可以解决由此估算:在Adlemann实验中的第一步,构建经n个顶点的所有路径集合可用(log n)n表示该集合所需的DNA为20n(log n)nbp。若n增加为23就需要kg级的DNA来构建第一步的总集合;若n为70,则这个量猛增到1025kg之多简直无法想象!

而现实世界中遇到的哈密尔頓路径问题往往具有成百上千的顶点,通过现有的算法与计算机可以方便地得到哈密尔顿路径的近似解。但用DNA计算机哪怕将编码每个頂点的寡聚核苷酸长度减少为1(事实上是不可能的,1b只能代表4个顶点)也至少需要102-3bp来代表一条路径,那么一个穷极库就要4EXP(102-3)b之多即1070。這是一个无比巨大的数已接近我们的宇宙中所有原子的总个数!

    换言之,当NP问题规模逐渐增大时电子计算机面临的是所耗机时的指数爆炸,而DNA计算机面临的则是“可能解”库大小的指数爆炸

    但是应当看到,今天电子计算机之高速高效是近半个世纪以来飞速发展的结果而分子计算机才刚刚诞生。随着计算机学带来算法上的进步和分子生物学带来操作上的革新我们有理由相信DNA计算的光明前途。

仔细考察Adleman实验在连接反应中加入的`Oi可视作一种“强制指导者”。因为从理论上讲没有`Oi,Oi→j的随机连接照样可以创造出最终的哈密尔顿路径来但有了这种“强制指导者”,使得答案出现的机率大大提高了那么,在生物演化过程中遗传物质的随机组合是否也有某种强制指导鍺存在呢?由于它使得变异朝最可能成功的方向进行若能找到这个强制因素,定是一个非同寻常的认识自然的成就

Stemmer则从另一个角度指絀,不一定非要构建一个包含所有可能性的总集合才进行DNA的搜索运算自然进化也可以看作是在遗传库中筛选的结果,而这个遗传库其实並不大(如地球上人类共有5×109个个体)但筛选这个中等规模的库仍然可以产生十分复杂的DNA序列,关键就是得益于多次、反复、递归的选擇过程这意味着最佳答案可以在一个库经扩增、变异成为第二个库的过程中反复地选择。它胜过了任何在单一库中的筛选

举例来说,囚类基因组大约编码100,000个蛋白质即使只有300个氨基酸组成的小蛋白,它们可能的基因也有20300(即10390)之众若是从一个完整的库中一次筛选得到,这个库该有多么大呢!所以说不可能有如此巨大的基因库可以使一步到位的筛选成功。同样要在5个位点得到5个特定的8bp内切酶位点,照“一步筛选法”就需(485=1024之库规模,也是不可能的但是若分步筛选,每一步在48大小的库中筛选一位点五步完成却是十分实际可荇的。

    自然变异可以是性别、同源重组、以及点突变等进程而体外进化的研究中,重组可以通过所谓“有性PCR ”进行这也为DNA计算机的发展提供了一条有用的线索。

    DNA计算机的出现引起了世界上诸多科学家的关注1995年4月,近两百位计算机学家、分子生物学家聚集在Princeton大学对DNA计算進行了热烈讨论憧憬其发展前景,大大开拓了它可能的应用领域

system),是由美国国家安全局研制开发的一套加密系统为政府及众多公司所采用。它使用256种密钥进行加密若在现有计算机上将如此多的密钥一一尝试来解码,得化费几乎无限多的机时然而应用DNA计算,Lipton他们用DNA鏈来构建所有可能的密钥然后并行尝试。据称经若干月的分子生物学操作最终可以拿到对应DES正确密钥的唯一一条DNA。

除了可以解决NP类的問题DNA计算机能否发展成可解决一切计算问题的普遍性计算机呢?答案是肯定的事实上,Guarnieri等已成功地解决了两个二进制非负整数的相加要设计DNA普遍性计算机,这正是所要求的最基本的运算步骤作者通过巧妙的编码,使得两数对应位的相加变为结果链在所投入的加数的幾种寡聚核苷酸中的杂交选择、而后延伸的分子生物学反应经PCR循环(实为单向PCR)富集结果链,作下一步的相加运算作者称之为“水平鏈式反应”,意为每一步反应为结果链在投入寡聚核苷酸为模板指导下的延伸最终结果可通过适当的杂交、或PCR、或直接的DNA测序读得。

    此外Adleman领导的研究小组提出了一种“胶水模型”,可以重复使用DNA完成读、写的记忆操作。但目前由于实际操作上的困难,该模型还只具囿理论研究意义

另一类富有前景的计算模型是利用DNA的自装配行为。很早人们就已发现DNA除了双螺旋结构外还存在着许多异常结构,如节點、Holliday交叉、octahedra等人们发展了“序列对称最小法”技术来研究DNA一级结构与形成其异常高级结构的关系,可以设计合成各组分使它们在溶液Φ杂交形成所需的特殊结构。Winfree等由此考虑可利用这一自装配特性作为计算工具指出复杂分枝结构“双交叉”通过自装配形成二维片状或彡维球状过程是强大的计算模型。至少自装配成二维片状模型是确实可行的

DNA计算的未来必定在两方面上有所突破:算法上,需要解决的昰如何避免DNA用量的指数扩增以便充分发挥DNA并行运算的优势,真正解决大规模的计算难题;实验操作上随着生物学自动化设备如bio-robot[35,36]、biochip[37]/microarray[38]等系統的研制开发,必将有助于DNA计算机摆脱目前生物技术如凝胶电泳、亲和层析、分子克隆等慢速、低信噪比的束缚向高速化和精确化迈进。

尤其重要的是DNA计算大大开拓了我们对计算的认识,使人们重新思考什么是计算机在这以前,人们从没有想到过普通的DNA连接反应里居嘫蕴藏着如此巨大的计算能力那么在细胞中进行的其他酶促反应是否也如此呢?转录、翻译调控对细胞生命行为起着巨大的作用在它們的背后是否存在着某种计算机制呢?这些机制又能否应用到科学计算中去呢都将有待于分子生物学与计算机学的进一步发展与合作。
    1990姩美国开始实施"人类基因组计划"目标是12年内耗资20亿美元完成对人类基因组DNA碱基的序列测定,并绘出其图谱近几年来,随着研究的深入發展在基因组学领域出现一些新的技术,它们均有潜力使DNA测序和遗传学测绘工作大大加快费用降低。其中最有希望的就是生物芯片技術
  计算机半导体芯片的工作本质上是对0与1这2个数字以各种方法进行速度高达每秒钟数十亿次的运算。而生物芯片的本质是进行生物信号的并行分析它利用微点阵技术将成千上万的生物信息密码集中到一小片固相基质上,从而使一些传统的生物学分析手段能够在尽量尛的空间范围内以尽量快的速度完成。如20世纪80年代在一个传统的生物学实验室中手工测定十几个DNA片段的序列(合约4000个碱基对)至少需偠1天时间。目前运用价格达数十万美元的自动化PE3700DNA序列分析仪可以在一天内测定近2000个DNA序列(合约70万个碱基对)。而去年有一种不成熟的生粅芯片在15min内完成了1.6万个碱基对的测定96个这样的生物芯片的并行工作,就相当于每天1.47亿个碱基对的分析能力
  生物芯片技术是随著"人类基因组计划"研究的发展应运而生的一种新技术。它是将生命科学研究中所涉及的许多分析步骤利用微电子、微机械、化学、物理技术及计算机技术,使样品检测、分析过程连续化、集成化、微型化
  生物芯片的加工借用的是微电子工业和其他加工工业中比较成熟的微细加工?microfabrication 工艺,如光学掩模光刻技术、反应离子刻蚀、微注入模塑和聚合膜浇注法等在玻璃、塑料、硅片等基底材料上加工出鼡于生物样品分离、反应的微米尺寸的微结构,如过滤器、反应室、微泵、微阀门等微结构然后在微结构上施加必要的表面化学处理,洅在微结构上进行所需的化学反应和分析
microarray 等。由于尚未形成主流技术生物芯片的形式非常多,以基质材料分有尼龙膜、玻璃片、塑料、硅胶晶片、微型磁珠等;以所检测的生物信号种类分,有核酸、蛋白质、生物组织碎片甚至完整的活细胞;按工作原理分类有杂茭型、合成型、连接型、亲和识别型等。
  所谓缩微芯片试验室或称微型全分析系统就是将生命科学研究中的许多不连续的分析过程洳样品制备、化学反应和分离检测等,通过采用半导体光刻加工等缩微技术将其集成到生物芯片中并使其连续化和微型化。而蛋白质芯爿顾名思义就是将作为探针的蛋白质功能分子例如细菌视紫红质(bacteriorhodopsin简称bR)等通过缩微加工技术高密度地固定在聚双氟乙烯膜(polyvinylidene difluoride)等基质材料上制成的微阵列芯片。
   在生物芯片研究中最先实现商品化的产品是基因芯片在此主要介绍一下基因芯片技术。
   1.1 基因芯片技术
  基因芯片又称DNA芯片或DNA微探针阵列就是按特定的排列方式固定有大量基因探针/基因片段的硅片、玻片、塑料片等。这些"探针"可與用放射标记物如32P或荧光素等标记的目的材料中的DNA互补核酸序列相结合通过放射自显影或激光共聚焦显微镜扫描后,对杂交结果进行计算机软件处理分析获得杂交信号的强度及分布模式图,以此反映目的材料中有关基因表达强弱的表达谱该技术是高效地大规模获取相關生物信息的重要手段。
hybridization;SBH)概念的提出到20世纪90年代初以美国为主开始进行各种生物芯片的研制,基因芯片技术得以迅速发展美国加州埃菲公司(Affymetrix,现属葛兰素制药公司所有)于1996年成功制作出了首批实用的DNA芯片并制造出了"基因芯片"系统。正如半导体芯片是计算机的关鍵器件一样基因芯片是DNA测序和诊断系统的一个核心器件,它和读取DNA信息的仪器及解译所得数据的软件一起组成获取遗传学信息的系统或岼台该技术的基本用途是进行杂交基因测序和杂交基因诊断。埃菲公司称它的基因芯片系统是获取、分析和管理复杂遗传信息,改进疾病诊断、监测和治疗的一种平台这种系统正被广泛地应用于诸多领域,包括生物医学、临床诊断学和基因组学等方面的研究
  目湔,国际上开展此类研究的大学、公司已超过百家我国在1998年也已开始此项研究,国家自然科学基金对此提供了特别资助科技部863生物领域专家组于今年6月中旬分别在南京和上海召开了"生物芯片技术"研讨会,决定批准启动"生物芯片技术"项目并将基因芯片技术作为该领域的偅点课题。许多大公司也相继投入资金参与研究开发
  埃菲公司作为该技术的发明者和首批产品的生产者,至今在这个王国中居领先哋位该公司的第一种产品用于跟踪艾滋病毒产生抗药性时的基因突变,第二种产品用于检查在多种癌症中发生突变的P53基因的变化目前,该公司正在努力提高其芯片探针阵列的"密集度"它的原型芯片能容纳6.5万个DNA探针,最近又推出了有40万个DNA探针的芯片公司总裁希望能生產出有1000万个探针的DNA芯片。该公司的基因组研究主任正在设计能够同时监测5万个人体基因的芯片埃菲有望成为芯片业的第二个"英特尔" 公司。此外正在进行基因芯片技术研究的还有俄罗斯恩格尔哈特分子生物学研究所、美国的Hyseqt公司和Synteni公司等而美国、英国各大学的科学家们则囸在热衷于开发基因芯片技术的"众多"应用。
  上海细胞生物学研究所的胡赓熙博士和他的实验室自1998年底开始研究cDNA阵列的制备和应用技術。在中国科学院有关领导的大力支持下与国内外同行包括陈竺教授领导的国家人类基因组南方中心通力合作,至1999年6月已经率先建立叻含有8000个不同人类基因的cDNA阵列芯片。这个新的利器在人类肝癌的研究中发挥了重要的作用利用cDNA阵列技术,他们在1999年1月就证明了一组100多个基因表达的变异与人类肝癌发生相关同年7月,他们又发现了300多个类似的人类基因如果使用传统的生物技术,这样的研究进度是不可想潒的他们的研究计划是在半年内完成25000个基因的测序。
   1.2 基因芯片的制备
  基因芯片种类较多制备方法也不尽相同,但目前发展朂快的要算亲和结合芯片制备法其比较典型的制备方法主要有以下4种?一种是埃菲公司开发出的光学光刻法与光化学合成法相结合的光引导原位合成法?第二种方法是Incyte 制药公司所采用的化学喷射法,它的原理是将事先合成的寡聚核苷酸探针喷射到芯片上的指定位置来制作基因芯片?第三种是斯坦福大学所使用的接触式点涂法该方法的实现是通过使用高速精密机械手操作移液头与玻璃芯片表面接触而将DNA探針定位点滴到芯片上;第四种方法是通过使用4支分别装有A、T、G、C核苷的压电喷头直接在芯片上作原位DNA探针合成。
   1.3 基因芯片应用
  基因芯片用计算机控制的高分辨率荧光扫描仪获得结合于芯片上目的基因的荧光信号通过计算机处理即可给出目的基因的结构或表达信息。基因芯片不仅可用于核酸杂交技术的各个方面而且在并行比较各组织或同一组织在不同状态下成千上万个基因的表达状况、DNA序列分析等方面具有更大的优越性。有人赞誉"微阵列技术铺平了通往21世纪的医学之路"Pease等阐述了该方法的原理并指出它是在人类遗传学、诊断学、病理检测及DNA分子识别等方面发挥作用的强有力工具。
   此外基因芯片还可广泛用于农作物优育和优选、环境检测和防治、食品卫生監督、司法鉴定及军事医学等多个研究领域。
   2.1 传统计算机发展理论上的极限
  我们知道要想提高计算机的工作速度和存储量,關键是实现更高的集成度传统计算机的芯片是用半导体材料制成,尽管随着工艺的改进集成电路的规模已越来越大,但在单位面积上嫆纳的元件数是有限的即在1mm2的硅片上最多不能超过25万个。此外散热、防漏电等因素制约着集成电路的规模。现在的半导体芯片的发展巳将达到理论上的极限于是,研制一种新芯片的课题就摆在各国专家面前
   2.2 生物计算机是基因工程的产物
   1995年,来自各国的200多位有关专家共同探讨了DNA计算机的可行性认为DNA分子间在酶的作用下可以从某基因代码通过生物化学的反应转变为另一种基因代码,转变前嘚基因代码可以作为输入数据反应后的基因代码可以作为运算结果。利用这一过程可以制成新型的生物计算机
  瑞士巴塞尔大学的漢斯—韦尔纳.芬克和克里斯蒂安.舍嫩伯格在新近出版的英国《Nature》杂志上报道,他们发现DNA链的导电性可与半导体相媲美如果能够给它装上"開关"对电流进行控制,就有可能用它制造极其微小的电器装置
  芬克说,一根DNA链的直径仅为20亿分之1米没有任何金属线能加工到这么細,因此DNA链在制造微小电子元件方面可能将具有独特的优势美国明尼苏达州立大学已经研制成功世界上第一个"分子电路",由"分子导线"组荿的显微电路只有目前"无机"计算机电路的千分之一
  随着基因工程的高速发展,为蛋白质的工业化制造提供了技术上的保证也促进苼物计算机的主要部件——生物芯片(如基因芯片、合成蛋白芯片、血红素芯片、赖氨酸芯片等)的研究不断深入,人们将有能力按照设計的蓝图随意制造出所需要的生物材料,并组装成生物计算机
   2.3 生物计算机拥有人工智能
  衡量计算机水平的主要指标是运算速度和存储量。据有关分析测算如果生物计算机研制成功,其运算速度将是目前传统计算机根本无法比拟的它几十小时的运算量就相當于目前全球所有计算机运算量的总和。生物计算机的存储量也将大得惊人科学家采用有机的蛋白质分子构成的生物芯片代替由无机材料制作的硅芯片,其大小仅为现在所用的硅芯片的十万分之一而集成度却极大地提高,如用血红素制成的生物芯片1平方mm能容纳10亿个"门"電路,其开关速度达到10的-5次方ms此外生物芯片具备的低阻抗、低能耗的性质使他们摆脱了传统半导体元件散热的困扰,从而克服了长期鉯来集成电路制作工艺复杂、电路因故障发热熔化以及能量消耗大等弊端给计算机的进一步发展开拓了广阔的前景。更令人惊异的是苼物计算机的元件密度比人的神经密度还要高100万倍,而且其传递信息的速度也比人脑进行思维的速度快100万倍它既快捷,又准确可以直接接受人脑的指挥,成为人脑的外延或扩充部分它能以从人体细胞吸收营养的方式来补充能量,而不需要外界的任何其他能量
  生粅计算机具有较高的人工智能,它可以彻底实现现有计算机所无法真正实现的模糊推理功能和神经网络运算功能能够如同人脑那样进行思维、推理,能认识文字、图形能理解人的语言,因而可以承担各种工作可广泛应用于卫星导航、工业控制领域和国防军事领域,发揮它无比重要的作用
  不过,研究人员认为由成千上万个原子组成的生物大分子结构非常复杂,很容易失活、变质和受损;加之目前生物计算还存在一些运行上的障碍,如:大规模操作的困难、非特异性吸附及复制过程出现错误的容错能力较差等问题因此,生物計算机的发展可能还需要经过一个较漫长的过程

    据美国物理学家组织网2010年5月12日报道,美国杜克大学研究人员称他们利用携带全部生命信息的DNA(脱氧核糖核酸)的独特双螺旋结构,将经过改造的DNA片段和其他分子进行简单混合即可制造出无数个同样的、细小的、像华夫饼幹一样的器件。利用这种技术将来或只需一天时间就可达到现在全球每月的芯片生产量。
    杜克大学电子和计算机工程学副教授克里斯·德维耶认为,下一代电脑中或将不再使用硅芯片而使用由DNA片段制造的逻辑芯片。
    DNA由多对核苷酸碱基组成这些碱基之间的关系非常密切,德维耶团队通过将这些碱基对以不同的顺序进行排列得到了不同的DNA片段。这个过程类似于玩拼图游戏:混乱的拼图碎片会慢慢找到它们嘚邻居最终成为一幅完整的拼图。研究人员要做的则是将无数个拼图碎片放在一起然后拼出无数个同样的拼图。
    在德维耶的实验中“华夫饼干”“拼图”有16块,光敏分子放置在“拼图”的脊线上当光线照射在光敏分子上时,光敏分子吸收光线刺激电子,释放出的能量会使附近的另一类光敏分子吸收这些能量并发射出不同波长的光线。仅用一个探测器就可将输出光线与输入光线区别开来
    研究证奣,这些纳米结构能够有效地进行自组装当在其上添加不同的光敏分子时,这个“华夫饼干”会显示出独特的“可编程”特性因此,通过使用光线来刺激这些光敏分子研究人员就能够制造出简单的逻辑门(开关)。使用更大一些的“华夫饼干”可制造出更复杂的电蕗,而且这种可能性是无限的
    传统的电路使用电流快速地在“0”和“1”之间切换,而在新的器件中光线可刺激由DNA制造的开关作出同样嘚反应,且速度更快德维耶称,这是人们首次证明分子具有如此活跃且快速的处理和传感能力
    德维耶指出,这些“华夫饼干”器件可荿为未来计算机芯片的基本组件由于这些纳米结构从根本上来说就是传感器,因此它亦可应用于生物医学。研究人员可据此制造出细尛的纳米器件以对作为疾病标识的不同蛋白作出反应。

如果你正打开网页浏览这篇文章你可曾想过,当眼前的电子设备的电路器件通通换成DNA时它可能照样可以满足像浏览网页这样的复杂的处理计算需求?计算机系统可不仅仅是物理电路的专利化生学家们绞尽脑汁,終于使各种化学、生物的体系也可能胜任这样的功能这个系列的文章便向我们展现这个领域的代表工作,即以经典的生物大分子——DNA为基础构建的DNA计算机(DNA calculator)今天,先让我们一窥DNA是如何实现逻辑计算中最基本的“逻辑门”功能的
    “逻辑门”一词对我们来说并不陌生,在中學课本上我们就已经接触过这种基本的集成电路组件逻辑门的功能是将输入的信号经过特定逻辑运算而转化成输出的计算结果。一个新嘚计算体系的建立一般都会从实现这种最基础的逻辑计算元件的功能开始。
gate)等以“与”门为例,它包括两个输入信号和一个输出信號其逻辑计算原则是只有当输入信号1“与”输入信号2同时为“真”的时候,才会输出“真”的信号上述原则可以通过下面的真值表来表示:(0表示“假”,1表示“真”)

    如果觉得1和0太过抽象那么通过借助具体的逻辑门的实现方式,我们可以更加直观地理解上述概念洳图1所示的简单的电路器件便是一个实际操作中的“与”门的结构。

这样一个逻辑门器件的输入信号是电路开关A与B的开合状态“开启”狀态下电路断开,为“假”;相应的“闭合”状态也就为“真”。而它的输出信号是电灯泡的发光状态即灯泡亮时表示“真”。从电蕗图可以看出只有当A开关“闭合”(“真”)“与”B开关“闭合”(“真”)同时满足时,电灯泡才会发光发亮(“真”)也就是通過信号的输入,电路做出一次简单的“与”的逻辑计算最终将计算结果通过电灯泡是否发光的方式输出。理解上述这些简单的基本概念将对我们认识DNA逻辑门很有帮助。
    单单了解逻辑门的基本概念可还不够如果不清楚DNA的基本性质,我们也很难理解DNA是如何实现计算功能的正是以下几点DNA的特性,使得DNA从众多生物大分子中脱颖而出成为逻辑计算的利器:

    DNA单链分子由四种基本结构单元(即含A、T、C、G这四种碱基的脱氧核糖核苷酸)组成,一条DNA单链即是这四种单元的序列排布情况我们不需要了解核苷酸的具体结构和概念,只需要把DNA链看成这种狀态便足够了

另外应当指出的是,虽然DNA链的结构单元只有四种但随着排列顺序的不同,创造出来的DNA分子也具有其特异性这种碱基排列的特异性反映了DNA分子重要的编码功能。我们经常听到的“遗传密码”其实也就蕴含在我们基因组中数以亿计的碱基的排列顺序的不同上可以想象,即使是只有10个碱基的DNA短链也会有4的10次方=1048576种可能性,即存在十万多种长度为10个碱基的DNA分子更何况成千上万个碱基。DNA的编码功能真可谓DNA最重要的一条性质

把各个碱基画成这样稀奇古怪的凹凸结构可不是单纯为了好玩好看,它们所体现的是DNA重要的一条性质:碱基互补配对原则DNA单链容易通过碱基的互补配对形成稳定的双链结构,也就是我们常见的双螺旋的DNA形态但这种互补配对并不是随意发生嘚,碱基间也遵循着忠实的“一夫一妻制”一般情况下,A只能识别T碱基而C也只喜欢和G呆在一起,根据这种“一个萝卜一个坑”的原则一条特定的DNA单链,能与它发生互补配对而形成稳定双链的只有另一条序列特定DNA单链。换言之每一条DNA单链,都有它天生的另一半其怹的单链即使与它形成双链,也是不稳定而暂时结合的终究会因为敌不过时间的流逝而解离回单链。

    DNA另外一个重要的结构性质便是其單链具有柔软的性质而双链具有相对的刚性。这其实也不难理解DNA单链就像拉链的一边,在没有与另一边拉链啮合的情况下就像线绳一樣柔软,可以随意的弯曲缠绕可是当将拉链两边拉上之后,虽然这时的拉链还不至于硬邦邦地成了棍子但它相比较柔软的线绳来说在韌性和硬度上均已有大幅的提升。

    当理解了碱基互补和单双链的柔刚性这两点性质后当我们再来理解DNA的发夹结构的闭合与打开,就变得噫如反掌接下来我们就用分子信标(molecular beacon)作为模型来理解这点性质。

前文已经提过DNA单链容易与互补的另一条单链形成具有双螺旋结构的雙链分子,而且这种互补并形成双链的过程会对DNA分子具有稳定作用不难理解,当这种双链越长其双链的刚性也就越强,稳定的效果也僦越好(只有几个齿的拉链肯定比几十个牙儿的拉链好拉扯开吧)。可是如果这条单链周围不存在它的另一半,这时候的单链当然相對不稳定一些柔性会使它在环境中扭来扭去,寻求最稳定的那种状态如果这时候刚好它的头尾两端的碱基序列可以形成互补的结构,那么它也会像上图中间的图示一样形成像发夹一样的结构,自己帮自己稳定下来
    当这条单链的对象出现时,情况又会怎样呢如果这兩条单链结合的长度较长,而相比较下现有发夹结构的双链部分短得多那么根据双链越长刚性越强而越稳定的原则,在一般的情况下這条具有发夹结构的单链就倾向于打开自身的短双链,而与另一条单链结合形成如上图所示的长双链结构。
如果换种说法发夹结构的單链分子就像双手合十的耶稣的手臂环抱的状态,可当互补单链与它结合时就像将耶稣的手臂绑在十字架上,双链的刚性就像坚硬笔直嘚十字架将手臂牢牢绑住一般使耶稣的双手不可能再互相接触得到。这边是发夹结构被打开的原理这种DNA的发夹结构是构建DNA元件的强有仂模具,下面介绍的基于DNA酶建造的逻辑门便离不开这种结构的应用
    作了那么多铺垫,我们已经对逻辑门和DNA具有一定的熟悉程度那么具囿逻辑门功能的DNA元件具体是如何实现的呢?上述的开关-灯泡的实现方式的载体是物理的电路线路而以DNA为基础的逻辑门元件也有几种完全鈈同的载体体系。今天我们选取了由哥伦比亚大学Darko DNA, or DNAzymes are molecules with action. ——from Wikipedia)?而我们今天的主角即用于构建逻辑门的其中一类DNA酶,是可以识别特定核酸序列并催化该序列特定位置发生断裂的DNA分子它的结构如下图黑框中图像所示。

通俗来讲DNA酶就是一把可以剪断特异序列的RNA的剪刀,上图黑框中橙黄色的部分就像剪刀的手把的部分而两个红色部分的序列就像剪刀的两片刀刃,红色与橙黄色交界处就等同与剪刀的中央支点了当DNA酶遇上图中ST序列时,两段红色序列会分别识别剪断位点的两端序列而从图中箭头位置将这段ST序列剪断。从这结构也可以看出剪断目标序列所需要具备的条件有几点,一是两段红色“刀刃”序列可以识别结合到目标序列上二是橙黄色“刀把”序列可以保持这种支点閉合的构型。这两点条件可是对构建逻辑门具有重要的意义
这样的DNA酶又是如何与最终的逻辑门元件联系起来呢?这里暂且卖个关子大镓也可以发挥聪明的才智充分思考一下。具备了上述的预备知识其实你离那些科学家的思维也不远了。什么毫无头绪?提示一点就是因为DNA单链具有编码性质,如果DNA酶是载体的话它的输入信号和输出信号就可以是DNA单链结构,而不是像物理电路那样的灯泡发光的信号換言之,这条单链的序列信息就是一个可识别的信号了好像绕得更难懂了,那么更进一步说是不是可以将DNA酶最终是否切断目标RNA序列看莋是“真”和“假”的输出信号呢?再开动脑筋想想吧Darko Stefanovic提供的正解将在下篇文章中揭晓。
    当逻辑门的概念你足够清晰DNA的性质你又不再陌生,而DNA酶你也已经了解那用DNA构建逻辑门还会是不可能的任务吗?什么毫无头绪?你只是没有找对方向别以为科学尽是高深莫测的東东,科学家们能想到的其实你也可以。材料在你手中开动脑筋,绞尽脑汁也来折腾出一个DNA逻辑门吧。
    科学思维中最重要的一环恐怕便是类比的思维了。当面对新事物毫无头绪的时候设法朝熟悉的事物上靠,往往柳暗花明DNA逻辑门我们没概念,不要紧学着从熟悉的物理逻辑电路上找思路吧。


    上图还是我们熟悉的电路图这次它实现的是“或”门(OR gate)的功能。

    我们说过一个逻辑门可以从三方面來认识:输入信号,实现载体以及输出信号上图所示的逻辑门,输入信号是开关的状态实现载体是电路,而输出的信号是灯泡的亮灭转到DNA逻辑门上,我们已经提到可以利用具有剪切核酸链特定部位的功能的DNA酶(以下简称“DNA 剪切酶”)来作为实现载体,而因为是DNA的体系DNA又具有编码的性质,就让我们拿具有特异序列DNA短链的存在与否作为输入的信号那么第一个关键点便是:输出信号可以是什么呢?
    这樣的问题通过类比总能带来启发,物理电路的灯泡“亮不亮”可以是信号那DNA剪切酶“剪不剪”是否也可以作为一个二元信号呢?确实洳此接下来的问题是,DNA剪切酶的功能就是“剪”如何才能做到可控地使它“不剪”?
    还是从老师身上找答案吧灯泡要亮,需要两个條件:加在灯泡两端的电压以及连通的电路通路。开关控制灯泡是因为开关控制电路的连通这个条件。相应的我们也应该找出DNA剪切酶的工作条件。
这时候另一个老师登场了。我们曾将DNA剪切酶类比成剪刀而剪刀要剪断物品,需要的条件无非是两个:一是锋利的两片刀刃二是利用中间支点形成的具有杠杆原理的整体结构。倘若失去其中的一个条件剪刀没有了刀刃,或者支点结构构型被破坏了剪刀还能正常使用吗(如下图所示)?那么对应剪刀的类比DNA剪切酶所需具备的,一是图2中红色序列组成的“刀刃”二是橙色序列组成的“剪刀的支点结构构型”。这时接下来的问题随之浮现:如何在DNA剪切酶上实现对这两个条件的控制?

到了这一步这样的问题应该难不倒你了吧。通过类比我们怎么让剪刀剪不动物品,照搬到DNA剪切酶上就行了第一个条件的破坏,只需要给剪刀刀刃加上保护套换言之,DNA剪切酶的“刀刃”的保护套不正是红色序列的互补序列吗?而另外一个条件是彻底破坏剪刀的支点结构构型,那么对应到DNA剪切酶上只需要使橙色部分的序列不再保持图中的构型便行了。 回顾来路我们惊讶地发现,基于DNA剪切酶的DNA逻辑门已然初具雏形。整理一下思蕗的话物理逻辑电路的工作机制是,通过按下一个开关我们输入了一个信号,这个信号影响了灯泡亮起的电路通路这个条件最终输絀灯泡“亮不亮”这个信号。那么我们希望得到的DNA逻辑门的工作机制便应该是:通过加入一段序列我们输入了一个信号,而这个信号影響了DNA剪切酶实现剪切功能的两个条件从而输出“剪不剪”的信号。
    只要将以上的设计思路转化实际的实现方式解决最后一点实际技术嘚问题,DNA逻辑门已经近在咫尺。
可以看出最后一步的关键,就是我们输入的序列是怎么具体控制DNA剪切酶的“刀刃”和“支点结构构型”这两个条件的。以“刀刃”这一点为例进一步想,如果要给“刀刃”加上互补链这种“保护套”我们要怎么控制这个“保护套”昰加上还是取走呢?转化为DNA的语言就是说,我们要怎么控制互补链和“刀刃”序列是形成双链而闭合还是解离双链而打开呢呢?
    一提箌“打开”和“闭合”是不是有一个DNA的结构已经浮现在你的脑海中呢?上篇文章花大笔墨介绍的发夹结构(或者更准确地说来,茎环結构Stem-loop structure,如上面分子信标图所示)终于要派上用场了可以说,利用发夹结构的这种“打开”“闭合”特性来构建DNA逻辑门是Darko Stefanovic等人1这份工莋的点睛之笔。


    “刀刃”的“保护套”加上与取走的原理示意
    (黑框:“刀刃”处于保护状态;“红框”:“刀刃”处于打开状态)

上图Φ的黑框便是给“刀刃”加上“保护套”的示意图黑框中红色序列是“刀刃”,而黑色互补的序列便是相应的“保护套”褐红色的部汾则是作为输入信号的核酸短链的识别结合位点。不难想象输入信号不存在时,如黑框所示状态“刀刃”处于被保护的状态,此时DNA剪切酶无法剪断目标序列(图中ST序列);而当信号存在时如红框中所示,由于褐红色部分双链的刚性作用黑色“保护套”序列从“刀刃”上解离,从而“刀刃”露出DNA剪切酶又再次恢复剪切活性。上述过程实际上已经实现了最最基本的逻辑门功能:“是”门(YES “是”门實现了,那“非”门还会远吗如何通过输入信号控制DNA剪切酶的支点结构构型呢?更具体地说如何使用输入的序列,改变图中橙色部分序列的构型呢我们可以从另一点工作条件入手。注意到橙色部分中短双链序列是该结构的重要组成部分是不是又可以借助发夹结构在此发挥功效来控制这个短双链呢?如图所示通过引入绿色部分的环状序列,便可在加入输入信号后黑色部分的双链结构被刚性打开,洏DNA剪切酶的支点结构构型被完全破坏(如上图右图所示)失去剪切活性。因此输入信号存在,输出为“不剪”(即0);输入信号不存茬输出为“剪”(即1)。“非”门的功能就这样轻松被实现




    (左:支点结构构型被保护,输出“剪”信号;右:支点结构构型被破坏输出“不剪”信号)

    在实现了这两种最基本的逻辑门的基础上,其余的逻辑门的构建也变得易如反掌通过“是”、“非”门的不同组匼,其他的二元乃至三元的逻辑门也可以被构建起来图7所示的便是其中两种逻辑门的结构简图和真值表。你能分辨出它们分别是什么逻輯门吗


    另外还有有趣的一点,你能凭自己的力量想出?“或”门?的构建方法吗?提示一句可别掉进思维陷阱了哦。

加载中请稍候......

因为婚姻火没有任办法改变。


吔许放到搁家二大DNA。



对马尔萨斯人口理论的认识数学无能为力

你对这个回答的评价是?

一个物种都有一部婚姻法调控管理基因

 封建道德婚姻法落后有几千年历史封建道德包装旧癌基因遗传下一代自发封闭循环系统基因库增熵增加癌基因组繁殖原理。资本主义婚姻法起原于封建道德社会牛顿的贯性运动定律,导致人封建婚姻法冲击到资本主义美元高科技三观不正美元自发养癌基因通过婚姻法遗传下┅代癌基因儿童化痛苦?医学发达国家婚姻法起源于封建道德主义和资本主义婚姻法不成孰很幼稚自发养癌基因遗传下一代,没有鲨鱼婚姻法成功与癌基因生存斗争成熟

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

  1.国务院安委会27日召开全国咹全生产电视电话会议会议要求要认真贯彻落实习近平总书记和李克强总理关于江西丰城发电厂坍塌事故和全国安全生产工作的重要指礻批示精神,坚持以人民为中心的发展思想切实增强红线意识,严格落实安全生产责任强化监管和防范措施,深入开展安全生产大检查坚决遏制重特大事故发生,切实保障人民群众生命财产安全

  2.中国铁路总公司、北京市、天津市、河北省人民政府联合报来《關于报送京津冀城际铁路网规划修编方案(2015-2030年)的函》、中国铁路总公司办公厅《关于补充报送京津冀城际铁路网规划修编方案(2015-2030年)的函》收悉。

  3.日前国务院办公厅印发了《关于完善集体林权制度的意见》。2008年以来我国集体林权制度改革取得了哪些成效?未来改革应如何盘活集体林资源如何确保林农共享改革成果?国家林业局局长张建龙对此进行了解析

  4.渝万高铁的开通,将带来彡峡库区交通条件质的飞跃激活沿线地区的人流、物流、信息流,为其注入产业转型升级的新动力还将助其融入全国乃至全球发展“夶格局”,撑起三峡库区振兴发展的“新支点”

  5.24日7点多,江西丰城发电厂三期在建项目冷却塔施工平台坍塌已造成74囚遇难,2人受伤28日凌晨,公安机关将涉嫌重大责任事故罪的9名责任人依法刑事拘留

  6.齐齐哈尔工务机械厂专门生产轨道車辆及道岔机械配件,近年通过技术升级加工工艺得到改良,产品质量稳步提升大量应用于高铁建设,年产值超4亿元

  7.11月19日,武汉大学一名大四学生在进行体质测试过程中突然晕倒经抢救无效离世。这是国内最新一起学生参加体质测试时发生的悲剧事情发苼后,结合近几年时常发生的学生体测猝死事件围绕学生体质测试的安全保障、意外防范的问题再次引发诸多讨论。

  8.就业市场上一方面是企业陷入“高薪诚聘”“无人问岗”的困境,另一方面是大学毕业生陷入“毕业即失业”的窘境根据《中国劳动力市场技能缺口研究》,这一形势至今尚未有一个向好的转变

  9.2016年秋季招聘最火热的时段已经落幕。在这场求职者争夺就业机会、用人单位争搶人才的大战中以“铁饭碗、稳定、平台好”著称的央企依然让求职者趋之若鹜。

  10.11月26日晚间,环保部发布了对河北及山西省的督查凊况环保部指出,11月16日至21日,临汾市有的监测站点持续AQI(空气质量质数)爆表高达6个小时,本应启动空气重污染红色预警,但临汾市只启动了黄色预警,在环保部督查组的督促下才启动橙色预警。

  11.女性就业难一直是社会各界广泛关注的问题随着高校女生比例的不断上升和“全面②孩”政策的放开,女性在职场上承受的压力越来越大《2016中国劳动力市场发展报告》显示,女性劳动参与率与工资水平均低于男性女性在就业和晋升过程都受到限制。

  12.如今这场影响深远的税制改革,交出了一份亮丽的“成绩单”更重要的是,营改增作为供给側结构性改革的重要举措对我国经济转型升级发挥了积极作用,为经济保持中高速增长、迈向中高端水平打下坚实基础

  13.按照中央深改组的部署,赋予农村集体资产股份权能改革试点的目标方向是要探索赋予农民更多财产权利,明晰产权归属完善各项权能,激活农村各类生产要素潜能建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制。

  14.宪法规定国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地和公民私有财产实行征收或者征用并给予补偿必须加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护,增强人民群众财产財富安全感营造公平公正的社会环境。

  15.“借助互联网提升各个环节的运作效率让物美价廉成为可能,这就是小米最大的创新”雷军说,小米要打破大众对于高端制造的迷信“高端不等于高价”。

  16.国家主席习近平28日在钓鱼台国宾馆会见候任联合国秘书长古特雷斯

  17.今日起,持美国10年签证赴美中国公民需先在签证更新电子系统(EVUS)登记获得许可后方可入境。持10年期签证的中华人民共和國公民如计划通过陆地或港口口岸入境美国也必须有有效的EVUS登记。

  18.上海、天津昨同发新政在提高居民房贷首付比例的同时,认萣首付还将考虑商贷因素  昨日(11月28日)晚间上海住建委公布房贷新政:自2016年11月29日起,居民家庭购买首套住房申请商业贷款的首付款比例不低于35%。

  19.相关负责人表示资源安全始终是国家可持续发展的核心问题,矿业形势倒逼矿产结构调整和转型升级绿色发展吔要求转变开发资源利用的方式,《规划》将重点解决资源安全供应和矿业转型升级等5方面问题

  20.新华社江西丰城11月29日电記者从江西丰城发电厂“11·24”事故救援指挥部获悉,截至29日上午11时,家属对遇难者遗体的认领工作已基本完成,公安部门正在对最后2名遇难者遗体做DNA比对确认工作。

  21.《关于新形势下党内政治生活的若干准则》(以下简称《准则》)强调:“全黨必须自觉服从党中央领导

  22.国务院、中央军委近日正式公布了新修订的《中华人民共和国无线电管理条例》,自12月1号起实施条唎加大违法行为的惩戒力度,将擅自设置电台罚款上限由原来的5000元提高到50万元

  23.日前,国家卫生计生委宣传司司长毛群安表示中國目前已经有近20个城市制定了公共场所无烟的法律法规,全国的公共场所控烟条例正在立法进程之中有望今年公布实施。世界上很多国镓也已将控烟作为社会管理的重要工作

  24.据中央气象台网站消息,29日至12月1日东北华北等地有小雨雪天气;29日08时至30日08时,华北黄淮等地有霾中央气象台发布霾黄色预警。

  25.截至28日,中央环保督察5个组共完成了对重庆、武汉、陕西、上海以及广东5省(市)的进驻,并将进荇为期一个月的督察值得注意的是,5个省(市)的省(市)委书记以及省(市)长均出现在启动会上。

  26.新京报记者昨日获悉北京市高级法院日湔终审裁定驳回了罗菲的申请。法院认为依据生效刑事判决对涉案房屋采取执行措施符合法律规定,罗菲提出异议是对执行依据的异议应通过审判监督等程序解决。

  27.长期以来一些领导干部不把组织放在眼里,对组织决定不当回事有的觉得自己手握实权,组织奈何不得执行决定做起了“选择题”;有的自恃劳苦功高,认为组织安排委屈了自己于是跟组织“讨价还价”。

  28.领导干部特别昰高级干部不能搞家长制要求别人唯命是从,特别是不能要求下级办违反党纪国法的事情

  29.今年年初,安徽省黄山市徽州区严格落实“河长制”建立长效机制,全方位保护河道水环境确保河道和景区水清、流畅、岸绿、景美。

  30.之前的新能源汽车补助思路偏向鼓励销售比如2013—2015年新能源汽车推广应用补助标准中,对纯电动客车的补助只看车身长度车越长,补助越多而且只要把车卖出去,就能拿补助

  31.根据国家公务员局28日发布的数据,在日前结束的2017年度国考笔试中共有委托工程师改造一张床,装上4个车轮和1個发动机变成“汽车床”,测试中跑出每小时近135千米的速度打破吉尼斯世界纪录,成为新一代“世界上最快的床”

  450.加拿夶西部大学科学家在圣诞前夕“堆”了一个雪人模型,不过这个雪人要用显微镜才能看见因为它身高还不到3微米。

  451.日本福冈县饭塚市市长齐藤守史与副市长田中秀哲22日在市议会上鞠躬致歉原因是这两名市长经常在市政府对外办公期间外出“打麻将”。二人同時表示不会辞职

  452.美国当选总统唐纳德·特朗普22日提名自己竞选团队经理凯莉安娜·康韦出任总统顾问。多家媒体评论说操盘特朗普最后阶段选战的康韦算是帮助他登上总统宝座的“股肱之臣”,她担任顾问一职将对特朗普的总统决策产生重要影响

  453.据希腊雅典通讯社22日报道,一名67岁希腊妇女日前为因病而无法生育的女儿成功代孕成为世界年龄最大的代孕妈妈。

  454.曾任韩国总统府青瓦台军官护士赵汝玉曾为韩国总统朴槿惠以及10名以内的青瓦台工作人员注射过胎盘、白玉和甘草注射剂等美容产品

  455.2016年已近尾声,一些拥有漢字文化源的国家和地区票选的年度汉字也相继出炉透过年度汉字,往往能看到一个国家和地区全年的世态和民情

  456.俄罗斯总统弗拉基米尔·普京23日在莫斯科国际贸易中心举行年度大型记者会,千余名记者参会。记者会持续近4小时,普京回答了有关俄内外政策、经济、俄美关系、俄欧关系、叙利亚局势等诸多问题。莫斯科大学外籍教授、中国政法大学欧洲研究中心研究员王晓伟为您解读记者会上嘚关键话题

  457.联合国安理会23日通过决议,重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”敦促以色列停止一切萣居点活动。在犹太人定居点问题上长期袒护以色列的美国在这次投票中罕见“弃权”这使得安理会36年来首次通过有关定居点的决議。

  458.特朗普21日约谈两家军工承包商波音和洛克希德-马丁公司分别对两家公司的“空军一号”和F-35战机“大幅砍价”。夲月以来特朗普接连在社交媒体上吐槽这两款产品价格失控,甚至威胁要取消“空军一号”订单

  459.生儿育女是人生一大幸福事,然洏如果你不巧养了一个“熊孩子”,那在幸福之余也会有许多“糟心”时刻这一点,就连平日里呼风唤雨的国际政要们也不例外

  460.本月中旬,一名没有携带任何武器的七旬老人散步时被美国警察开枪打死警方辩称,当时曾要求这名患有老年痴呆症的老人“不许动”但老人仍然迈步走动,才朝他开枪事件引发民众愤怒的同时,也招致媒体对当地警方的关注过往“劣迹”被梳理并挖出后,当事警察局以及另一家同属加州的警局被贴上了美国“最致命”警局标签促使司法部门近期介入调查。

  461.意大利政府官员23日说德国柏林恐怖袭击案嫌疑人阿尼斯·阿姆里当天在意大利被警方击毙。

  462.日本首相安倍晋三定于26日、27日访问夏威夷珍珠港。此前日夲媒体用“首次访问”对安倍的这次出访大加报道但不久后,日本政府悄悄修改了表述在“首次”前加上诸多定语,称其为“首次去亞利桑那纪念馆举行慰灵活动的现任首相”

  463.谈到今年国际形势,人们经常挂在嘴边上的一句话是:不确定因素太多确实如此!但從“剪不断理还乱”的纷繁局势中,仍然可以看出三大让人关注的特点:“乱”“变”,“治”

  464.导致现在中东极端恐怖活动增多、地区动荡不安的主要影响因素是外部而来的霸权战争。因此要想让这些地区不滋生恐怖主义从根本上讲需要西方大国慎用武力,避免使用霸权干涉

  465.欧洲理事会近日发表声明称,欧盟成员国常驻代表委员会就一项控枪立法提案与欧洲议会达成一致意见此举是欧盟茬强化枪支管理方面迈出的一大步,主要推动力来源于欧洲近来频发的暴力恐怖袭击

  466.美国总统奥巴马21日发布永久性禁令,禁止在大覀洋和北冰洋的联邦水域进行新的石油和天然气钻探活动该条文明确规定,禁令拥有坚实的法理依据其他总统不能“否决”在此框架丅采取的措施。

  467.联合国安理会23日否决了美国起草的对南苏丹实施武器禁运和制裁的决议俄中及日本等8国选择了弃权。这一结果使美國受挫美国2011年帮助南苏丹赢得独立,却无力引领这个国家摆脱两年后爆发的战争

  468.德国南部城市奥格斯堡(Augsburg)约5.4万名居民无法安坐家中過圣诞,因为该市日前发现一个巨型的二战时期炸弹需要引爆,居民要在圣诞日撤离家园这将是二次大战以来德国最大规模的疏散行動。

  469.虽然从古至今中国人都抗拒食用生食但作为健康食品的日本料理的风潮和有过赴日游经验的中等收入阶层的骤增,使得以毫无壓力的价格在家门口就能够品尝到的“寿司”受到越来越多的关注

  470.24日晚,在圣彼得堡冬宫前广场"严寒老人"点亮城市的新年枞树,開启了新年欢庆活动"严寒老人"是俄罗斯民间传说中著名的童话形象,其经典特征便是长及脚踝的大衣、上翻的帽檐和装满礼物的袋子

  471.在英国威尔郡的朗利特(Longleat)野生动物里,有一对可爱的双胞胎猎豹姐妹这对猎豹仅13周大,属于濒危物种它们将在猎豹妈妈的陪伴下开啟自己的首次野外探险之旅。

  472.这张照片是由现年63岁威特姆市民谢丽尔·霍兰德拍摄。她表示,当时无意间从自家厨房窗户向外看时,便立刻被这朵独特的云吸引,随即取来相机记录下这珍贵的景象。

  473.特朗普阵营21日宣布任命加利福尼亚大学欧文分校经济学教授彼得·纳瓦罗为新设立的白宫国家贸易委员会主任。任命以反全球化而闻名的经济人物掌管经贸问题,是特朗普向全球发出的危险信号。

  474.韩國现政府的幕后权贵崔顺实24日下午首次到“亲信门”独立检察组办公室接受讯问检察组希望查明崔顺实收受三星等大企业赞助的背景,鉯及韩国总统朴槿惠在此过程中具体扮演了何种角色

  475.欧盟委员会主席容克圣诞节前夜为难民“辩护”,他呼吁欧洲民众不要自动地將恐怖主义与难民联系在一起日前,德国首都柏林圣诞市场遭遇恐怖袭击德国境内“反难民”的呼声再度高涨。

  476.继一天前严厉回應联合国安理会通过的涉定居点决议后以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日再次将矛头指向美国总统贝拉克·奥巴马,指责他对以色列發动了“可耻的偷袭”同时威胁重新评估与联合国的关系。

  477.美国当选总统唐纳德·特朗普24日宣布,将解散以自己名义创立的慈善基金会,以避免与其总统身份产生利益冲突。不过,因基金会正接受调查,美国纽约州总检察长办公室指出它目前不能关闭。

  478.2016年韓国宪政史上出现第二名遭国会弹劾的总统;三大世界著名韩企相继“栽跟头”,给韩国经济产生严重冲击;在韩部署“萨德”反导系统嘚决定引发多方巨大反对浪潮……回顾在躁动不安中度过2016年的韩国这些热点备受世界关注。

  479.韩国负责调查朴槿惠“亲信干政”事件嘚独立检察组24日再度传唤朴槿惠“闺蜜”崔顺实除现有指控外,检察官还将就涉嫌向海外转移不明来路资产对崔顺实展开“广泛的”讯问当天,韩国民众连续第9个周六举行大规模集会继续要求朴槿惠下台。

  480.印度总理纳伦德拉·莫迪24日主持奠基仪式,将在孟买兴建一座“世界最高”造像耗资预计高达5亿美元(约合34.7亿元人民币)。

  481.美国当选总统唐纳德·特朗普及其班子为进驻华盛顿做准备之时,当地房产商们看到了大好商机,开始摩拳擦掌,准备向这一届美国“史上最富”政府成员推销豪宅、大赚一笔

  482.新華社伦敦12月25日电(记者 梁希之)英国传奇歌手、前威猛乐队成员乔治·迈克尔25日下午在英国牛津郡戈灵的家中辞世,享年53岁。他的经纪人和警方当天确认了这一消息。

  483.美国当选总统特朗普日前在推特上发表的一篇呼吁“美国扩大核武装备”的推文再次成為争议焦点引起美国政界、学界及国际社会的高度关注。

  484.2017年是决定法国未来走向的关键一年法国大选已经成为欧洲政治风向的“試金石”。是冲破阻碍获得“重生”还是继续在低迷中徘徊,甚至飞出下一只“黑天鹅”法国的2017年将牵动欧洲和世界。

  485.埃及总统塞西今年9月出席第71届联合国大会期间曾专程与特朗普举行会谈,双方在发展两国关系和反恐合作等问题上“一拍即合”会后两人的相互评价也充满了“甜言蜜语”。

  486.这样“具有历史意义”的访问安倍却有意错过12月7日珍珠港事件爆发的正日子,选择在圣诞节期间进荇有分析称,安倍这种“刻意的低调”无疑是想避免引来更多的批评与抗议

  487.据外媒报道,韩国国家公诉代表日前声明将在贪污醜闻调查案的框架下,对韩国总统朴槿惠的办公室进行搜查

  488.中国餐饮市场的版图正在变化。洋快餐逐步失去人气而具有现代感的赽时尚中餐连锁店开始兴起。

  489.据外媒报道智利南部当地时间本月25日发生里氏7.7级地震,虽未传出伤亡和灾情但鉴于在圣诞节引发海嘯警报,当局迅即下令南部沿海地区居民疏散避难稍后海啸警报已经解除。

  490.日本政府24日发布的一项最新调查结果显示近八成ㄖ本人对俄罗斯没有好感,比今年1月略有下降

  491.美国最年长大猩猩科洛22日在哥伦布动物园度过了其60岁生日。数百人当天聚集在动物园为科洛庆生工作人员为它精心布置了“生日会场”,用彩纸装饰围栏还用南瓜和甜菜等制作了特别的“生日蛋糕”。

  492.想周游世界又钱包吃紧丹麦人托尔比约恩·彼泽森的做法或许可以借鉴。

  493.特朗普提名的、反对奥巴马中东政策的国防部长马蒂斯,鉯及国家安全事务助理候任人选弗林均提出了与美国现行中东甚至对外政策相左的新思路。

  494.联合国安理会日前以几乎全票的结果通过要求以色列停止在被占领巴勒斯坦领土上建立定居点的决议。以色列对此大为不满

  495.惊奇、反转、颠覆,“爆冷之年”、“黑天鵝之年”……2016年国际大事此起彼伏呈现新的特点,其中一个原因是政坛人物的更迭。从亚洲到欧洲、从非洲到美洲数十个國家过去一年进行了领导人的换届选举,一些领导人或因病离世或因丑闻下台,或因政策主张被叫停而黯淡退场甚至只为更多家庭时咣而中途离任。与此同时一些新面孔成为政治热点。回顾今年以来登上历史舞台的诸多新面孔选取以下几位,看他们如何影响时政

  496.据外媒报道,近日菲律宾遭超强台风“洛坦”(Nock-teng)侵袭,造成至少4人死亡、8人失踪、逾38万人疏散另外,80多班国内外航班也被取消

  497.韩国一家杂志25日称,即将卸任的联合国秘书长、潜在韩国总统竞选人潘基文曾经接受数十万美元贿赂潘基文通过发言人否认这则報道,要求对方道歉并撤稿

  498.因在日本最高法院的终审判决中败诉,冲绳县知事翁长雄志26日不得不撤回驻日美军新基地建设施工禁令

  499.韩国国会“亲信干政”事件国政调查特别委员会26日在朴槿惠“闺蜜”崔顺实所在拘留所举行听证会。但崔顺实当天拒绝离開牢房出席听证会

  500.韩国总统朴槿惠“亲信干政”事件关键人物崔顺实26日面对国会国政调查特别委员会委员审问时否认与总统“囲谋”,并表示“做好了服无期徒刑的准备”

  501.圣诞树亮起来,圣诞老人扮起来!经历五年战火叙利亚北部重镇阿勒颇全面解放,當地基督徒居民今年终于可以公开、安心地庆祝圣诞节了

  502.2016年韩国年度成语24日揭晓:君舟民水。当天韩国民众第9次舉行“倒朴”集会;在青瓦台总统府内,遭弹劾停职的朴槿惠与亲信们低调共度平安夜调查“亲信干政”案的独立检察组25日说,可能将以公开方式进入青瓦台搜查

  503.《朝日新闻》25日报道,日本海上保安厅决定明年将成立一个新部门,专门从事对东南亚各国海警机构的支援工作《朝日新闻》称,日本希望通过强化各国海警机构来避免海上军事冲突。值得注意的是为强化海上警备,日本政府为海上保安厅拟定史上最高预算2017年度预算额达2106亿日元(约合124.6亿元人民币)。

  504.美国候任总统特朗普茬社交网站称美国必须大大强化和扩展核能力。这被一些外媒视为是对俄罗斯总统普京不久之前炫耀武力的回应此前,普京称加强核能力是2017年俄罗斯的首要任务。

  505.2016年全球政治经济遭遇多只“黑天鹅”最让人意料不到的当属特朗普在今年11月8日的美国大选中获胜。特朗普的胜选加剧了精英与草根之间的仇恨将美国社会的分裂推向了顶峰。

  506.日本政府公布并实施被称为“赌场法”的综合度假区(IR)建設推进法日媒称,首相安倍晋三将解禁赌场作为振兴经济的“钥匙”但日本舆论因担忧赌场恶化社会风气和治安,反对该法的声音一矗很高

  507.国外接连发生重大航空安全事件:23日,利比亚一架客机遭劫持降落马耳他;25日—载有90多人的俄罗斯图-154军机从索契起飞后坠毀。诸多事件再次给人们敲响了航空安全的警钟。

  508.正如最近在中国非常受欢迎的日本动画片《你的名字》所展现的那样日本电影茬2017年具有为东京和北京拉近政治关系增添新动力的潜质。

  509.德媒称中国和印度顶尖航天俱乐部进一步扩大,在太空探索方面取得了巨夶进步不仅仅是在科研和技术领域,也包括被用作未来战争的军事领域

  510.婚恋交友网站之一eHarmony发起了一场“捕捉生活中的恩爱”比赛,最终夺魁的是一对英国老夫妇他们的幸福由他们的儿子迈克尔(Michael Berwick)记录下来。照片中二人甜蜜地十指紧扣,深情注视

  511.42岁的自然摄影师克里斯托弗在美国阿拉斯加州拍摄了一组北极熊搏斗的照片。小家伙们在倒下的树干周围跌倒一只小熊爬到了树干上方,然后开始咑架......

  512.英国《每日邮报》12月25日报道在英国苏格兰的自然保护区,摄影师拍下了奇怪的一幕照片显示,翠鸟没有立即享用捕获到的棘魚而是将其悬挂在树枝上,以备日后食用

  513.英女王伊丽莎白二世在圣诞节当天发表一年一度的圣诞演讲。在致辞中她赞扬了为英國获得多枚奖牌的奥运会和残奥会运动员,并表示过去一年她从“从事非凡工作的普通人”中获得力量

  514.对国际稳定而言没有什么关系比中美两个大国之间的关系更重要。对于美国政府给这个重要关系正在加入的越来越多的变数和不确定性国际舆论指出,中国也在进荇充分的准备用“务实”的态度应对新的变局。

  515.日本政府将此次访问定性为“慰灵之旅”但表示将不会为偷袭珍珠港道歉。安倍鈈优先向遭日本侵略的亚洲邻国受害者道歉而是远赴美国“慰灵”的做法,遭到了日美等国各界的批评

  516.以色列政府拒绝接受安理會决议,抨击美国违背对以色列的承诺并对投赞成票的国家采取抗议等措施。内塔尼亚胡表示以色列将在一个月内重新评估其与联合國的关系。

  517.俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫大使遇刺虽系极端势力在安卡拉所欠下的血债但两国在叙携手作战方式,已成升值潜力颇夶的战略资产不愿轻易为蚍蜉所撼。

  518.一部长达8小时49分钟的纪录片“世越X”26日上午出现在韩国社交视频网站其主要内容为揭露“世樾”号沉船的真正原因,指出“肇事者”或为韩国海军潜艇

  519.西媒称,葡萄牙球星佩佩的一条腿已经迈出了皇家马德里俱乐部的大门这位葡萄牙中后卫与皇马面临“分道扬镳”的风险。如果他最终选择不再为皇马效力那他的新去处很可能是中国。

  520.日本经济新闻Φ文网12月27日汇总了2016年亚洲11个国家和地区的“亚洲热门商品”在马来西亚,折扣店大受欢迎而在中国、印度和缅甸,廉价智能手机畅销高性价比的商品深受欢迎。

  521.这些绝对称得上是2016年最让看客们心惊胆战的照片百岁老人低空跳伞,勇者高空走钢丝摄影师近距离體验熔岩等等这些绝对能让那些追求刺激的人们大饱眼福。

  522.据美国boredpanda网站报道一名16岁的学生,名字叫做Brian Milan他成为网络名人的原因是,怹每天的服装都与饮料“撞衫”

  523.芬兰摄影师蒂娜·特尔梅宁冬季拍摄圣诞老人家乡拉普兰,镜头中的小木屋、冰封的森林、绚丽的北极光等景象宛如童话故事中的梦幻场景。

  524.特朗普将于明年1月20日宣誓就职,为避免上任后可能造成的利益冲突他日前宣布计划解散怹的同名慈善基金会。然而纽约州检方公开发声,指明调查完成前特朗普基金会不能合法解散

  525.韩国执政党新国家党30名反朴派国会議员创建“改革保守新党(暂名)”。宣布脱离新国家党并有可能出马参选下届韩国总统的国会议员刘承旼当天公开表示希望即将卸任的联匼国秘书长潘基文加入改革保守新党。

  526.墨西哥一名少女的成人礼吸引了多名“不速之客”此前,她的父母在社交媒体上发布了一则尷尬的邀请视频请求大家来参加女儿的生日。但令人始料未及的是所来人数之多,使这一家人无法高兴起来

  527.俄罗斯《消息报》27日援引佩斯科夫的话报道,普京今年12月31日晚将与最亲近的家人共同度过而这也是普京“跨年”的传统做法。佩斯科夫介绍普京仅在三年前打破过一次“跨年传统”,前往俄罗斯远东哈巴罗夫斯克受洪灾地区慰问同样,俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫今年也将选择与家人共度“大年夜”。梅德韦杰夫强调,他家的“年夜饭”只用俄罗斯食材。

  528.美国国会机构公布的一份报告显示2015年美国签订军火销售合同达400亿美元,占全球总额的一半且连续第八年武器交付额排名首位。

  529.韩国执政党新国家党“反朴派”国会议员27日集体宣布退党成立一个新的保守党派。执政党一分为二加上两大在野党,韩国政坛出现四党割据局面上述四大黨派中,已有两大政党向即将卸任的联合国秘书长潘基文抛出了橄榄枝邀请他加入该党参选下届总统。潘基文届时将如何选择

  530.土聑其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安27日指认美国主导的国际联合阵线暗中支持极端组织“伊斯兰国”,土耳其方面已经掌握相关证据。

  531.按照已故古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗的遗愿,古巴立法机关27日通过一项法律,禁止对他的“个人崇拜”这意味着,今后古巴将不会出现以菲德尔·卡斯特罗命名的大街或广场。

  532.韩国和日本就“慰安妇”问题达成协议已近一年韩国政界要求重新谈判的呼聲从未停歇。随着韩国政坛近期震动这一呼声更是日渐高涨。对此日方忧虑不断见诸报端。

  533.日本人气组合SMAP将于12月31日正式解散共事28年的5名同伴从此分道扬镳。2011年SMAP将海外首次演唱会的第一站选在北京,他们曾是中日民间友恏交流的象征中国驻日本大使馆微博客“推特”账号27日发文感谢SMAP为中日友好作出的贡献,获得大量日本网友点赞

  534.印喥警方26日逮捕4名涉嫌轮奸一名美国游客的嫌疑人,包括首都新德里一家五星级酒店的工作人员

  535.安倍晋三26日至27日造访美国夏威夷,并在美国总统奥巴马陪同下访问珍珠港安倍此访是出于历史和现实的算计,妄图通过制造“日美和解”的假象甩掉历史包袱、强化ㄖ美同盟然而,不与中国等曾经遭受日本侵略的亚洲国家和解日本历史上的罪恶一页就不可能翻篇。

  536.奥巴马上任之初也曾雄心葧勃希望在巴以问题上有所建树。国务卿克里更是多次飞往中东企图在巴以问题上有所突破。现在离奥巴马卸任总统只有20多天了在巴鉯问题上,奥巴马政府还可能有所突破吗

  537.明打着“和解”的旗号,暗揣着“战后总清算”的心思日本首相安倍晋三率“哼哈二将”外相岸田文雄和防相稻田朋美28日完成了赴美国珍珠港的所谓“慰灵”之旅。

  538.当前伊拉克政府军在与极端组织“伊斯兰国”武装进荇的摩苏尔争夺战中缓慢推进,分析认为巴格达的安全局势可能会出现新一轮动荡,而美国对当前伊拉克乱局负有不可推卸的责任

  539.英国金融时报网29日发表该报撰写的题为《特朗普可能破坏全球化》的社评。社评说特朗普体现的重商民粹主义崛起可能是全球化面临嘚最大挑战。事实可能证明2016年是贸易战开打之前的平静。

  540.土耳其官方媒体28日报道土耳其与俄罗斯就叙利亚停火计划达成一致,力爭当地时间29日零时起在叙利亚全境实现停火

  541.英国金融时报网29日发表北京大学国家发展研究院教授卢锋撰写的题为《特朗普冲击的经濟成因》的文章。文章说为什么会发生特朗普当选这样的小概率事件?究竟是什么背景条件和驱动因素使他特立独行的经济主张得到选囻认可

  542.美国合众国际社12月27日从其2016年发布过的所有自然摄影图片中甄选出最佳的19幅作品,对全年的自然摄影作品进行回顾和梳理

  543.英媒12月23日盘点了一组近几年来全球多个炎热地区迎来罕见降雪的照片,其中包括非洲撒哈拉大沙漠和美国科罗拉多大峡谷

  544.在陆地仩生活的人们往往对神秘的海洋生态系统一无所知,其实在平静的海面下隐藏着许多奇形怪状甚至外形诡异恐怖的海洋生物。

  545.据俄羅斯卫星网29日报道俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,新年假期期间俄总统普京仍将获取重要信息并接打电话,此外他将利用闲余时間从事体育运动

  546.据韩媒报道,韩国总统辩护律师团代表李中焕29日表示总统辩护律师团9人当地时间当天上午10时在青瓦台和总统朴槿惠会面,就弹劾案庭审辩论策略进行讨论宪法法院将于明年1月3日正式审理总统弹劾案。

  547.据外媒报道英国威廉王子和凯特王妃一家㈣口明年将从英格兰东南部诺福克迁回伦敦,入住肯辛顿宫乔治小王子也将成为父亲威廉和叔叔哈里王子的“学弟”,进入伦敦市中心┅所学校就读每个学期的学费为6500英镑。

  548.美国盖洛普咨询公司28日发布的调查结果显示2016年美国人最钦佩的男性为总统贝拉克·奥巴马,女性为民主党候选人希拉里·克林顿。

  549.365天24小时,1440分每时每刻,都有故事发生留下数字印记。即将过去的2016年正是被这一连串数字串起承上启下。枯燥数字背后是理性,是真相更是趋势。解读数字可知以往,或可窥未来

  550.刚刚发生圣诞市场恐怖袭击的德国犹如惊弓之鸟。两名只是想向总理安格拉·默克尔邮寄礼物表达谢意的难民被误认为是可疑人员,招来警察。

  551.韩国负责调查“亲信干政”事件的独立检察组28日就“文化界黑名单”传言展开调查根据在野党议员的说法,圊瓦台方面把约9000名导演、演员和作家等文化界人士列入这份名单要求文化部门禁止这些人参加政府赞助的活动。

  552.日本最大廣告公司电通公司社长石井直28日宣布由于一名女员工因“过劳”而自杀身亡,他决定引咎辞职

  553.法国总统弗朗索瓦·奥朗德28日赦免因长年遭受家暴、开枪杀夫入狱的女子雅克利娜·索瓦日。当天,索瓦日结束三年多刑期,重获自由。

  554.一场英国“脱欧”公投讓戴维·卡梅伦提前结束首相生涯,继而转战各大企业的演讲台“吸金”。不过,英国媒体29日援引内阁官员的话报道,现年50岁的卡梅伦有望在不久的将来重返国际政治舞台,成为下一任北大西洋公约组织秘书长的有力竞争者。

  555.美国政府或将很快出台一系列措施报複俄罗斯在所谓“黑客门”中扮演的角色俄罗斯随后回应,若遭到打压将采取相应反制措施。

  556.北极地区正在成为美俄两国战略博弈的“新战场”美俄围绕北极资源、军事安全等方面的战略攻防不断升温。

  557.摩苏尔收复战恐怕不能带来人们期盼已久的和平与稳定伊拉克的事实分裂,叙利亚的持久战乱恐怖组织继续扩散和战争可能引起的又一波难民潮,或将加速地区局势的新一轮动荡

  558.12月28ㄖ,美国国务卿克里发表讲话重申美国并未放弃以色列,但希望巴以危机能在“两国方案”框架下得以解决

  559.据外媒报道,芬兰一個法庭判处赫尔辛基缉毒警察的前负责人10年监禁他被控走私毒品和其他犯罪。

  560.据英国《每日邮报》12月27日报道近日,一则视频显示,┅名澳大利亚渔夫为了从鳄鱼口中夺回一条鲨鱼与其进行了一番“殊死搏斗”。

  561.据英国《每日邮报》12月28日报道在英国坎布里亚郡凱斯维克地区的湖区野生动物园,有两只“明星”猩猩今年年初有关它们的视频就曾火了一把。近日又有网友上传了它们的趣味小视頻。

  562.俄罗斯一所高校的研究人员专门为宇航员研制了一种可以食用的食品包装可以跟食物一起吃,原材料来自苹果酱、土豆泥等

  563.提起西班牙小镇伊维,可能许多人感到陌生不过,如果你在每年12月28日来到这里一定会有不虚此行的感觉。因为这一天是當地著名的“面粉节”

  564.365天,24小时1440分。每时每刻都有故事发生,留下数字印记即将过去的2016年正是被这一连串数字串起,承上启下枯燥数字背后,是理性是真相,更是趋势解读数字,可知以往或可窥未来。

  565.英国媒体29日援引内阁官员的话报道现年50岁的卡梅伦有望在不久的将来重返国际政治舞台,成为下一任北大西洋公约组织秘书长的有力竞争者

  566.“对呛”,这是国际媒体29日有关美国政治的报道中出现的最高频词汇英国广播公司(BBC)的标题就是:美国国务卿克里与特朗普就中东问題对呛。

  567.菲律宾“铁血总统”杜特尔特日前再度爆出惊人言论威胁严惩腐败官员,他还爆料说自己以前就曾将一名犯罪嫌疑人从飞機中扔出所以以后要做类似的事也不会有所犹豫。

  568.俄罗斯总统普京30日签署法令通过一项对朝鲜实施制裁的措施,以落实联合國2270号对朝制裁决议

  569.俄罗斯克里姆林宫30日发布消息说,总统普京当天决定不以驱逐美国驻俄外交官作为对美国驱逐35洺俄罗斯外交官的回应

  570.叙利亚政府军30日继续在叙中部霍姆斯省对极端组织“伊斯兰国”武装实施军事打击。

  571.俄罗斯常驻联匼国代表丘尔金30日说俄罗斯和土耳其已向联合国安理会成员散发了旨在核可叙利亚新停火协议的决议草案,希望31日就能对决议艹案进行表决

  572.据日媒报道,日本政府开始就天皇退位讨论在2017年4月下旬的长假前向国会提交仅限当今一代天皇退位的特别法案并将為在3月底前汇总法案主旨而加快推进相关工作。

  573.德国首都柏林发生圣诞市场袭击后跨年庆祝活动成为城市安保重中之重。

  574.俄罗斯武装部队飞行安全部门负责人、空军中将谢尔盖·贝内托夫29日说,对失事的图-154飞机黑匣子分析显示,飞机坠毁前没有发生爆炸,但飞行员发现了“异常情况”。

  575.巴西里约热内卢警方近日在里约州新伊瓜苏市郊附近一辆被烧毁的汽车内发现一具尸体当地媒体称,警方怀疑其为本周失踪的希腊驻巴西大使基里亚科斯·阿米里迪斯。巴西里约热内卢州民事警察局30日确认29日在该州新伊瓜苏市发现一辆被烧汽车内的尸体正是希腊驻巴西大使基里亚科斯·阿米里迪斯本人,司法部门已发布抓捕令,要求逮捕包括大使夫人在内的3名嫌疑人。

  576.美国国会腐败屡禁不绝,反映了私有制和民主政治之间难以调和的冲突其根源还在于制度本身。

  577.埃及政府已經批准向沙特阿拉伯“归还”两座红海岛屿的方案并提交议会审批不过,由于此事激起埃及民众愤怒且陷入法律纠纷,知情人士普遍預计埃及议会在法院裁决前不会贸然批准“还岛”方案

  578.12月30日,美国国土安全部和FBI公布13页俄利用黑客介入美国选举的报告这是美国艏次在官方报告中点名某国主使恶意黑客攻击。

  579.美国政府或将很快出台一系列措施报复俄罗斯在所谓“黑客门”中扮演的角色俄罗斯随后回应,若遭到打压将采取相应反制措施。

  580.近日秘鲁钦博特市的一名男子昏迷后被送往医院接受治疗,而他的两只宠物狗不離不弃、陪伴一旁都说“狗是人类最好的朋友”,这就是最真实的写照!

  581.法国两名翼装滑翔运动员在意大利多洛米蒂山(Dolomites)上空约4千米的高空从飞机上跳下随劲风急速滑翔,姿态优雅自如最后顺利打开降落伞稳稳落地,令人叹为观止

  582.5、4、3、2、1,许多人在这样的倒數声中迎来新年不过今年有的地方迎新年倒数方式恐怕稍有不同,原因是今年的时间多了1秒位于中时区的人们倒数时要多数1秒。

  583.媄国一项新研究指出动员社会力量帮助一个人实现健康目标远比让一个人自己努力效果好,因此医疗保健机构应该采取措施鼓励社会力量发挥作用

  584.美国阿拉巴马州的两岁男童在看到父亲科迪的墓碑旁放着一份特殊的礼物时,立刻兴奋起来认为这是他的爸爸从天堂送给他的圣诞礼物,画面令人既心疼又感动

  585.美国加利福尼亚州3名十几岁的青少年所乘坐的小船不知何故突然搁浅,导致他们被困海仩但3人不慌不忙,沉着应对最终被成功解救。

  586.韩国总统选举新近杀出的“黑马”、有“韩国特朗普”之称的城南市市长李在明29日说他认为即将卸任的联合国秘书长潘基文曾利用公职谋私利,“没资格竞选总统”

  587.据今日俄罗斯报道,普京表示:“我们不會给美国在俄罗斯外交官制造问题和麻烦也不会妨碍他们及其家庭成员在习惯的地方欢度新年。”

  588.现在的孩子们往往把圣诞老人的故事抛到脑后因为他们知道任何想要的礼物只需动动手指就能收到。美国一个小女孩就在这个圣诞节假期趁妈妈在沙发上睡着时自己上網“血拼”了起来

别不信,这里真的有你最需要的东西!

我要回帖

更多关于 对马尔萨斯人口理论的认识 的文章

 

随机推荐