在科学史上诸多学科都迎来过自己的大发现时代,数学的大发现为后续其它学科的大发现奠定了基础,地理学和天文学的大发现开始出现了从数据(Data)到信息(Information),再到知识(Knowledge),最后升阶为智慧(Wisdom)的理论路径雏形。物理学、化学的大发现验证了从数据到智慧的DIKW路径。在生命科学领域,分子生物学的中心法则的发现过程依旧遵从DIKW路径。在还原论的指导下,通过对人体从系统到组织、到细胞、到细胞器再到构成细胞的生物大分子的分析取得了一系列诺奖级成果。但从蛋白质到细胞、从细胞到器官再到人体的构成规律仍然未知。还原论的尽头是对系统论的呼唤!贝塔朗菲提出了生命的机体论,并进一步创建了《一般系统论》,开启了系统科学时代。
人类基因组计划的完成提醒了人们基因组并不能解释人类生老病死的主要问题,因为行使生命体功能并反映时空特性的基本物质是蛋白质而非基因,是蛋白质组的巨大多样性、复杂性与可变性提供了生命万象的物质基础。随着蛋白质组测量技术的通量化、全球化与系统科学、人工智能等领域的飞跃式突破,我们认为破解人体构成原理之谜,迎来新一轮生命科学大发现时代的时机已然而至。为此我们筹划并发起了“人体蛋白质组导航”国际大科学计划(Proteomic Navigator of The Human Body),简称π-HuB计划。π-HuB计划将对人体蛋白质组结构空间和状态空间进行系统测量,定义人体状态并构建动态模型,建立可指导健康管理、疾病治疗与预防的人体状态空间导航系统。我们热切期待系统科学对π-HuB计划DIKW四大任务的鼎力襄助!
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贺福初
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在科学史上诸多学科都迎来过自己的大发现时代,数学的大发现为后续其它学科的大发现奠定了基础,地理学和天文学的大发现开始出现了从数据(Data)到信息(Information),再到知识(Knowledge),最后升阶为智慧(Wisdom)的理论路径雏形。物理学、化学的大发现验证了从数据到智慧的DIKW路径。在生命科学领域,分子生物学的中心法则的发现过程依旧遵从DIKW路径。在还原论的指导下,通过对人体从系统到组织、到细胞、到细胞器再到构成细胞的生物大分子的分析取得了一系列诺奖级成果。但从蛋白质到细胞、从细胞到器官再到人体的构成规律仍然未知。还原论的尽头是对系统论的呼唤!贝塔朗菲提出了生命的机体论,并进一步创建了《一般系统论》,开启了系统科学时代。
人类基因组计划的完成提醒了人们基因组并不能解释人类生老病死的主要问题,因为行使生命体功能并反映时空特性的基本物质是蛋白质而非基因,是蛋白质组的巨大多样性、复杂性与可变性提供了生命万象的物质基础。随着蛋白质组测量技术的通量化、全球化与系统科学、人工智能等领域的飞跃式突破,我们认为破解人体构成原理之谜,迎来新一轮生命科学大发现时代的时机已然而至。为此我们筹划并发起了“人体蛋白质组导航”国际大科学计划(Proteomic Navigator of The Human Body),简称π-HuB计划。π-HuB计划将对人体蛋白质组结构空间和状态空间进行系统测量,定义人体状态并构建动态模型,建立可指导健康管理、疾病治疗与预防的人体状态空间导航系统。我们热切期待系统科学对π-HuB计划DIKW四大任务的鼎力襄助!