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法医DNA分型方法与计算机技术的对比

发布时间:2016-05-17 点击:
为了对近十年来法医DNA分型方法的进步有一较感性的认识,不妨将它与计算机技术做一比较。自20世纪80年代中期个人计算机普及以来,家庭和办公场所计算机的应用急剧增加,计算机的运行速度逐年加快,作用日益强大。而仅在几年前,几乎很难想象互联网会对我们的生活产生如此巨大的影响。
    
在1985年,当首次报道多基因座RFLP探针的时候,计算机的平均运行速度还不到25MHz,大约20年后的2004年,计算机速度已普遍达到了2500MHz(2.5GHz).计算机的处理速度和性能每年都有大幅的提高。同样,由于生物学、方法学的迅猛发展和对遗传理论理解的加深,实验室进行DNA分型的方法也取得了巨大的进展。另外,在20世纪90年代后期,DNA检测的个体识别力也得到稳定的提高。
    
在引发了计算机革命的微软公司与法医DNA分型领域之间,在各自的发展时间段上存在着一些有趣的巧合。1985年,Alec Jeffreys首次发表了他的多基因座RFLP探针研究结果,同年,微软开发出它的第一个Windows计算机操作系统;1986年,当Cellmark公司和Lifecodes公司开始多基因座RFLP探针研究而将DNA检测推向大众的同时,微软也成功将其产品大众化。
 
20世纪80年代后期,单基因座RFLP探针开始在FBI实验室检案中发挥作用,但由于群体遗传学的统计分析和法医学实验结果在质量保证上存在分歧,在1989年和20世纪90年代初,RFLP方法受到法律界的置疑,与此同时,微软公司由于Windows 3.0操作系统的质量问题也面临着困境。然而,随着1991年Windows 3.1产品的发布,他们走出了阴影。同期,DNA分型的改良方法也出台了,这就是荧光STR遗传标记和Chelex提取法。
    
微软产品的声望随着1995年Windows 95的发布而得到提高。同年,法医DNA分型由于Simpson案件的审判家喻户晓。英国首创了国家DNA数据库,使得原来只是调查工具的DNA在应用方面发生了革命化的变化。美国在1998年建立了联合DNA检索系统(CO-DIS),而在同期,微软发布了Windows 98。
 
2000年,为了提高样本通量和处理速度,FBI实验室和其他的许多法医实验室停止了RFLP的检案工作;在2000年1月13日,Bill Gates为了使他的公司步入新的轨道而辞去了微软的首席执行官职务。
    
Windows 2000和Windows XP于21世纪初研发并推出,作为多任务计算机操作系统其功能更加强劲。同样的,人类基因组中16个基因座复合扩增试剂盒的出现,提高了复合DNA鉴定信息的能力。
    
我们认识到,由于法医DNA分型领域的快速发展,某些章节在本书出版时可能就已经过时了,就如同当买回计算机时,它就已经不是最新的型号一样。然而,读者应该能从本书中得到对法医DNA分型的基本理解。虽然我们不能确切地预测未来,但短串联重复序列DNA标记,由于其在DNA数据库中的使用,已经,并且将继续在法医DNA分型中扮演重要角色。
    
本章开始时所描述的Davis案中,使用了8个STR遗传标记。它们是贯穿本文并详细介绍的13个STR遗传标记的一部分。这13个STR遗传标记在今后的许多年中最有可能应用于全世界的数据库中。也许,随着DNA的应用,像Davis这样的暴力罪犯被捕的可能越来越大,再想作恶的时候就要三思而后行了。