曾邦哲 - 簡介
曾邦哲(又名曾杰,筆名余珞·紅野)祖籍江西吉安,他是曾子也是伍子胥的后代,1963年7月17日(農(nóng)歷5月27日)生于湖南古臺山,外婆伍氏家出身黃埔軍校。
1985年7月廈門大學生物學系畢業(yè)。1985-1994年任教于湖南省的農(nóng)學、醫(yī)學院校,1986年著述、1991-1994年發(fā)表《結(jié)構(gòu)論-泛進化理論》。1994-1997年工作于中科院微生物研究所。1996年主辦第1屆國際轉(zhuǎn)基因動物學術(shù)研討會(秘書長),并成為《生物技術(shù)通報》編委、中國生物工程學會終身會員。1997-2006年獲得全額資助于以色列(TelAviv)、德國(FAL)、英國(Birmingham)等大學與研究中心任博士研究、研究科學家與研究員。1999年創(chuàng)建系統(tǒng)生物科學與工程網(wǎng)(genbrain biosystem network)與籌建世界系統(tǒng)生物科學與工程聯(lián)合會(WABSE)。
2008年4月成立邦哲(Benjoe)系統(tǒng)生物工程研究所,籌建合成生物技術(shù)平臺 - 系統(tǒng)遺傳學實驗室,創(chuàng)辦邦哲系統(tǒng)生物工程有限公司,走向科學研究與實業(yè)經(jīng)濟并進的發(fā)展之路。
他1986-2006年在國內(nèi)外20年,最富創(chuàng)造力的23-43歲年齡,闡述系統(tǒng)思維與分析方法的結(jié)合,承前啟后推動系統(tǒng)生物學與合成生物學的發(fā)展,同時在顯現(xiàn)繪畫、幻象詩歌和哲學、科學史研究上有所探討,從道家-結(jié)構(gòu)論、儒家-社會論、禪家-精神論、墨家-實踐論,論述中國與西方哲學、文化的對話與匯通。
曾邦哲 - 生平經(jīng)歷
1985年7月廈門大學生物學系畢業(yè),主修動物細胞遺傳學,大學期間論文:論動物感官的生態(tài)適應,論生物體的結(jié)構(gòu)、功能與演化和畢業(yè)論文金定鴨的染色體核型分析。
1985-1994年任教于湖南省的農(nóng)學、醫(yī)學院校,1986年著述、1991-1994年發(fā)表《結(jié)構(gòu)論-泛進化理論》,闡述了系統(tǒng)哲學、系統(tǒng)科學的結(jié)構(gòu)邏輯,以及中、西文化交匯影響近現(xiàn)代科學的實驗、系統(tǒng)方法論,并提出系統(tǒng)(結(jié)構(gòu))遺傳學(system genetics)與系統(tǒng)醫(yī)藥學、系統(tǒng)生物工程的概念。
1994-1997年工作于中科院微生物研究所,提出轉(zhuǎn)基因禽類輸卵管生物反應器(oviduct bioreactor)概念,并采用卵清蛋白基因側(cè)翼序列構(gòu)建表達外源蛋白質(zhì)的載體方案(goldegg plan)。
1996年主辦第1屆國際轉(zhuǎn)基因動物學術(shù)研討會(秘書長),并成為《生物技術(shù)通報》編委、中國生物工程學會終身會員。
1997-2006年獲得全額資助于以色列(TelAviv)、德國(FAL)、英國(Birmingham)等大學與研究中心任博士研究、研究科學家與研究員,并承擔(grant-holder)SPARKS基金會經(jīng)費,培養(yǎng)數(shù)名國際研究生。從學于美國科學院John R. Roth院士,課題涉及動脈硬化、脂類代謝的多基因調(diào)控,垂體內(nèi)分泌細胞發(fā)育的信號傳導與轉(zhuǎn)錄因子基因調(diào)控,以及遺傳性肌肉萎縮細胞凋亡信號傳導、基因調(diào)控與藥物篩選,采用RNAi轉(zhuǎn)基因技術(shù)、干細胞體外分化和高通量激素蛋白分析、cDNA芯片技術(shù)等生物技術(shù),構(gòu)建1個新表達載體、克隆2個新基因(NIH基因庫),建立抗lovastatin的CHO突變新細胞系等。
1999年創(chuàng)建系統(tǒng)生物科學與工程網(wǎng)(genbrain biosystem network)與籌建世界系統(tǒng)生物科學與工程聯(lián)合會(WABSE)。
2008年4月成立邦哲(Benjoe)系統(tǒng)生物工程研究所,籌建合成生物技術(shù)平臺 - 系統(tǒng)遺傳學實驗室,創(chuàng)辦邦哲系統(tǒng)生物工程有限公司,走向科學研究與實業(yè)經(jīng)濟并進的發(fā)展之路。
曾邦哲 - 學術(shù)思想
1)、希臘、猶太(波斯時期)、印度、華夏經(jīng)典文化模式(1991),構(gòu)成人類文明的基本要素。中國文明的曲阜、武當、五臺、徽州模式構(gòu)成基本文化格局,明清時期紡織、采礦等工商業(yè)萌芽,科學文化的要素、技術(shù)發(fā)明的原型也基本形成。
2)、結(jié)構(gòu)模型轉(zhuǎn)換,意大利文藝復興、德國宗教改革、法國人本主義、英國科學探險,近現(xiàn)代科技與工業(yè)革命,進入了北美、澳洲、歐盟、東亞的全球化文明。
3)、中國沿海省份廣東 - 福建、江蘇 - 浙江、河北 - 山東及周圍,由長江、黃河流域向內(nèi)地輻射,形成近現(xiàn)代工業(yè)化的城市群亞文化體系(1992-1994),從西安、武漢、臺北到日本、菲律賓,構(gòu)成面向太平洋的地緣格局。
4)、中、西文化的匯通,墨家實用技藝與實驗方法、儒家社會倫理與道德規(guī)范、道家結(jié)構(gòu)模型與系統(tǒng)邏輯、禪家沉思頓悟與概念澄清等,誕生了實驗、系統(tǒng)科學方法論。
5)、綜合分析中國哲學、西方哲學與系統(tǒng)科學理論,闡述系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)邏輯,以及從生物進化論到生物系統(tǒng)進化、人工進化的泛進化理論。
6)、中、西醫(yī)藥學將在21世紀匯入系統(tǒng)醫(yī)藥學(1992-1995),經(jīng)絡系統(tǒng)是神經(jīng)-內(nèi)分泌、免疫系統(tǒng)的機能整合,神經(jīng)-內(nèi)分泌與基因調(diào)控構(gòu)成動物、人體發(fā)育的雙向調(diào)控,四色定理等價于四面體、五行圖等價于金剛石的拓撲結(jié)構(gòu),五臟六俯五行圖是物質(zhì)、能量代謝的穩(wěn)態(tài)模型。
7)、21世紀是系統(tǒng)生物科學與工程的時代,遺傳工程與仿生工程、生命科學與計算機科學的整合,將形成系統(tǒng)生物工程(1994)的生物(心理)-物理(化學)聯(lián)盟工業(yè)模式。
8)、經(jīng)典遺傳學、分子遺傳學將發(fā)展到系統(tǒng)(結(jié)構(gòu)-圖式)遺傳學(1994),細胞信號傳導、基因表達調(diào)控與細胞再生、分化、凋亡、遷徙、粘結(jié)的細胞發(fā)生非線性動力學,細胞圖譜定位與生物形態(tài)發(fā)生,多基因相互作用的基因型-表現(xiàn)型復雜生物系統(tǒng)研究。
9)、轉(zhuǎn)基因禽類蛋表達系統(tǒng)研發(fā),采用卵清蛋白基因側(cè)翼序列構(gòu)建表達載體,發(fā)表輸卵管生物反應器的概念(1994)及改造蛋黃基因、蛋殼基因的轉(zhuǎn)基因禽蛋表達系統(tǒng)化方案。
10)、采用細胞信號傳導、基因表達調(diào)控與細胞通訊原理,設計基因群、蛋白分子模塊和能量轉(zhuǎn)換細胞器,以及細胞之間信號傳遞與行為反饋的細胞計算機模型(2002)。
11)、細胞系發(fā)生、病理細胞系基因差異表達分析與基因克隆的序列片段標志顯示(STFD)技術(shù)開發(fā)(2003-2008),以及細胞信號傳導、基因調(diào)控篩選天然藥物分子的微流控芯片技術(shù)開發(fā)等。
12)、繼機械、動力機工業(yè)革命和電訊、計算機工業(yè)革命,第3次工業(yè)革命將是醫(yī)藥、生物工業(yè)革命。中國建立創(chuàng)新型國家,提出應該把科技產(chǎn)業(yè)化支持重心轉(zhuǎn)移到將可能產(chǎn)生未來支柱企業(yè)的技術(shù)革命領(lǐng)域。
曾邦哲 - 傳略
出生(7月17日)在湖南古臺山 -“挪亞方舟”,海拔一千多米高處小溪、芍藥園的童年生活形成了對自然與生物界的好奇。外婆伍氏的父親跟隨方鼎英去黃埔軍校,后在武漢經(jīng)商,外公曾是湖南湖北的印刷技術(shù)專家,抗日戰(zhàn)爭時期攜帶母親、舅舅回到湖南,外婆家祖?zhèn)髦嗅t(yī)、武功,磁石、放大鏡、煤氣燈、望遠鏡和萬花筒等影響了兒童時期對科學與發(fā)明的興趣,學齡前曾獨自在家拆開鬧鐘和零件查看一個究竟。小學二年級,母親書店的精美精裝醫(yī)學著作成為了科學啟蒙讀物,從初中直到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命時代,養(yǎng)成了在圖書館博覽群書的習慣愛好。1978年全國科學大會召開,蘇聯(lián)譯著《趣味物理學》、蓋莫夫著《物理世界奇遇記》帶進了物理學革命的世界,當時大量科學家、發(fā)明家與企業(yè)家的傳記出版,世界科學與產(chǎn)業(yè)革命的影響激勵了一代青年人的奮斗目標。
少年時代,追尋愛因斯坦的相對論、理論物理學與統(tǒng)一科學思想,探索大腦神經(jīng)系統(tǒng)的機理,以及物理學家、化學家轉(zhuǎn)向生物學研究的激動,薛定奧著《生命是什么?─活細胞的物理學觀》的影響,生物學教師提到光合作用與仿生工廠的激勵,作為中學數(shù)學和物理學最好的學生終于跨入了生物學大門!稅垡蛩固刮募贰⒉种秾嶒炐睦韺W史》、坎農(nóng)著《軀體和智慧》等深刻影響了大學時代的思維,中國科學家、哲學家探討近代科學與工業(yè)革命為何不是發(fā)生在明清工商業(yè)萌芽的中國,科學史學家李約瑟一個著名難題[*]激起了強烈的探尋欲望。從物理學、化學、生物學、心理學與社會學等廣泛涉獵,發(fā)覺結(jié)構(gòu)、功能與演變比時間、空間與運動的概念可能更加根本,也產(chǎn)生了孔子周游列國的想法。正值其時,讀到皮亞杰著《結(jié)構(gòu)主義》其思維之巧合,歐文·拉茲洛著《系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗》翻譯出版,貝塔郎菲著《一般系統(tǒng)論:基礎、發(fā)展與應用》也由清華大學翻譯出版,終于有意識進入了系統(tǒng)科學與哲學研究。
20世紀科學世界的圖景、物理學革命與統(tǒng)一科學運動,也正是影響了系統(tǒng)科學,貝塔郎菲的一般系統(tǒng)論就是誕生在這樣的國際科學背景。數(shù)理物理學的預測性、方程式以及統(tǒng)一物理與生物學的理想是許多著名科學家所追尋,理論生物物理學和橫斷科學的同型性研究正是貝塔郎菲的思想,闡述應用系統(tǒng)論于生物學研究,尤其解釋生物的胚胎發(fā)育與心理學中的完形、圖式或突現(xiàn)等。在深入探索進化論、中醫(yī)理論與控制論、系統(tǒng)論等之后確定了研究方向,由于更多受愛恩斯坦和貝塔郎菲的統(tǒng)一科學理論的思想影響而又進入了社會科學的探索。
1991年在《自然信息》發(fā)表“科學的結(jié)構(gòu)與中國的未來”專論,提出人類文化的希臘、猶太(波斯時期)、華夏與印度四大古典模式,中西文化交匯形成實驗與系統(tǒng)方法的二維度科學。1992-1993年沿京廣線(天津、廣州、太原、長沙、新鄉(xiāng)、武漢)參與中國科學哲學、自然辯證法與生物醫(yī)學等領(lǐng)域的國際國內(nèi)學術(shù)會議,闡述系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能與演變相互關(guān)系,以及從生物進化論、信息控制系統(tǒng)論到泛進化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)論、系統(tǒng)醫(yī)藥學與系統(tǒng)生物工程等概念與觀點。1992年10月參加在山西太原舉辦的全國系統(tǒng)科學方法與經(jīng)濟系統(tǒng)管理會議,之后終于定位與限定研究領(lǐng)域為生物系統(tǒng)與系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)、結(jié)構(gòu)模型,從動力學模式轉(zhuǎn)向探討形態(tài)學模式,從而明確走進系統(tǒng)科學與生物科學的研究,以及系統(tǒng)生物科學與工程探索。
1994年在中科院發(fā)育生物學研究所的華人發(fā)育生物學家國際會議提出了具體的研究模型,生物發(fā)育與進化的神經(jīng)內(nèi)分泌-免疫細胞調(diào)控與蛋白質(zhì)表達的基因調(diào)控之間的節(jié)律與穩(wěn)態(tài)相互作用機理,也即細胞信號傳導與基因調(diào)控網(wǎng)絡及器官形成、生物形態(tài)發(fā)生的細胞發(fā)生動力學過程等,從而進入了系統(tǒng)遺傳學的概念與研究。從最初成為科學統(tǒng)一理論運動的響應者與期望成為哲學家,轉(zhuǎn)變到研究生物系統(tǒng)的一個生物學家定位,于是來到中科院北京微生物研究所從事生物技術(shù)的計算機輔助設計與基因(及全基因)合成、轉(zhuǎn)基因技術(shù)等研究。
從1996年第1屆國際轉(zhuǎn)基因動物學術(shù)研討會及國際學術(shù)協(xié)會等(秘書長)籌辦到1999年于德國建立系統(tǒng)生物科學與工程網(wǎng)(genbrain biosystem network)時期,同系統(tǒng)科學、計算機科學、納米技術(shù)、生物醫(yī)學、神經(jīng)科學等領(lǐng)域的國外科學家開展了廣泛的通訊與交流,倡導生物系統(tǒng)論和分子生物學、計算機科學的結(jié)合研究。
世紀之交的海外生涯,以色列科學家的思維活躍、操作敏捷,德國科學家的邏輯嚴謹、技術(shù)精細,英國科學家的語意細致、行動迅速等,從而得到了科學研究精神與思維條理化、實驗精確化和表達清晰化的能力訓練,考察了歐洲文藝復興與近代科學的起源、絲綢之路的歐洲大陸南北兩端。英國伯明翰是工業(yè)革命的發(fā)源地,還中國明清工商業(yè)萌芽于江南,系統(tǒng)生物學與工程發(fā)展此時正全面興起,因而決定回國:一是探索中國傳統(tǒng)文化,二是促進生物工程的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
曾邦哲 - 家庭
兒童時期他受到外祖父母家的工程、醫(yī)學等技術(shù)背景影響,形成的是科學與技術(shù)愛好。印象中只是他在4歲那年見過祖母余氏一面,父親出身于民兵營長,50年代從縣委組織部來到古臺山創(chuàng)建了國營農(nóng)場與藥材種植基地,父親遭遇歷次政治運動的磨難,印象最深的是1972年和1976年,他作為小學生也直覺到將古代孔子一起批就是很奇怪的事,導致在大學畢業(yè)之前已經(jīng)形成了走向科學精神與倫理精神的探索之路。 他于1987年結(jié)婚,妻子吳超1963年3月生于湖南長沙,上海市華東師范大學化學系1983年畢業(yè),育有一女兒,妻子和女兒一起跟隨留學以色列國、德國與英國等。 祖母和父親留給他的記憶中,尤其父親在家里的那些傳統(tǒng)祭祀,來到以色列國之后,他發(fā)現(xiàn)華夏-猶太、印度-希臘文化與古老習俗的歷史淵源;因而,確信社會的正常發(fā)展必須具有法律、制度與倫理、信仰的雙重管理,使人們的思想、行為執(zhí)著于社會進步的科學技術(shù)與創(chuàng)造發(fā)明,人的解放就是創(chuàng)造力的解放。從歐洲回國,他的第一件事就是去山東曲阜、江蘇蘇州、安徽徽州和江西吉安尋覓祖先們的足跡。
曾邦哲 - 思想
美國引發(fā)的金融危機波及全球,既是危機,也是機遇。產(chǎn)業(yè)模式或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,往往是新經(jīng)濟新產(chǎn)業(yè)時代特征,技術(shù)革命帶來的是產(chǎn)業(yè)革命。自從英國中西部啟動的第一次工業(yè)革命,歐美幾乎同期發(fā)生的第二次工業(yè)革命,社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的形成與經(jīng)濟的增長又發(fā)展到了一個新的歷史時期。
中國明清,紡織和印染、采礦等工商業(yè)已經(jīng)萌芽,晉商和徽商形成絲綢之路南北兩端的著名商業(yè)模式。西方近現(xiàn)代科學的發(fā)展,在中華文化可以看到一些因素,比如,儒家的社會倫理化(科學社會規(guī)范)、墨家的實踐經(jīng)驗化(實驗技藝方法)、禪家的概念澄清化(理論思維頓悟)和道家的系統(tǒng)邏輯模式(全息結(jié)構(gòu)模型),以及一些技術(shù)發(fā)明的原型等。中國近現(xiàn)代工業(yè)化,經(jīng)歷了曾國藩、盛宣懷時代的江南制造業(yè),廣東、福建的經(jīng)濟特區(qū)時代,開始從珠三角、長三角和勃海灣向中西部發(fā)展。經(jīng)濟增長的實質(zhì)是科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化,體現(xiàn)在發(fā)明家、企業(yè)家與金融家的社會活力。瞄準新科技革命,及時抓住從技術(shù)創(chuàng)意到產(chǎn)品市場化的整個經(jīng)濟鏈條,帶來的是經(jīng)濟從根基上崛起的機遇。
20世紀科技方法論從實證分析向系統(tǒng)綜合轉(zhuǎn)型,人工智能、微電子技術(shù)的發(fā)展,導致了電腦、電訊等信息產(chǎn)業(yè)革命,帶來基因組計劃、生物信息學的發(fā)展。 綜合哲學,遠在系統(tǒng)科學誕生之前已形成,19世紀未和20世紀初斯賓塞的綜合(synthetic)哲學、羅素的哲學分析與綜合、懷德海的有機哲學等。20世紀80年代末90年代初,中國科學哲學屆討論了綜合哲學、系統(tǒng)科學與傳統(tǒng)醫(yī)學、中國哲學。21世紀伊始,全球爆炸性地走向了電腦科學與生物科學整合、系統(tǒng)與合成生物學及其系統(tǒng)醫(yī)學與系統(tǒng)生物工程應用的科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,將帶來21世紀的細胞制藥廠與細胞計算機的生物工業(yè)化時代,歐美國家科技決策機構(gòu)紛紛制定教育、科研、產(chǎn)業(yè)改革政策,中國出臺了開發(fā)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的重大立項與決策。
2007年6月,英國皇家工程院生物醫(yī)學與生物工程學部主席R. I. Kitney院士稱:“系統(tǒng)生物學與合成生物學偶合,將產(chǎn)生第三次產(chǎn)業(yè)(industrial)革命”,顛覆計算機、納米、生物和醫(yī)藥等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革,即生物工業(yè)革命。21世紀的整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),將轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)生物工程的(心理)生物-(化學)物理聯(lián)盟工業(yè)模式,也就是生態(tài)、遺傳、仿生和機械、化工、電磁的工程應用整合的材料、能源、信息產(chǎn)業(yè),體現(xiàn)為機器的生物系統(tǒng)原理(進化計算、遺傳計算)、生物材料(納米生物分子、工程生物材料)和基因工程生物體等。計算機科學理論源自動物通訊行為、神經(jīng)系統(tǒng)的控制論、信息論研究;還細胞內(nèi)、細胞間通訊行為的探索,導致了系統(tǒng)生物科學與工程發(fā)展,將形成未來的材料、能源與信息全方位生物產(chǎn)業(yè)。
第一次工業(yè)革命開始于紡紗與織布的工業(yè)規(guī);c蒸汽機的廣泛應用,以內(nèi)燃機發(fā)明、汽車工業(yè)的起點為結(jié)束;第二次工業(yè)革命開啟了電氣化和電話、電子通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而在計算機互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)達到了頂峰;第三次工業(yè)革命應該以有機化工的末尾,基因工程的開始、系統(tǒng)生物學與合成生物學的迅速發(fā)展為起點,生物工業(yè)革命的顯著特征是學科交叉和技術(shù)綜合。
以有機化學合成技術(shù)、高精細分析化學、納米分子科學、微電子技術(shù)、超大規(guī)模集成、計算機軟件設計、轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)、藥物篩選高通量技術(shù)等學科與技術(shù)的綜合集成,開發(fā)生物分子計算機元件、人工智能生物計算、合成細胞生物系統(tǒng)等,將在約30年內(nèi)帶來的是人工設計的新型生物分子材料、藻類人工細胞合成石油、納米醫(yī)療細胞機器人等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持重心轉(zhuǎn)移到把資金力度放在潛在的高科技開發(fā)與發(fā)明,將是帶來未來支柱企業(yè)發(fā)展的基礎。
原創(chuàng)貢獻
1991-1999年系統(tǒng)生物科學論述的核心內(nèi)容:1)生物系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)論和2)實驗、計算方法整合的生物系統(tǒng)研究,以及3)細胞信號傳導與基因調(diào)控網(wǎng)絡的系統(tǒng)科學研究和4)生物工程與仿生學整合的人工生物系統(tǒng)開發(fā)等,包括“系統(tǒng)遺傳學”、“系統(tǒng)醫(yī)藥學”、“系統(tǒng)生物工程”和“輸卵管生物反應器(oviduct bioreactor)”等名詞的提出(coined)。
泛進化結(jié)構(gòu)論
1983-1986年感覺的生態(tài)適應等參照系、生物進化與形態(tài)發(fā)生的拓撲分析,發(fā)現(xiàn)達爾文進化論的局限,形成了生物系統(tǒng)的泛進化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)論觀點。1992-1993年全國會議和1993年起國際會議等論述生物系統(tǒng)、基因信息概念,結(jié)構(gòu)整合、適應穩(wěn)態(tài)與建構(gòu)合成等規(guī)律,整體到部件、部件到整體和結(jié)構(gòu)與功能轉(zhuǎn)換等系統(tǒng)分析與綜合方法,構(gòu)成了系統(tǒng)生物學與合成生物學的結(jié)構(gòu)理論基礎。
系統(tǒng)生物工程
1991年發(fā)表中西文化融合產(chǎn)生科學的實驗與系統(tǒng)方法,提出系統(tǒng)科學與人工智能、基因工程綜合的太陽能-生物電子技術(shù)概念。論述計算機技術(shù)與生物技術(shù)的整合,1994年發(fā)表系統(tǒng)生物工程范疇與原理、采用卵清蛋白質(zhì)基因側(cè)翼序列建構(gòu)轉(zhuǎn)基因禽類輸卵管生物反應器的概念與系統(tǒng)方案。1999年初建立系統(tǒng)生物科學與工程網(wǎng)(Oct.14,Nature和12 月Kybernetes等),2002年提出細胞通訊系統(tǒng)的基因調(diào)控、信號傳導與能量轉(zhuǎn)換器人工設計的細胞計算機模型。
系統(tǒng)醫(yī)學與藥物學
1992年全國首屆中西醫(yī)學比較研討會上闡述了中、西醫(yī)學發(fā)展的未來是走向系統(tǒng)醫(yī)藥學,提出系統(tǒng)醫(yī)學的神經(jīng)-內(nèi)分泌、免疫機能整合的經(jīng)絡系統(tǒng)與代謝與循環(huán)器官系統(tǒng)的機能穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)模型等。1992-1994年提出分子細胞層次的神經(jīng)與基因雙向調(diào)控發(fā)育的節(jié)律與圖式轉(zhuǎn)換模型,1995年發(fā)表醫(yī)藥科學從實證到綜合發(fā)展的系統(tǒng)科學原理與方法論。
系統(tǒng)遺傳學
基因組結(jié)構(gòu)與生物體圖式對應的基因型-表現(xiàn)型復雜系統(tǒng)轉(zhuǎn)換與非線性細胞發(fā)生動力學,1994-2003年開展系統(tǒng)生物技術(shù)研究,建立了細胞連續(xù)突變與篩選的典型實驗與序列標志片段顯示分析。因疾病模型和轉(zhuǎn)基因存在的問題,1994年發(fā)表基因組到酶系統(tǒng)、器官形態(tài)的調(diào)控結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)遺傳學概念,提出從經(jīng)典、分子到系統(tǒng)遺傳學的發(fā)展,1996年第1屆國際轉(zhuǎn)基因動物學術(shù)研討會上講演了生物系統(tǒng)論與遺傳學等,并于2003年國際遺傳學大會重新論述。