Гэр Хүүхдийн шүдний эмчилгээ Танилцуулга, генийн инженерчлэлийн тайлан. Биотехнологи сэдвээр илтгэл

Танилцуулга, генийн инженерчлэлийн тайлан. Биотехнологи сэдвээр илтгэл

Слайд: 19 Үг: 971 Дуу: 0 Эффект: 0

Генийн инженерчлэлийн түүх. Мутаци ашиглах, өөрөөр хэлбэл. Дарвин, Мендел нараас ч өмнө хүмүүс сонгон шалгаруулалтад оролцож эхэлсэн. Генийн инженерийн аргаар үржүүлсэн флюресцент туулай. Генийн инженерчлэлийн боломжууд. Ургамлын генийн инженерчлэл (PGE) нь ердийн үржүүлгээс юугаараа ялгаатай вэ? Дэлхий дээрх хувиргасан амьд организмд хандах хандлага. Улаан лоолийн нухаш нь 1996 онд Европт гарсан анхны GM бүтээгдэхүүн юм. Лондон дахь GM-ийн бүтээгдэхүүнийг эсэргүүцэгчдийн жагсаал. Бүтээгдэхүүнд GM бүрэлдэхүүн хэсгүүд байхгүй байгааг харуулсан шошго. Шинэ GM сортууд. Өнөөдөр бага нээлттэй мэдээлэлОрос дахь GM бүтээгдэхүүний талаар. Эрдэмтэд хор хөнөөлгүй гэдгийг баталж байна. - Генетикийн инженерчлэл.ppt

Генетикийн инженерчлэл

Слайд: 23 Үг: 2719 Дуу: 0 Эффект: 0

Генетикийн инженерчлэл. Генетикийн инженерчлэл. Хромосомын материал нь дезоксирибонуклеины хүчил (ДНХ) -ээс бүрдэнэ. Хөгжлийн түүх, технологийн хүрсэн түвшин. Гэхдээ ийм өөрчлөлтийг хянах, чиглүүлэх боломжгүй юм. Ийм аргаар нийлэгжсэн ДНХ-ийг нэмэлт ДНХ (РНХ) буюу cDNA гэж нэрлэдэг. Хязгаарлалтын ферментийг ашиглан ген ба векторыг хэсэг болгон хувааж болно. Плазмид технологи нь хиймэл генийг бактерийн эсэд нэвтрүүлэх үндэс суурь болсон. Энэ процессыг трансфекция гэж нэрлэдэг. Генийн инженерчлэлийн үр нөлөө. Практик хэрэглээ. Хөдөө аж ахуйд олон арван хүнсний болон тэжээлийн ургамлыг генетикийн хувьд өөрчилсөн. - Генетикийн инженерчлэл.ppt

Генийн инженерийн технологи

Слайд: 30 Үг: 2357 Дуу: 0 Эффект: 0

Ёс зүйн асуудлууд генийн инженерийн технологи. Биологийн олон янз байдлыг хадгалах. Генетикийн инженерчлэл. Өнгөрсөн жил XX зуун. Шинэ биотехнологийн хэрэглээ. Их анхаарал. Хүний мэдлэгийн талбар. Үр дүнтэй системхувиргасан амьд организмын аюулгүй байдлын үнэлгээ. Биологийн аюулгүй байдлын асуудал. Глобал төсөл. Мөн чанар шинэ технологи. Амьд организм. Трансгенийг бие даасан амьд эсүүдэд шилжүүлэх. Генетикийн өөрчлөлтийн үйл явц. Технологи. Тоо. Треонин. Хиймэл инсулин үйлдвэрлэх технологийг хөгжүүлэх. Өвчин. Одоо цаг. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлантибиотик. - Генийн инженерийн технологи.ppt

Генийн инженерчлэлийн хөгжил

Слайд: 14 Үг: 447 Дуу: 0 Эффект: 2

Биотехнологи Генетикийн инженерчлэл. Биотехнологийн нэг төрөл бол генийн инженерчлэл юм. 1973 онд Америкийн судлаач Стэнли Коэн, Энли Чанг нар мэлхийн ДНХ-д бартерийн плазмид оруулснаар генийн инженерчлэл хөгжиж эхэлсэн. Тиймээс тодорхой организмын геномд гадны генийг нэгтгэх боломжийг олгодог аргыг олжээ. Генийн инженерчлэлийн хамгийн чухал салбаруудын нэг бол үйлдвэрлэл юм эм. Генийн инженерчлэл нь ДНХ-ийн рекомбинант молекулыг үйлдвэрлэх технологид суурилдаг. Аливаа организмын удамшлын үндсэн нэгж нь ген юм. - Генийн инженерчлэлийн хөгжил.pptx

Генетикийн инженерчлэлийн аргууд

Слайд: 11 Үг: 315 Дуу: 0 Эффект: 34

Генетикийн инженерчлэл. Генийн инженерчлэлийн чиглэл. Хөгжлийн түүх. Молекул генетикийн хэсэг. Клончлох үйл явц. Клончлох үйл явц. Хоол хүнс. Өөрчлөгдсөн үр тариа. Генийн өөрчлөлттэй эх үүсвэрээс гаргаж авсан хүнсний бүтээгдэхүүн. Генийн инженерчлэлийн боломжууд. Генетикийн инженерчлэл. - Генийн инженерчлэлийн аргууд.pptx

Генийн инженерийн бүтээгдэхүүн

Слайд: 19 Үг: 1419 Дуу: 0 Эффект: 1

Генетикийн инженерчлэл. Хөдөө аж ахуйд олон арван хүнсний болон тэжээлийн ургамлыг генетикийн хувьд өөрчилсөн. Хүний генетикийн инженерчлэл. Одоогоор үр дүнтэй аргуудхүний ​​геномын өөрчлөлтүүд хөгжиж байна. Үүний үр дүнд хүүхэд нэг эцэг, хоёр эхээс генотипийг өвлөн авдаг. Генийн эмчилгээний тусламжтайгаар ирээдүйд амьд хүмүүсийн геномыг сайжруулах боломжтой. Генийн инженерчлэлийн шинжлэх ухааны аюулын хүчин зүйлүүд. 1. Генийн инженерчлэл нь шинэ сорт, үүлдэр бий болгохоос үндсэндээ ялгаатай. Тиймээс оруулах газар болон нэмсэн генийн нөлөөг урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. - Генийн инженерийн бүтээгдэхүүн.ppt

Харьцуулсан геномик

Слайд: 16 Үг: 441 Дуу: 0 Эффект: 0

Системийн биологи - загварууд. Дамжуулж байна шугаман програмчлал. Урсгалын загварууд - хөдөлгөөнгүй байдал. Тэнцвэрийн тэгшитгэл. Шийдлийн орон зай. Юу болсон бэ ( коли). Мутантууд. Кинетик загварууд. Жишээ (хийсвэр). Тэгшитгэлийн систем. Янз бүрийн төрлүүдкинетик тэгшитгэл. Жишээ нь (бодит) нь corynebacterium glutamicum дахь лизин нийлэгжилт юм. Кинетик тэгшитгэл. Асуудлууд. Үр дүн. Зохицуулалтын кинетик шинжилгээ. - Comparative Genomics.ppt

Биотехнологи

Слайд: 17 Үг: 1913 Дуу: 0 Эффект: 0

Шинжлэх ухаан, технологийн эрин үед биологийн салбарын нээлтүүд. Агуулга. Оршил. Зарим биотехнологийн процессууд (жигнэх, дарс хийх) эрт дээр үеэс мэдэгдэж байсан. Одоогийн байдалбиотехнологи. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн биотехнологи. Тиймээс азотобактерин нь хөрсийг зөвхөн азотоор баяжуулахаас гадна витамин, фитогормон, биорегулятороор баяжуулдаг. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлвермикомпостыг олон оронд боловсруулсан. Эдийг өсгөвөрлөх арга. Мал аж ахуй дахь биотехнологи. Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд бүрэн тэжээл шаардлагатай. Тиймээс 1 тонн тэжээлийн мөөгөнцөр нь 5-7 тонн үр тариа хэмнэх боломжийг олгодог. Хувилах. Вилмутын амжилт олон улсын хэмжээнд шуугиан тарьсан. - Биотехнологи.ppt

Эсийн биотехнологи

Слайд: 23 Үг: 1031 Дуу: 0 Эффект: 1

Эсийн биотехнологийн орчин үеийн ололт. Соёл олж авах, ашиглах. Амьтны эсийн өсгөвөр. Хүчин зүйлс. Хөдөлгөөнгүй эсийн давуу тал. Эсийг хөдөлгөөнгүй болгох аргууд. Биотехнологийн хөдөлгөөнгүй эсүүд. Эсийн өсгөвөр. Эсийн биотехнологи. SC-ийн ангилал. Эсийн биотехнологи. Функциональ шинж чанарууд SK. Хуванцар. Ялгах механизмууд. Хулганы ба хүний ​​тератокарцинома шугам. Тератокарцинома ESC шугамын сул тал. Анагаах ухаанд ESC-ийн хэтийн төлөв. Хүний үр хөврөл. Моноклональ эсрэгбие үүсгэдэг гибридомууд. Гибридома авах схем. - Cellular biotechnology.ppt

Биотехнологийн хэтийн төлөв

Слайд: 53 Үг: 2981 Дуу: 0 Эффект: 3

Биотехнологийг хөгжүүлэх улсын хөтөлбөр. Дэлхийн болон Орос дахь биотехнологи. Дэлхийн эдийн засгийн хамгийн том салбарууд. Биотехнологийн системийг бүрдүүлэх үүрэг. Дэлхий нийтийн асуудалорчин үеийн байдал. Дэлхийн биотехнологийн зах зээл. Дэлхийн биотехнологийн хөгжлийн чиг хандлага. Биотехнологийн үүрэг, ач холбогдол нэмэгдэж байна. Дэлхийн биотехнологи дахь Оросын эзлэх хувь. ЗХУ-ын био аж үйлдвэр. ОХУ-ын биотехнологийн үйлдвэрлэл. Орос дахь биотехнологи. Биотехнологийн хөгжлийн хөтөлбөр. Хөтөлбөрийн чиглэл. Төсвийн бүтэц. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх механизмууд. Төрийн зорилтот хөтөлбөрүүд. Технологийн платформууд. - Биотехнологийн хэтийн төлөв.ppt

Генийн инженерчлэл ба биотехнологи

Слайд: 69 Үг: 3281 Дуу: 0 Эффект: 0

Биотехнологи ба генетикийн инженерчлэл. Биотехнологи. Туршилтын хөндлөнгийн техник. Биотехнологийн хэсгүүд. Үйл ажиллагаа. Генийн инженерчлэл ба биотехнологи. Ферментүүд. ДНХ-ийн фрагментийн хуваагдал. Хязгаарлалтын ферментийн үйл ажиллагааны схем. ДНХ-ийн фрагментийг хязгаарлах ферментээр задлах. Нуклеотидын дараалал. Нэмэлт наалдамхай үзүүрийг зөөлрүүлэх. ДНХ-ийн хэсгүүдийг тусгаарлах. Ферментийн генийн синтезийн схем. Нуклеотидын дугаарлалт. Фермент. cDNA синтез. Хүссэн генийг агуулсан ДНХ-ийн хэсгүүдийг тусгаарлах. Генийн инженерчлэл дэх векторууд. Генетикийн зураг. Плазмид векторын генетикийн зураг. - Генийн инженерчлэл ба биотехнологи.ppt

Хөдөө аж ахуйн биотехнологи

Слайд: 48 Үг: 2088 Дуу: 0 Эффект: 35

Хөдөө аж ахуйн биотехнологи нь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үндэс. Уран зохиол. Хөдөө аж ахуйн биотехнологи. Фитобиотехнологи. Фитобиотехнологийн хөгжлийн үе шатууд. Хязгааргүй өсөлтийн хүчин чадал. Микро болон макро элементүүдийн ач холбогдол. Тусгаарлагдсан протопласт авах арга. Тусгаарлагдсан протопластын цахилгаан хайлуулах арга. Ургамлын генетикийн өөрчлөлтийн чиглэл. Трансген ургамал. Трансген ургамлыг олж авах үе шатууд. Генийн танилцуулга ба илэрхийлэл. Ургамлын өөрчлөлт. Ти-плазмидын бүтэц. Вир бүс. Вектор систем. Сурталчлагч. Маркер генүүд. - Хөдөө аж ахуйн биотехнологи.ppt

Биологийн объектууд

Слайд: 12 Үг: 1495 Дуу: 0 Эффект: 0

Биологийн объектыг сайжруулах арга. Биотехнологийн бүтээгдэхүүний ангилал. Суперсинтез. Химийн хувиргалтыг зохицуулах механизмууд. Бага молекул жинтэй метаболитууд. Үйлдвэрлэгчид. Өдөөгч метаболит. Хэлмэгдүүлэлт. Катаболит дарангуйлал. Мутантуудыг сонгох арга зүй. Retroinhibition механизмыг унтраах. Өндөр бүтээмжтэй организмууд. - Bioobjects.ppsx

Олон тооны тохируулга

Слайд: 30 Үг: 1202 Дуу: 0 Эффект: 2

Олон тооны тохируулга. Олон тэгш байдлыг засах боломжтой юу? Орон нутгийн олон тохируулга. Олон тэгшлэх гэж юу вэ? Аль зохицол илүү сонирхолтой вэ? Ямар төрлийн тэгшитгэлүүд байдаг вэ? Тохируулга. Яагаад олон тооны тохируулга хэрэгтэй байна вэ? Олон зэрэгцүүлэх дарааллыг хэрхэн сонгох вэ? Дээж бэлтгэх. Глобал олон тэгш байдлыг бид хэрхэн бий болгох вэ? ClustalW алгоритм нь эвристик прогрессив алгоритмын жишээ юм. Чиглүүлэгч мод. Орчин үеийн аргуудолон тэгшитгэх (MSA, олон дарааллын дагуулах) байгуулах. -

Слайд 1

Слайдын тайлбар:

Слайд 2

Слайдын тайлбар:

Слайд 3

Слайдын тайлбар:

Слайд 4

Слайдын тайлбар:

Слайд 5

Слайдын тайлбар:

Слайд 6

Слайдын тайлбар:

Слайд 7

Слайдын тайлбар:

Слайд 8

Слайдын тайлбар:

Слайд 9

Слайдын тайлбар:

Слайд 10

Слайдын тайлбар:

Слайд 11

Слайдын тайлбар:

Слайд 12

Слайдын тайлбар:

Слайд 13

Слайдын тайлбар:

Слайд 14

Слайдын тайлбар:

Слайд 15

Слайдын тайлбар:

Слайд 16

Слайдын тайлбар:

Слайд 17

Слайдын тайлбар:

Слайд 18

Слайдын тайлбар:

Слайд 19

Слайдын тайлбар:

Слайд 20

Слайдын тайлбар:Слайдын тайлбар:

Амьтныг хувилах нь 1997 онд өөр нэг үхсэн амьтны дэлэнгээс хувилсан хонины Долли сонин хэвлэлээр дүүрэн байв. Рослин их сургуулийн (АНУ) судлаачид өмнө нь тохиолдож байсан олон зуун бүтэлгүйтэлд олон нийтийн анхаарлыг хандуулалгүйгээр амжилтаа зарлав. Долли анхны амьтны клон биш ч хамгийн алдартай нь байсан. Ер нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дэлхий нийт амьтдыг хувилах ажлыг хийж байна. Рослин зөвхөн Доллиг төдийгүй түүнийг бүтээх үйл явцыг бүхэлд нь патентжуулж авах хүртлээ амжилтаа нууцалж байв. WIPO (Дэлхийн Хамгаалах Байгууллага оюуны өмч) Рослин их сургуульд 2017 он хүртэл бүх амьтдыг, тэр дундаа хүмүүсийг хувилах патентын онцгой эрхийг олгосон. Доллигийн амжилт нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс эрдэмтдэд урам зориг өгч, бүтээн байгуулалтанд умбуулж, Бурханы дүрд тоглоход түлхэц өгсөн юм Сөрөг үр дагаварамьтан, хүрээлэн буй орчны хувьд. Тайландад эрдэмтэд одоогоос 100 жилийн өмнө нас барсан III Рама хааны алдарт цагаан зааныг хувилахаар оролдож байна. 60-аад онд амьдарч байсан 50 мянган зэрлэг заанаас Тайландад ердөө 2000 нь үлджээ.Тайчууд сүргээ сэргээхийг хүсч байна. Гэвч үүнтэй зэрэгцэн орчин үеийн антропоген нөлөөлөл, амьдрах орчны сүйрэл зогсохгүй бол клонуудыг мөн адил хувь заяа хүлээж байгааг тэд ойлгохгүй байна. Ер нь бүх генийн инженерчлэлийн нэгэн адил клончлох нь асуудлын үндсэн шалтгааныг үл тоомсорлон шийдвэрлэх өрөвдмөөр оролдлого юм.

Слайд 22

Слайдын тайлбар:

Слайд 23

Слайдын тайлбар:

Слайд 1

Биотехнологи Генетикийн инженерчлэл

Слайд 2

Биотехнологи нь байгалийн болон инженерийн шинжлэх ухааны нэгдэл бөгөөд амьд организмын хоол хүнс, эм үйлдвэрлэх, эрчим хүч, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог.

Слайд 3

Биотехнологийн нэг төрөл бол генийн инженерчлэл юм. Генийн инженерчлэл нь эрлийз ДНХ молекулыг гаргаж авах, эдгээр молекулуудыг бусад организмын эсэд нэвтрүүлэх, мөн молекул биологи, иммунохими, бмохимийн аргууд дээр суурилдаг.

Слайд 4

1973 онд Америкийн судлаач Стэнли Коэн, Энли Чанг нар мэлхийн ДНХ-д бартерийн плазмид оруулснаар генийн инженерчлэл хөгжиж эхэлсэн. Дараа нь энэхүү хувирсан плазмидыг бактерийн эсэд буцааж өгч, мэлхийн уураг нийлэгжүүлж, мөн мэлхийн ДНХ-ийг үр удамд нь дамжуулж эхлэв. Тиймээс тодорхой организмын геномд гадны генийг нэгтгэх боломжийг олгодог аргыг олжээ.

Слайд 5

Генийн инженерчлэл нь үйлдвэрлэлд өргөн практик хэрэглээг олж авдаг Үндэсний эдийн засагмикробиологийн үйлдвэр, эмийн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, хөдөө аж ахуй зэрэг .

Слайд 6

Генийн инженерчлэлийн хамгийн чухал салбаруудын нэг бол эмийн үйлдвэрлэл юм. Орчин үеийн технологиудүйлдвэрлэл төрөл бүрийн эмноцтой өвчнийг эмчлэх, эсвэл ядаж хөгжлийг удаашруулах боломжийг танд олгоно.

Слайд 7

Генийн инженерчлэл нь ДНХ-ийн рекомбинант молекулыг үйлдвэрлэх технологид суурилдаг.

Слайд 8

Аливаа организмын удамшлын үндсэн нэгж нь ген юм. Уургийг кодлодог генийн мэдээлэл нь транскрипци (РНХ-ийн синтез) ба орчуулга (уургийн синтез) гэсэн хоёр процессоор тайлагддаг бөгөөд энэ нь ДНХ-д шифрлэгдсэн генетикийн мэдээллийг нуклеотидын хэлнээс амин хүчлийн хэл рүү зөв орчуулахыг баталгаажуулдаг.

Слайд 9

Генийн инженерчлэл хөгжихийн хэрээр амьтад дээр янз бүрийн туршилтууд хийгдэж эхэлсэн бөгөөд үүний үр дүнд эрдэмтэд организмын нэг төрлийн мутацид хүрсэн юм. Жишээлбэл, Lifestyle Pets компани генийн инженерчлэлийг ашиглан Ashera GD хэмээх харшил үүсгэдэггүй муур бүтээжээ. Амьтны биед тодорхой генийг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь түүнд "өвчнөөс зайлсхийх" боломжийг олгосон.

Слайд 11

Генийн инженерчлэлийг ашиглан Пенсильванийн их сургуулийн судлаачид танилцуулав шинэ аргаВакцины үйлдвэрлэл: генийн инженерчлэгдсэн мөөгийг ашиглах. Үүний үр дүнд вакцин үйлдвэрлэх үйл явц хурдассан бөгөөд энэ нь биотеррорист халдлага эсвэл шувууны ханиад дэгдсэн үед хэрэг болно гэж Пенсильванчууд үзэж байна.
























23-ын 1

Сэдвийн талаархи танилцуулга:

Слайд №1

Слайдын тайлбар:

Слайд №2

Слайдын тайлбар:

Генетикийн инженерчлэл. Энэ юу вэ? Генийн инженерчлэл (генетикийн инженерчлэл) нь рекомбинант РНХ, ДНХ авах, организм (эс)-ээс генийг тусгаарлах, генийг удирдах, бусад организмд нэвтрүүлэх техник, арга, технологийн цогц юм.Генетикийн инженерчлэл нь өргөн утгаараа шинжлэх ухаан биш юм. , гэхдээ молекул ба эсийн биологи, цитологи, генетик, микробиологи, вирус судлал зэрэг биологийн шинжлэх ухааны аргуудыг ашиглан биотехнологийн хэрэгсэл юм.ГЕН ИНЖЕНЕРИНГ буюу рекомбинант ДНХ-ийн технологи, эсийн удамшлын үндсэн бодис болох хромосомын материалыг өөрчлөх - биохимийн болон генетикийн техник. Хромосомын материал нь дезоксирибонуклеины хүчил (ДНХ) -ээс бүрдэнэ. Биологичид ДНХ-ийн тодорхой хэсгийг тусгаарлаж, шинэ хослолоор нэгтгэж, нэг эсээс нөгөөд шилжүүлдэг. Үүний үр дүнд геномд ийм өөрчлөлт хийх боломжтой байгалийнбараг гарахгүй.

Слайдын дугаар 3

Слайдын тайлбар:

Хөгжлийн түүх, технологийн хүрсэн түвшин ХХ зууны хоёрдугаар хагаст хэд хэдэн чухал нээлтүүдба генийн инженерчлэлийн үндэс суурь болсон шинэ бүтээлүүд. Генүүдэд “бичлэгдсэн” биологийн мэдээллийг “унших” олон жилийн оролдлого амжилттай болж өндөрлөлөө. Энэ ажлыг Английн эрдэмтэн Ф.Сэнгер, Америкийн эрдэмтэн В.Гилберт ( Нобелийн шагналХимийн чиглэлээр 1980). Мэдэгдэж байгаагаар ген нь РНХ молекул, уураг, түүний дотор ферментийг нийлэгжүүлэх зааварчилгааг агуулдаг. Эсийг өөрт нь ер бусын шинэ бодисыг нийлэгжүүлэхийг албадахын тулд түүнд тохирох ферментийн багцыг нэгтгэх шаардлагатай. Үүний тулд түүнд байрлах генийг зориудаар өөрчлөх, эсвэл өмнө нь байхгүй байсан шинэ генүүдийг нэвтрүүлэх шаардлагатай. Амьд эсийн генийн өөрчлөлт нь мутаци юм. Эдгээр нь жишээлбэл, мутаген - химийн хор эсвэл цацрагийн нөлөөн дор үүсдэг. Гэхдээ ийм өөрчлөлтийг хянах, чиглүүлэх боломжгүй юм. Тиймээс эрдэмтэд хүний ​​хэрэгцээт шинэ, маш өвөрмөц генийг эсэд нэвтрүүлэх аргачлалыг боловсруулахад хүчээ төвлөрүүлжээ.

Слайдын дугаар 4

Слайдын тайлбар:

Генийн инженерийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн үе шатууд нь: 1. Тусгаарлагдсан генийг олж авах. 2. Бие махбодид шилжүүлэх генийг вектор руу нэвтрүүлэх. 3. Хувиргасан организмд гентэй векторыг шилжүүлэх. 4. Биеийн эсийн өөрчлөлт. 5. Генийн өөрчлөлттэй организмыг (ГМО) сонгон авч, амжилттай өөрчлөгдөөгүйг нь устгах. Генийн нийлэгжилтийн үйл явц одоо маш сайн хөгжсөн, бүр их хэмжээгээр автоматжуулсан. Компьютерээр тоноглогдсон тусгай төхөөрөмжүүд байдаг бөгөөд тэдгээрийн санах ойд янз бүрийн нуклеотидын дарааллыг нэгтгэх програмууд хадгалагддаг. Энэ аппарат нь 100-120 хүртэлх урттай азотын суурь (олигонуклеотид) хүртэлх ДНХ сегментүүдийг нэгтгэдэг. ДНХ, түүний дотор мутант ДНХ-ийг нийлэгжүүлэхэд полимеразын гинжин урвалыг ашиглах техник өргөн тархсан. ДНХ полимераз хэмээх халуунд тэсвэртэй ферментийг ашигладаг матрицын синтезДНХ нь зохиомлоор нийлэгжүүлсэн нуклейн хүчлийн хэсгүүд - олигонуклеотидууд юм. Урвуу транскриптаза фермент нь ийм праймеруудыг ашиглан эсээс тусгаарлагдсан РНХ-ийн загвар дээр ДНХ-ийг нэгтгэх боломжийг олгодог. Ийм аргаар нийлэгжсэн ДНХ-ийг нэмэлт ДНХ (РНХ) буюу cDNA гэж нэрлэдэг. Тусгаарлагдсан, "химийн хувьд цэвэр" генийг фагийн сангаас авч болно. Энэ нь геном эсвэл cDNA-ийн санамсаргүй хэсгүүдийг геномд нь суулгаж, бүх ДНХ-ийн хамт фагаар үржүүлдэг бактериофагийн бэлдмэлийн нэр юм.

Слайдын дугаар 5

Слайдын тайлбар:

Генийг вектор руу оруулахын тулд ферментүүдийг ашигладаг - хязгаарлалтын ферментүүд ба лигазууд нь генийн инженерчлэлд хэрэгтэй хэрэгсэл юм. Хязгаарлалтын ферментийг ашиглан ген ба векторыг хэсэг болгон хувааж болно. Лигазын тусламжтайгаар ийм хэсгүүдийг "нааж", өөр хослолоор нэгтгэж, шинэ ген бүтээх эсвэл векторт оруулах боломжтой. Хязгаарлалтын ферментийг нээснийхээ төлөө Вернер Арбер, Даниел Натанс, Хамилтон Смит нар мөн Нобелийн шагнал хүртжээ (1978). Фредерик Гриффит бактерийн өөрчлөлтийн үзэгдлийг нээсний дараа генийг бактерид нэвтрүүлэх арга техникийг боловсруулсан. Энэ үзэгдэл нь анхдагч бэлгийн үйл явц дээр суурилдаг бөгөөд энэ нь бактериудад хромосомын бус ДНХ, плазмидын жижиг хэсгүүдийн солилцоо дагалддаг. Плазмид технологи нь хиймэл генийг бактерийн эсэд нэвтрүүлэх үндэс суурь болсон. Ургамал, амьтны эсийн удамшлын аппаратанд бэлэн генийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой томоохон бэрхшээлүүд гарсан. Гэсэн хэдий ч байгальд гадны ДНХ (вирус эсвэл бактериофаг) нь эсийн генетикийн аппаратанд орж, түүний бодисын солилцооны механизмын тусламжтайгаар "түүний" уураг нийлэгжүүлж эхэлдэг тохиолдол байдаг. Эрдэмтэд гадаадын ДНХ-ийг нэвтрүүлэх онцлогийг судалж, генетикийн материалыг эсэд нэвтрүүлэх зарчим болгон ашигласан. Энэ процессыг трансфекция гэж нэрлэдэг. Хэрэв нэг эст организм эсвэл олон эсийн өсгөвөрт өөрчлөлт орсон бол энэ үе шатанд клончлол эхэлдэг, өөрөөр хэлбэл өөрчлөлтөд орсон тэдгээр организм ба тэдгээрийн үр удам (клон) -ийг сонгох явдал юм. Даалгаврыг хэзээ авах вэ олон эст организмууд, дараа нь өөрчлөгдсөн генотип бүхий эсийг ургамлын вегетатив үржүүлгийн ажилд ашигладаг эсвэл амьтдын хувьд тээгч эхийн бластоцистууд руу оруулдаг. Үүний үр дүнд бамбарууш нь өөрчлөгдсөн эсвэл өөрчлөгдөөгүй генотиптэй төрдөг бөгөөд эдгээрээс зөвхөн хүлээгдэж буй өөрчлөлтийг харуулсан хүмүүсийг сонгож, бие биентэйгээ нийлдэг.

Слайд №6

Слайдын тайлбар:

Слайдын дугаар 7

Слайдын тайлбар:

Генийн инженерчлэлийн ашигтай үр нөлөө Хувиргасан эсвэл генийн өөрчлөлттэй организмын хүссэн чанарыг олж авахад генетикийн инженерчлэлийг ашигладаг. Генотип нь зөвхөн шууд бусаар өөрчлөгддөг уламжлалт сонголтоос ялгаатай нь генийн инженерчлэл нь молекул клончлох аргыг ашиглан генетикийн аппаратад шууд хөндлөнгөөс оролцох боломжийг олгодог. Генийн инженерчлэлийн хэрэглээний жишээ бол генийн өөрчлөлттэй үр тарианы шинэ сортуудыг үйлдвэрлэх, генийн өөрчлөлттэй бактерийг ашиглан хүний ​​инсулин үйлдвэрлэх, эсийн өсгөвөрт эритропоэтин үйлдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухааны судалгаанд зориулж туршилтын шинэ үүлдрийн хулгана авах ажил юм. Ийм үйлдвэрлэлийн омог нь маш чухал бөгөөд тэдгээрийг өөрчлөх, эсэд идэвхтэй нөлөөлөх аргуудыг сонгох олон тооны аргуудыг боловсруулсан - хүчтэй хорт бодисоор эмчлэхээс цацраг идэвхт туяа хүртэл.

Слайдын дугаар 8

Слайдын тайлбар:

Эдгээр аргуудын зорилго нь нэг юм - эсийн удамшлын, генетикийн аппаратад өөрчлөлт оруулах явдал юм. Тэдний үр дүн нь олон тооны мутант микробуудыг үйлдвэрлэх явдал бөгөөд эдгээрээс хэдэн зуун, мянга мянган эрдэмтэд тодорхой зорилгод хамгийн тохиромжтойг нь сонгохыг хичээдэг. Химийн болон цацрагийн мутагенезийн аргыг бий болгосон нь биологийн гайхамшигт ололт бөгөөд орчин үеийн биотехнологид өргөн хэрэглэгдэж байна.Генетикийн инженерчлэлийн аргыг ашиглан хэд хэдэн эм, түүний дотор хүний ​​инсулин, вирусын эсрэг эминтерферон. Хэдийгээр энэ технологийг хөгжүүлсээр байгаа ч анагаах ухаан, хөдөө аж ахуйн салбарт асар их ахиц дэвшлийг амлаж байна. Жишээлбэл, анагаах ухаанд энэ нь вакцин бүтээх, үйлдвэрлэх маш ирээдүйтэй арга юм. Хөдөө аж ахуйд рекомбинант ДНХ-ийг ашиглан ган, хүйтэн, өвчин, шавьжны хортон шавьж, гербицидэд тэсвэртэй таримал ургамлын сортуудыг гаргаж авах боломжтой.

Слайдын дугаар 9

Слайдын тайлбар:

Практик хэрэглээ Одоо тэд генийг хэрхэн нийлэгжүүлэхийг мэддэг болсон бөгөөд бактерид нэвтрүүлсэн ийм нийлэгжүүлсэн генийн тусламжтайгаар олон тооны бодис, тухайлбал гормон, интерфероныг олж авдаг. Тэдний үйлдвэрлэл нь биотехнологийн чухал салбар болсон. Интерферон нь бие махбодид хариу үйлдэл үзүүлэхэд нийлэгждэг уураг юм вируст халдвар, одоо яаж гэдгийг судалж байна боломжит аргахорт хавдар, ДОХ-ын эмчилгээ. Нэг литр нянгийн өсгөвөрт хангалттай хэмжээний интерфероныг олж авахад хүний ​​хэдэн мянган литр цус шаардлагатай. Энэ бодисыг олноор нь үйлдвэрлэсний үр ашиг нь маш их байх нь ойлгомжтой. Маш чухал үүрэгЧихрийн шижин өвчнийг эмчлэхэд шаардлагатай микробиологийн синтезийн үндсэн дээр гаргаж авсан инсулин нь мөн үүрэг гүйцэтгэдэг. Генетикийн инженерчлэлийг мөн ДОХ-ыг үүсгэдэг хүний ​​дархлал хомсдолын вирус (ХДХВ)-ын эсрэг үр нөлөөг нь шалгах зорилгоор хэд хэдэн вакциныг бий болгоход ашигласан. Рекомбинант ДНХ ашиглах, хангалттай тоо хэмжээ болон хүний ​​гормонөсөлт, хүүхдийн ховор өвчний цорын ганц эмчилгээ - гипофизын одой.

Слайдын дугаар 10

Слайдын тайлбар:

Практик хэрэглээ Дахиад нэг ирээдүйтэй чиглэланагаах ухаанд рекомбинант ДНХ-тэй холбоотой гэж нэрлэгддэг. генийн эмчилгээ. Туршилтын шатнаас хараахан гараагүй байгаа эдгээр бүтээлүүдэд хавдрын эсрэг хүчирхэг ферментийг кодлодог генийн инженерчлэлийн хуулбарыг бие махбодид оруулж, хавдартай тэмцэж байна. Генийн эмчилгээтулалдаанд ашиглаж эхэлсэн удамшлын эмгэгдархлааны системд. Хөдөө аж ахуйд олон арван хүнсний болон тэжээлийн ургамлыг генетикийн хувьд өөрчилсөн. Мал аж ахуйд биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэсэн өсөлтийн гормоныг хэрэглэснээр сүүний гарц нэмэгдсэн; Генийн өөрчлөлттэй вирус ашиглан гахайн герпесийн эсрэг вакциныг бүтээжээ.

Слайдын дугаар 11

Слайдын тайлбар:

Слайдын дугаар 12

Слайдын тайлбар:

Хүний генетикийн инженерчлэл Хүнд хэрэглэвэл удамшлын өвчнийг эмчлэхэд генийн инженерчлэлийг ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч техникийн хувьд өвчтөнийг өөрөө эмчлэх, үр удмынх нь геномыг өөрчлөх хооронд мэдэгдэхүйц ялгаа бий. Одоогоор хүний ​​геномыг өөрчлөх үр дүнтэй аргуудыг боловсруулж байна. Урт хугацаандСармагчны генийн инженерчлэл ноцтой бэрхшээлтэй тулгарсан боловч 2009 онд туршилт амжилттай болсон: анхны генийн өөрчлөлттэй примат, энгийн тарвага үр удмаа төрүүлжээ. Мөн тэр жил Nature сэтгүүлд насанд хүрсэн эр сармагчинг өнгөт харалган байдлаас амжилттай эмчилсэн тухай нийтлэл гарчээ.

Слайдын дугаар 13

Слайдын тайлбар:

Хүний генийн инженерчлэл Хэдийгээр бага хэмжээний ч гэсэн зарим төрлийн үргүйдэлтэй эмэгтэйчүүдэд жирэмслэх боломжийг олгохын тулд генетикийн инженерчлэл аль хэдийн ашиглагдаж байна. Үүний тулд өндөг хэрэглэдэг эрүүл эмэгтэй. Үүний үр дүнд хүүхэд нэг эцэг, хоёр эхээс генотипийг өвлөн авдаг. Генийн инженерчлэлийн тусламжтайгаар гадаад төрх, оюун ухаан, бие бялдрын чадавхи, зан чанар, зан авир нь сайжирсан үр удмаа авах боломжтой. Генийн эмчилгээний тусламжтайгаар ирээдүйд амьд хүмүүсийн геномыг сайжруулах боломжтой. Зарчмын хувьд илүү ноцтой өөрчлөлтийг бий болгох боломжтой боловч ийм өөрчлөлтийн замд хүн төрөлхтөн ёс зүйн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

Слайдын дугаар 14

Слайдын тайлбар:

Слайдын дугаар 15

Слайдын тайлбар:

Генийн инженерчлэлийн шинжлэх ухааны аюулын хүчин зүйлүүд 1. Генийн инженерчлэл нь шинэ сорт, үүлдэр бий болгохоос үндсэндээ ялгаатай. Гадны генийг зохиомлоор нэмэх нь хэвийн эсийн нарийн зохицуулалттай генетикийн хяналтыг ихээхэн зөрчдөг. Генийн манипуляци нь эх, эцгийн хромосомын нэгдлээс байгалийн хөндлөн огтлолцолоос үндсэндээ ялгаатай.2. Одоогийн байдлаар генийн инженерчлэл нь шинэ ген оруулах үйл явцыг хянах боломжгүй тул техникийн хувьд төгс бус байна. Тиймээс оруулах газар болон нэмсэн генийн нөлөөг урьдчилан таамаглах боломжгүй юм. Геномд оруулсны дараа генийн байршлыг тодорхойлох боломжтой байсан ч бэлэн байгаа ДНХ-ийн мэдээлэл нь үр дүнг таамаглахад маш бүрэн бус байдаг.

Слайдын дугаар 16

Слайдын тайлбар:

3. Гадны генийг зохиомлоор нэмсний үр дүнд гэнэтийн аюултай бодисууд. Хамгийн муу тохиолдолд эдгээр нь хортой бодис, харшил үүсгэгч эсвэл эрүүл мэндэд хортой бусад бодис байж болно. Ийм боломжийн талаарх мэдээлэл маш бүрэн бус хэвээр байна. 4. Хор хөнөөлгүй эсэхийг шалгах бүрэн найдвартай аргууд байдаггүй. 10% -иас илүү ноцтой сөрөг нөлөөАюулгүй байдлын судалгааг сайтар хийсэн ч шинэ эмийг тодорхойлох боломжгүй. Шинэ генийн өөрчлөлттэй хүнсний бүтээгдэхүүний аюултай шинж чанар нь илрэхгүй байх эрсдэл нь эмийнхээс хамаагүй их байх магадлалтай. 5. Хор хөнөөлгүй эсэхийг шалгах өнөөгийн шаардлага туйлын хангалтгүй байна. Эдгээр нь батлах үйл явцыг хялбарчлах зорилгоор тодорхой хийгдсэн байдаг. Тэд маш мэдрэмтгий бус хор хөнөөлгүй байдлын туршилтын аргуудыг ашиглах боломжийг олгодог. Иймд аюултай хүнсний бүтээгдэхүүн ямар ч илрээгүй хяналт шалгалтад орох өндөр эрсдэлтэй.

Слайдын дугаар 17

Слайдын тайлбар:

6. Өнөөг хүртэл генийн инженерчлэлээр бүтээгдсэн хүнсний бүтээгдэхүүн нь хүн төрөлхтний хувьд чухал ач холбогдолтой зүйл биш юм. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь зөвхөн арилжааны ашиг сонирхлыг хангадаг. 7. Үйл ажиллагааны талаархи мэдлэг орчинТэнд нэвтрүүлсэн генийн өөрчлөлттэй организмууд бүрэн хангалтгүй байна. Генийн инженерчлэлийн аргаар өөрчилсөн организм байхгүй болох нь хараахан нотлогдоогүй байна хортой нөлөөбайгаль орчинд. Байгаль орчны мэргэжилтнүүд хүрээлэн буй орчны янз бүрийн болзошгүй хүндрэлүүдийг санал болгож байна. Тухайлбал, генийн инженерчлэлд ашиглагдаж буй хор хөнөөлтэй байж болзошгүй генүүд, тэр дундаа бактери, вирүсээр дамжих генийн хяналтгүй тархах олон боломж бий. Гарсан генийг буцааж авах боломжгүй тул хүрээлэн буй орчноос үүдэлтэй хүндрэлийг засах боломжгүй байх магадлалтай.

Слайдын дугаар 18

Слайдын тайлбар:

8. Шинэ болон аюултай вирусууд. Геномд суулгагдсан вирусын генүүд нь халдварт вирусын гентэй (рекомбинац гэж нэрлэгддэг) нэгдэж чаддаг болохыг туршилтаар харуулсан. Эдгээр шинэ вирусууд нь анхны вирусуудаас илүү түрэмгий байж болно. Вирус нь төрөл зүйлийн өвөрмөц шинж чанар багатай байж болно. Жишээлбэл, ургамлын вирус нь ашигтай шавж, амьтан, хүмүүст хор хөнөөл учруулж болзошгүй юм. 9. Удамшлын бодис болох ДНХ-ийн талаарх мэдлэг маш дутуу. ДНХ-ийн ердөө гуравхан хувийн функцийг мэддэг. манипуляци хийх эрсдэлтэй нарийн төвөгтэй системүүд, аль нь талаар мэдлэг дутуу байна. Биологи, экологи, анагаах ухааны салбарын өргөн туршлагаас харахад энэ нь урьдчилан таамаглах аргагүй ноцтой асуудал, эмгэгийг үүсгэж болзошгүйг харуулж байна. 10. Генетикийн инженерчлэл дэлхийн өлсгөлөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тус болохгүй. Генийн инженерчлэл нь дэлхийн өлсгөлөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулж чадна гэсэн мэдэгдэл нь шинжлэх ухааны үндэслэлгүй домог юм.

Слайдын тайлбар:

Хоол тэжээлийн нэмэлтүүд- мөөгөнцөр агуулсан Жимсний шүүс - генийн өөрчлөлттэй жимсээр хийсэн байж болно Глюкозын сироп зайрмаг - шар буурцаг, глюкозын сироп агуулсан байж болно Эрдэнэ шиш (эрдэнэ шиш) Гоймон (спагетти, вермишелли) - шар буурцаг агуулсан байж болно Хөнгөн ундаа - глюкозын сироп агуулсан байж болно Шар буурцаг, бүтээгдэхүүн, махан хоол

Слайдын дугаар 21

Слайдын тайлбар:

Амьтныг хувилах нь 1997 онд өөр нэг үхсэн амьтны дэлэнгээс хувилсан хонины Долли сонин хэвлэлээр дүүрэн байв. Рослин их сургуулийн (АНУ) судлаачид өмнө нь тохиолдож байсан олон зуун бүтэлгүйтэлд олон нийтийн анхаарлыг хандуулалгүйгээр амжилтаа зарлав. Долли анхны амьтны клон биш ч хамгийн алдартай нь байсан. Ер нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд дэлхий нийт амьтдыг хувилах ажлыг хийж байна. Рослин зөвхөн Доллиг төдийгүй түүнийг бүтээх үйл явцыг бүхэлд нь патентжуулж авах хүртлээ амжилтаа нууцалж байв. Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага (WIPO) 2017 он хүртэл хүн гэлтгүй бүх амьтдыг хувилах патентын онцгой эрхийг Рослин их сургуульд олгосон байна. Доллигийн амжилт нь дэлхий даяарх эрдэмтдийг амьтад болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг үл харгалзан бүтээлдээ умбуулж, Бурханы дүрд тоглоход урам зориг өгсөн. Тайландад эрдэмтэд одоогоос 100 жилийн өмнө нас барсан III Рама хааны алдарт цагаан зааныг хувилахаар оролдож байна. 60-аад онд амьдарч байсан 50 мянган зэрлэг заанаас Тайландад ердөө 2000 нь үлджээ.Тайчууд сүргээ сэргээхийг хүсч байна. Гэвч үүнтэй зэрэгцэн орчин үеийн антропоген нөлөөлөл, амьдрах орчны сүйрэл зогсохгүй бол клонуудыг мөн адил хувь заяа хүлээж байгааг тэд ойлгохгүй байна. Ер нь бүх генийн инженерчлэлийн нэгэн адил клончлох нь асуудлын үндсэн шалтгааныг үл тоомсорлон шийдвэрлэх өрөвдмөөр оролдлого юм.

Слайдын дугаар 22

Слайдын тайлбар:

Юрийн галавын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн кинонууд болон бодит ертөнц дэх клончлолын технологийн амжилтаас санаа авсан музейнүүд устаж үгүй ​​болсон амьтдаас ДНХ-ийн дээж авахаар цуглуулгаа судалж байна. Эд эс нь сайн хадгалагдсан мамонтыг хувилах гэж оролдох төлөвлөгөө бий арктикийн мөс. Доллигийн дараахан Рослин биеийн бүх эсэд хүний ​​уургийн генийг тээж байдаг клон хурга Поллиг төрүүлжээ. Энэ нь тромбоз зэрэг хүний ​​өвчнийг эмчлэхийн тулд амьтдад хүний ​​уураг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх алхам гэж үзсэн. Доллигийн нэгэн адил амжилтанд хүрэхийн өмнө олон бүтэлгүйтэл байсан гэдгийг онцлон сурталчлаагүй - маш том бамбарууштай, хоёр дахин том бамбарууш төрөхөд. хэвийн хэмжээ- 4.75 кг-ын нормтой 9 кг хүртэл. Клончлох шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж байгаа нөхцөлд ч энэ нь жишиг байж болохгүй. 1998 онд АНУ, Францын судлаачид ургийн эсээс голштейн тугалуудыг хувилах боломжтой болсон. Өмнө нь клон бүтээхэд 3 жил шаардлагатай байсан бол одоо ердөө 9 сар л болдог. Нөгөөтэйгүүр, ес дэх клон бүр амжилтгүй болж, үхсэн эсвэл устгагдсан. Хувилах нь эрүүл мэндийн ноцтой эрсдэл юм. Эрдэмтэд ургийн эндэгдэл, төрсний дараах үеийн эндэгдэл, ихэсийн гажиг, хэвийн бус хавдар, хүйн ​​3, 4 дахин их өвчлөл, дархлааны дутагдал зэрэг олон тохиолдолтой тулгарсан. У том хөхтөн амьтадХонь, үхэр зэрэг клоны тал орчим хувь нь зүрх, уушиг болон бусад эрхтний өвөрмөц согог зэрэг ноцтой согогтой болохыг судлаачид тогтоожээ. Хуримтлагдсан удамшлын алдаа нь удамшлын клоныг халдварлаж, нөлөөлдөг. Гэхдээ эвдэрсэн машин шиг гэмтэлтэй клоныг засварт илгээх боломжгүй юм.




Хөгжлийн түүх 20-р зууны хоёрдугаар хагаст генийн инженерчлэлийн үндэс болсон хэд хэдэн чухал нээлт, шинэ бүтээлүүд хийгдсэн. Генүүдэд “бичлэгдсэн” биологийн мэдээллийг “унших” олон жилийн оролдлого амжилттай болж өндөрлөлөө. Энэ ажлыг Английн эрдэмтэн Ф.Сэнгер, Америкийн эрдэмтэн В.Гилберт (1980 оны Химийн салбарын Нобелийн шагнал) нар эхлүүлсэн. Уолтер Гилберт Фредерик Сэнгер


Генийн инженерийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн үе шатууд: 1. Тусгаарлагдсан генийг олж авах. 1. Тусгаарлагдсан генийг олж авах. 2. Бие махбодид шилжүүлэх генийг вектор руу нэвтрүүлэх. 2. Бие махбодид шилжүүлэх генийг вектор руу нэвтрүүлэх. 3. Хувиргасан организмд гентэй векторыг шилжүүлэх. 3. Хувиргасан организмд гентэй векторыг шилжүүлэх. 4. Биеийн эсийн өөрчлөлт. 4. Биеийн эсийн өөрчлөлт. 5. Генийн өөрчлөлттэй организмыг (ГМО) сонгон авч, амжилттай өөрчлөгдөөгүйг нь устгах. 5. Генийн өөрчлөлттэй организмыг (ГМО) сонгон авч, амжилттай өөрчлөгдөөгүйг нь устгах.






Генийн эмчилгээний тусламжтайгаар ирээдүйд хүний ​​геномыг өөрчлөх боломжтой. Одоогийн байдлаар хүний ​​геномыг өөрчлөх үр дүнтэй аргуудыг приматууд дээр боловсруулж, турших шатандаа явж байна. Генийн эмчилгээний тусламжтайгаар ирээдүйд хүний ​​геномыг өөрчлөх боломжтой. Одоогийн байдлаар хүний ​​геномыг өөрчлөх үр дүнтэй аргуудыг приматууд дээр боловсруулж, турших шатандаа явж байна. Хэдийгээр бага хэмжээний ч гэсэн зарим төрлийн үргүйдэлтэй эмэгтэйчүүдэд жирэмслэх боломжийг олгохын тулд генийн инженерчлэл аль хэдийн ашиглагдаж байна. Энэ зорилгоор эрүүл эмэгтэйн өндөгийг ашигладаг.


Хүний геномын төсөл 1990 онд АНУ-д хүний ​​геномын төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд зорилго нь хүний ​​генийн жилийг бүхэлд нь тодорхойлох явдал байв. Оросын генетикчид ч чухал үүрэг гүйцэтгэсэн төсөл 2003 онд дууссан. Төслийн үр дүнд геномын 99%-ийг 99.99%-ийн нарийвчлалтайгаар тодорхойлсон.


Генийн инженерчлэлийн гайхалтай жишээнүүд 2007 онд Өмнөд Солонгосын нэгэн эрдэмтэн муурны ДНХ-г өөрчилснөөр харанхуйд гэрэлтдэг болсны дараа тэр ДНХ-г авч, түүнээс бусад муурыг хувилж, үслэг, флюресцент муурны бүхэл бүтэн бүлгийг бий болгожээ. , эсвэл шүүмжлэгчид үүнийг бас Frankenspig гэж нэрлэдэг - Энэ бол фосфорыг илүү сайн шингээж, боловсруулахын тулд генетикийн хувьд өөрчлөгдсөн гахай юм.


Вашингтоны их сургуулийн эрдэмтэд гүний усанд агуулагдах бохирдлыг үндэс системээрээ шингээж, бохирдсон газрыг цэвэрлэж чадах улиас модыг бий болгохоор ажиллаж байна. Эрдэмтэд саяхан хилэнцэт хорхойн сүүл дэх хорыг хариуцдаг генийг ялгаж аваад байцаанд нэвтрүүлэх арга замыг хайж эхэлжээ. Эрдэмтэд саяхан хилэнцэт хорхойн сүүл дэх хорыг хариуцдаг генийг ялгаж аваад байцаанд нэвтрүүлэх арга замыг хайж эхэлжээ.


Веб ээрдэг ямаа Судлаачид ямааны ДНХ-д торны утаснуудын генийг оруулснаар амьтан зөвхөн сүүнд нь аалзны уураг үүсгэж эхэлжээ. AquaBounty-ийн генийн өөрчлөлттэй хулд загас энгийн хулд загаснаас хоёр дахин хурдан ургадаг. AquaBounty-ийн генийн өөрчлөлттэй хулд загас энгийн хулд загаснаас хоёр дахин хурдан ургадаг.


Flavr Savr улаан лооль нь анх удаа худалдаанд тарьж ургуулсан, генийн инженерчлэлийн аргаар хүн хэрэглэх зөвшөөрөл авсан хүнсний бүтээгдэхүүн юм. Flavr Savr улаан лооль нь анх удаа худалдаанд тарьж ургуулсан, генийн инженерчлэлийн аргаар хүн хэрэглэх зөвшөөрөл авсан хүнсний бүтээгдэхүүн юм. Гадил жимсний вакцин Хүмүүс вирусын уургаар дүүргэсэн генийн аргаар боловсруулсан гадилын хэсгийг идэхдээ тэд дархлааны системөвчинтэй тэмцэх эсрэгбие үүсгэдэг; ердийн вакцинд ижил зүйл тохиолддог.


Мод илүү их байхын тулд генийн өөрчлөлттэй байдаг хурдацтай өсөлт, илүү сайн мод, тэр ч байтугай биологийн халдлагыг илрүүлэх. Үхэр нь хөхүүл эмэгтэйн сүүтэй ижил сүү үйлдвэрлэдэг. Үхэр нь хөхүүл эмэгтэйн сүүтэй ижил сүү үйлдвэрлэдэг.


Генийн инженерийн аюул: 1. Гадны генийг зохиомлоор нэмсний үр дүнд санаанд оромгүй аюултай бодис үүсч болзошгүй. 1. Гадны генийг зохиомлоор нэмсний үр дүнд гэнэтийн аюултай бодисууд үүсч болно. 2.Шинэ, аюултай вирусууд гарч ирж магадгүй. 3. Тэнд нутагшуулсан генийн өөрчлөлттэй организмын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөний талаарх мэдлэг бүрэн хангалтгүй байна. 4. Хор хөнөөлгүй эсэхийг шалгах бүрэн найдвартай аргууд байдаггүй. 5. Одоогийн байдлаар генийн инженерчлэл нь шинэ ген оруулах үйл явцыг хянах чадваргүй тул техникийн хувьд төгс бус байгаа тул үр дүнг урьдчилан таамаглах боломжгүй юм.



Сайт дээр шинэ

>

Хамгийн алдартай