வீடு குழந்தைகள் பல் மருத்துவம் விளக்கக்காட்சி, மரபணு பொறியியல் அறிக்கை. பயோடெக்னாலஜி என்ற தலைப்பில் விளக்கக்காட்சி

விளக்கக்காட்சி, மரபணு பொறியியல் அறிக்கை. பயோடெக்னாலஜி என்ற தலைப்பில் விளக்கக்காட்சி

ஸ்லைடுகள்: 19 வார்த்தைகள்: 971 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

மரபணு பொறியியல் வரலாறு. பிறழ்வுகளைப் பயன்படுத்துதல், அதாவது. டார்வின் மற்றும் மெண்டலுக்கு முன்பே மக்கள் தேர்வில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். ஃப்ளோரசன்ட் முயல் மரபணு பொறியியல் மூலம் வளர்க்கப்படுகிறது. மரபணு பொறியியலின் சாத்தியங்கள். தாவர மரபணு பொறியியல் (PGE) வழக்கமான இனப்பெருக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது? உலகில் GMO கள் மீதான அணுகுமுறை. தக்காளி கூழ் 1996 இல் ஐரோப்பாவில் தோன்றிய முதல் GM தயாரிப்பு ஆகும். லண்டனில் GM தயாரிப்புகளை எதிர்ப்பவர்களின் ஆர்ப்பாட்டம். தயாரிப்பில் GM கூறுகள் இல்லாததைக் குறிக்கும் லேபிள்கள். புதிய GM வகைகள். இன்று கொஞ்சம் திறந்த தகவல்ரஷ்யாவில் GM தயாரிப்புகள் பற்றி. பாதிப்பில்லாத தன்மைக்கு விஞ்ஞானிகள் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றனர். - மரபணு பொறியியல்.ppt

மரபணு பொறியியல்

ஸ்லைடுகள்: 23 வார்த்தைகள்: 2719 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

மரபணு பொறியியல். மரபணு பொறியியல். குரோமோசோமால் பொருள் deoxyribonucleic அமிலம் (DNA) கொண்டுள்ளது. வளர்ச்சியின் வரலாறு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அடையப்பட்ட நிலை. ஆனால் அத்தகைய மாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது இயக்கவோ முடியாது. இவ்வாறு தொகுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏவை நிரப்பு டிஎன்ஏ (ஆர்என்ஏ) அல்லது சிடிஎன்ஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது. கட்டுப்பாட்டு நொதிகளைப் பயன்படுத்தி, மரபணு மற்றும் திசையன் துண்டுகளாக வெட்டப்படலாம். பிளாஸ்மிட் தொழில்நுட்பங்கள் பாக்டீரியா உயிரணுக்களில் செயற்கை மரபணுக்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான அடிப்படையை உருவாக்கியது. இந்த செயல்முறை இடமாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மரபணு பொறியியலின் நன்மை விளைவுகள். நடைமுறை பயன்பாடு. விவசாயத்தில், டஜன் கணக்கான உணவு மற்றும் தீவன பயிர்கள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. - மரபணு பொறியியல்.ppt

மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்பங்கள்

ஸ்லைடுகள்: 30 வார்த்தைகள்: 2357 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

ஒழுக்கநெறி பிரச்சினைகள் மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்பங்கள். உயிரியல் பன்முகத்தன்மையை பராமரித்தல். மரபணு பொறியியல். கடந்த வருடங்கள் XX நூற்றாண்டு. புதிய உயிரி தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு. மிகுந்த கவனம். மனித அறிவின் பகுதி. திறமையான அமைப்பு GMO களின் பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகள். உயிரியல் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள். உலகளாவிய திட்டம். சாரம் புதிய தொழில்நுட்பம். வாழ்கின்ற உயிரினம். தனிப்பட்ட உயிரணுக்களுக்கு டிரான்ஸ்ஜீன்களை மாற்றுதல். மரபணு மாற்றத்தின் செயல்முறை. தொழில்நுட்பம். எண். த்ரோயோனைன். செயற்கை இன்சுலின் உற்பத்திக்கான தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி. நோய். நிகழ்காலம். தொழில்துறை உற்பத்திநுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள். - மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்பங்கள்.ppt

மரபணு பொறியியல் வளர்ச்சி

ஸ்லைடுகள்: 14 வார்த்தைகள்: 447 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 2

பயோடெக்னாலஜி மரபணு பொறியியல். உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு வகை மரபணு பொறியியல் ஆகும். 1973 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்டான்லி கோஹன் மற்றும் ஆன்லி சாங் ஆகியோர் தவளையின் டிஎன்ஏவில் ஒரு பார்டீரியல் பிளாஸ்மிட்டைச் செருகியபோது, ​​மரபணு பொறியியல் உருவாகத் தொடங்கியது. இவ்வாறு, ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் மரபணுவில் வெளிநாட்டு மரபணுக்களை ஒருங்கிணைப்பதை சாத்தியமாக்கும் ஒரு முறை கண்டறியப்பட்டது. மரபணு பொறியியலில் மிக முக்கியமான தொழில்களில் ஒன்று உற்பத்தி ஆகும் மருந்துகள். மரபணு பொறியியல் என்பது ஒரு மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ மூலக்கூறை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எந்தவொரு உயிரினத்திலும் பரம்பரை அடிப்படை அலகு மரபணு ஆகும். - மரபணு பொறியியல் வளர்ச்சி.pptx

மரபணு பொறியியல் முறைகள்

ஸ்லைடுகள்: 11 வார்த்தைகள்: 315 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 34

மரபணு பொறியியல். மரபணு பொறியியலின் திசைகள். வளர்ச்சியின் வரலாறு. மூலக்கூறு மரபியல் பிரிவு. குளோனிங் செயல்முறை. குளோனிங் செயல்முறை. உணவு. மாற்றியமைக்கப்பட்ட பயிர்கள். மரபணு மாற்றப்பட்ட மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள். மரபணு பொறியியலின் சாத்தியங்கள். மரபணு பொறியியல். - மரபணு பொறியியல் முறைகள்.pptx

மரபணு பொறியியல் தயாரிப்புகள்

ஸ்லைடுகள்: 19 வார்த்தைகள்: 1419 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 1

மரபணு பொறியியல். விவசாயத்தில், டஜன் கணக்கான உணவு மற்றும் தீவன பயிர்கள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. மனித மரபணு பொறியியல். தற்போது பயனுள்ள முறைகள்மனித மரபணு மாற்றங்கள் வளர்ச்சியில் உள்ளன. இதன் விளைவாக, குழந்தை ஒரு தந்தை மற்றும் இரண்டு தாய்மார்களிடமிருந்து மரபணு வகையைப் பெறுகிறது. மரபணு சிகிச்சையின் உதவியுடன், வாழும் மக்களின் மரபணுவை மேம்படுத்துவது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமாகும். மரபணு பொறியியலின் அறிவியல் ஆபத்து காரணிகள். 1. புதிய வகைகள் மற்றும் இனங்களின் வளர்ச்சியிலிருந்து மரபணு பொறியியல் அடிப்படையில் வேறுபட்டது. எனவே, செருகும் தளம் மற்றும் சேர்க்கப்பட்ட மரபணுவின் விளைவுகளை கணிக்க இயலாது. - மரபணு பொறியியல் தயாரிப்புகள்.ppt

ஒப்பீட்டு மரபியல்

ஸ்லைடுகள்: 16 வார்த்தைகள்: 441 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

அமைப்புகள் உயிரியல் - மாதிரிகள். ஸ்ட்ரீமிங் நேரியல் நிரலாக்க. ஓட்ட மாதிரிகள் - நிலையான நிலை. சமநிலை சமன்பாடுகள். தீர்வுகளின் இடம். என்ன நடக்கும் ( கோலை) மரபுபிறழ்ந்தவர்கள். இயக்கவியல் மாதிரிகள். உதாரணம் (சுருக்கம்). சமன்பாடுகளின் அமைப்பு. பல்வேறு வகைகள்இயக்கச் சமன்பாடுகள். ஒரு உதாரணம் (உண்மையானது) கோரினேபாக்டீரியம் குளுடாமிக்கத்தில் உள்ள லைசின் தொகுப்பு ஆகும். இயக்கச் சமன்பாடுகள். பிரச்சனைகள். முடிவுகள். ஒழுங்குமுறையின் இயக்கவியல் பகுப்பாய்வு. - ஒப்பீட்டு மரபியல்.ppt

உயிரி தொழில்நுட்பவியல்

ஸ்லைடுகள்: 17 வார்த்தைகள்: 1913 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சகாப்தத்தில் உயிரியல் துறையில் கண்டுபிடிப்புகள். உள்ளடக்கம். அறிமுகம். சில உயிரி தொழில்நுட்ப செயல்முறைகள் (பேக்கிங், ஒயின் தயாரித்தல்) பண்டைய காலங்களிலிருந்து அறியப்படுகின்றன. தற்போதைய நிலைஉயிரி தொழில்நுட்பவியல். பயிர் உற்பத்தியில் உயிரி தொழில்நுட்பம். இவ்வாறு, அசோடோபாக்டீரின் மண்ணை நைட்ரஜனுடன் மட்டுமல்லாமல், வைட்டமின்கள், பைட்டோஹார்மோன்கள் மற்றும் உயிரியக்கக் கட்டுப்படுத்திகளுடன் வளப்படுத்துகிறது. தொழில்துறை உற்பத்திமண்புழு உரம் பல நாடுகளில் உருவாக்கப்பட்டது. திசு வளர்ப்பு முறை. கால்நடை வளர்ப்பில் உயிரி தொழில்நுட்பம். விலங்கு உற்பத்தியை அதிகரிக்க, முழுமையான தீவனம் தேவை. இதனால், 1 டன் தீவன ஈஸ்ட் 5-7 டன் தானியத்தை சேமிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. குளோனிங். வில்முட்டின் வெற்றி ஒரு சர்வதேச பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. - Biotechnology.ppt

செல் உயிரி தொழில்நுட்பம்

ஸ்லைடுகள்: 23 வார்த்தைகள்: 1031 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 1

செல்லுலார் பயோடெக்னாலஜியின் நவீன சாதனைகள். கலாச்சாரங்களைப் பெறுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல். விலங்கு செல் கலாச்சாரங்கள். காரணிகள். அசையாத உயிரணுக்களின் நன்மைகள். செல் அசையாமை முறைகள். உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் அசையாத செல்கள். செல் கலாச்சாரங்கள். செல்லுலார் பயோடெக்னாலஜி. எஸ்சி வகைப்பாடு. செல்லுலார் பயோடெக்னாலஜி. செயல்பாட்டு பண்புகள்எஸ்.கே. நெகிழி. வேறுபாட்டின் வழிமுறைகள். முரைன் மற்றும் மனித டெரடோகார்சினோமா கோடுகள். டெரடோகார்சினோமா ESC கோடுகளின் தீமைகள். மருத்துவத்தில் ESCகளுக்கான வாய்ப்புகள். மனித கரு. மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும் ஹைப்ரிடோமாஸ். ஒரு கலப்பினத்தைப் பெறுவதற்கான திட்டம். - Cellular biotechnology.ppt

பயோடெக்னாலஜிக்கான வாய்ப்புகள்

ஸ்லைடுகள்: 53 வார்த்தைகள்: 2981 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 3

பயோடெக்னாலஜி வளர்ச்சிக்கான மாநில திட்டம். உலகம் மற்றும் ரஷ்யாவில் பயோடெக்னாலஜி. உலகப் பொருளாதாரத்தின் மிகப்பெரிய துறைகள். பயோடெக்னாலஜியின் அமைப்பு உருவாக்கும் பங்கு. உலகளாவிய பிரச்சனைகள்நவீனத்துவம். உலக பயோடெக்னாலஜி சந்தை. உலகில் பயோடெக்னாலஜியின் வளர்ச்சியின் போக்குகள். பயோடெக்னாலஜியின் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருகிறது. உலக உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ரஷ்யாவின் பங்கு. சோவியத் ஒன்றியத்தில் உயிரியல் தொழில். ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் உயிரி தொழில்நுட்ப உற்பத்தி. ரஷ்யாவில் பயோடெக்னாலஜி. பயோடெக்னாலஜி மேம்பாட்டு திட்டம். நிரல் திசைகள். பட்ஜெட் கட்டமைப்பு. திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள். மாநில இலக்கு திட்டங்கள். தொழில்நுட்ப தளங்கள். - Biotechnology.pptக்கான வாய்ப்புகள்

மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம்

ஸ்லைடுகள்: 69 வார்த்தைகள்: 3281 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

பயோடெக்னாலஜி மற்றும் மரபணு பொறியியல். உயிரி தொழில்நுட்பவியல். பரிசோதனை தலையீடு நுட்பங்கள். பயோடெக்னாலஜி பிரிவுகள். செயல்பாடுகள். மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம். என்சைம்கள். டிஎன்ஏ துண்டின் பிளவு. கட்டுப்பாட்டு என்சைம் செயல்பாட்டின் திட்டம். ஒரு கட்டுப்பாட்டு நொதியுடன் டிஎன்ஏ துண்டின் பிளவு. நியூக்ளியோடைடு வரிசைகள். நிரப்பு ஒட்டும் முனைகளின் அனீலிங். டிஎன்ஏ துண்டுகளை தனிமைப்படுத்துதல். நொதி மரபணு தொகுப்பின் திட்டம். நியூக்ளியோடைட்களின் எண்ணிக்கை. என்சைம். cDNA தொகுப்பு. விரும்பிய மரபணுவைக் கொண்ட டிஎன்ஏ துண்டுகளை தனிமைப்படுத்துதல். மரபணு பொறியியலில் திசையன்கள். மரபணு வரைபடம். பிளாஸ்மிட் வெக்டரின் மரபணு வரைபடம். - மரபணு பொறியியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம்.ppt

வேளாண் உயிரி தொழில்நுட்பம்

ஸ்லைடுகள்: 48 வார்த்தைகள்: 2088 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 35

உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான அடிப்படையாக விவசாய உயிரி தொழில்நுட்பம். இலக்கியம். வேளாண் உயிரி தொழில்நுட்பம். பைட்டோபயோடெக்னாலஜி. பைட்டோபயோடெக்னாலஜியின் வளர்ச்சியின் நிலைகள். வரம்பற்ற வளர்ச்சிக்கான திறன். மைக்ரோ மற்றும் மேக்ரோலெமென்ட்களின் முக்கியத்துவம். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட்களைப் பெறுவதற்கான முறை. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட்களின் எலக்ட்ரோஃபியூஷன் முறை. தாவரங்களின் மரபணு மாற்றத்தின் திசைகள். டிரான்ஸ்ஜெனிக் தாவரங்கள். டிரான்ஸ்ஜெனிக் தாவரங்களைப் பெறுவதற்கான நிலைகள். மரபணு அறிமுகம் மற்றும் வெளிப்பாடு. தாவரங்களின் மாற்றம். டி-பிளாஸ்மிட்டின் அமைப்பு. விர்-பிரதேசம். திசையன் அமைப்பு. விளம்பரதாரர். குறிப்பான் மரபணுக்கள். - விவசாய உயிரி தொழில்நுட்பம்.ppt

உயிரியல் பொருள்கள்

ஸ்லைடுகள்: 12 வார்த்தைகள்: 1495 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 0

உயிரியல் பொருட்களை மேம்படுத்துவதற்கான முறைகள். பயோடெக்னாலஜி தயாரிப்புகளின் வகைப்பாடு. சூப்பர்சிந்தெசிஸ். இரசாயன மாற்றங்களின் ஒருங்கிணைப்பு வழிமுறைகள். குறைந்த மூலக்கூறு எடை வளர்சிதை மாற்றங்கள். தயாரிப்பாளர்கள். தூண்டி வளர்சிதைமாற்றம். அடக்குமுறை. கேடபோலைட் அடக்குமுறை. மரபுபிறழ்ந்தவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முறை. retroinhibition பொறிமுறையை முடக்குகிறது. அதிக உற்பத்தி செய்யும் உயிரினங்கள். - Bioobjects.ppsx

பல சீரமைப்புகள்

ஸ்லைடுகள்: 30 வார்த்தைகள்: 1202 ஒலிகள்: 0 விளைவுகள்: 2

பல சீரமைப்புகள். பல சீரமைப்புகளைத் திருத்த முடியுமா? உள்ளூர் பல சீரமைப்புகள். பல சீரமைப்பு என்றால் என்ன? எந்த சீரமைப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது? என்ன வகையான சீரமைப்புகள் உள்ளன? சீரமைப்புகள். ஏன் பல சீரமைப்பு தேவை? பல சீரமைப்புக்கான தொடர்களை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? மாதிரி தயாரிப்பு. உலகளாவிய பல சீரமைப்பை எவ்வாறு உருவாக்குவது? க்ளஸ்டல் டபிள்யூ அல்காரிதம் என்பது ஹூரிஸ்டிக் முற்போக்கான வழிமுறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. வழிகாட்டும் மரம். நவீன முறைகள்பல சீரமைப்பு கட்டுமானம் (MSA, பல வரிசை சீரமைப்பு). -

ஸ்லைடு 1

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 2

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 3

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 4

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 5

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 6

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 7

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 8

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 9

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 10

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 11

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 12

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 13

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 14

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 15

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 16

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 17

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 18

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 19

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 20

ஸ்லைடு விளக்கம்:ஸ்லைடு விளக்கம்:

விலங்கு குளோனிங் டோலி செம்மறி ஆடு, மற்றொரு, இறந்த விலங்கு மடி செல்களில் இருந்து குளோன் செய்யப்பட்டது, 1997 இல் செய்தித்தாள்களை நிரப்பியது. ரோஸ்லின் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் (அமெரிக்கா) இதற்கு முன்பு வந்த நூற்றுக்கணக்கான தோல்விகள் மீது பொது கவனத்தை செலுத்தாமல் வெற்றிகளைப் பாடினர். டோலி முதல் விலங்கு குளோன் அல்ல, ஆனால் அவர் மிகவும் பிரபலமானவர். உண்மையில், உலகம் கடந்த பத்தாண்டுகளாக விலங்குகளை குளோனிங் செய்து வருகிறது. டோலியை மட்டுமல்ல, அவரை உருவாக்கும் முழு செயல்முறையையும் காப்புரிமை பெறும் வரை ரோஸ்லின் வெற்றியை ரகசியமாக வைத்திருந்தார். WIPO (பாதுகாப்புக்கான உலக அமைப்பு அறிவுசார் சொத்து) 2017 வரை மனிதர்கள் உட்பட அனைத்து விலங்குகளையும் குளோனிங் செய்வதற்கான பிரத்யேக காப்புரிமையை ரோஸ்லின் பல்கலைக்கழகம் வழங்கியது. டோலியின் வெற்றி உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகளை படைப்பில் மூழ்கி கடவுளாக விளையாட தூண்டியது எதிர்மறையான விளைவுகள்விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு. தாய்லாந்தில், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த மன்னர் மூன்றாம் ராமாவின் பிரபலமான வெள்ளை யானையை குளோனிங் செய்யும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 60களில் வாழ்ந்த 50 ஆயிரம் காட்டு யானைகளில் 2000 மட்டுமே தாய்லாந்தில் உள்ளது.தாய்லாந்து மக்கள் கூட்டத்தை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில், நவீன மானுடவியல் தொந்தரவுகள் மற்றும் வாழ்விட அழிவு நிறுத்தப்படாவிட்டால், அதே விதி குளோன்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. குளோனிங், பொதுவாக அனைத்து மரபணு பொறியியலைப் போலவே, அவற்றின் மூல காரணங்களைப் புறக்கணிக்கும் போது பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் பரிதாபகரமான முயற்சியாகும்.

ஸ்லைடு 22

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 23

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு 1

பயோடெக்னாலஜி மரபணு பொறியியல்

ஸ்லைடு 2

பயோடெக்னாலஜி என்பது இயற்கை மற்றும் பொறியியல் அறிவியலின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகும், இது உணவு, மருந்துகள் மற்றும் ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் துறையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான உயிரினங்களின் திறன்களை முழுமையாக உணர அனுமதிக்கிறது.

ஸ்லைடு 3

உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு வகை மரபணு பொறியியல் ஆகும். மரபணு பொறியியல் என்பது கலப்பின டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளின் உற்பத்தி மற்றும் பிற உயிரினங்களின் உயிரணுக்களில் இந்த மூலக்கூறுகளை அறிமுகப்படுத்துதல், அத்துடன் மூலக்கூறு உயிரியல், நோயெதிர்ப்பு வேதியியல் மற்றும் பிமோகெமிக்கல் முறைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

ஸ்லைடு 4

1973 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்டான்லி கோஹன் மற்றும் ஆன்லி சாங் ஆகியோர் தவளையின் டிஎன்ஏவில் ஒரு பார்டீரியல் பிளாஸ்மிட்டைச் செருகியபோது, ​​மரபணு பொறியியல் உருவாகத் தொடங்கியது. இந்த மாற்றப்பட்ட பிளாஸ்மிட் பின்னர் பாக்டீரியல் செல்லுக்குத் திரும்பியது, இது தவளை புரதங்களை ஒருங்கிணைக்கத் தொடங்கியது மற்றும் தவளை டிஎன்ஏவை அதன் சந்ததியினருக்கு அனுப்பியது. இவ்வாறு, ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் மரபணுவில் வெளிநாட்டு மரபணுக்களை ஒருங்கிணைப்பதை சாத்தியமாக்கும் ஒரு முறை கண்டறியப்பட்டது.

ஸ்லைடு 5

மரபணு பொறியியல் தொழில்களில் பரந்த நடைமுறை பயன்பாட்டைக் காண்கிறது தேசிய பொருளாதாரம், நுண்ணுயிரியல் தொழில், மருந்துத் தொழில், உணவுத் தொழில் மற்றும் விவசாயம் போன்றவை.

ஸ்லைடு 6

மரபணு பொறியியலில் மிக முக்கியமான தொழில்களில் ஒன்று மருந்துகளின் உற்பத்தி ஆகும். நவீன தொழில்நுட்பங்கள்உற்பத்தி பல்வேறு மருந்துகள்கடுமையான நோய்களைக் குணப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது, அல்லது குறைந்தபட்சம் அவற்றின் வளர்ச்சியை மெதுவாக்குகிறது.

ஸ்லைடு 7

மரபணு பொறியியல் என்பது ஒரு மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ மூலக்கூறை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

ஸ்லைடு 8

எந்தவொரு உயிரினத்திலும் பரம்பரை அடிப்படை அலகு மரபணு ஆகும். மரபணு குறியாக்க புரதங்களில் உள்ள தகவல் இரண்டு தொடர் செயல்முறைகள் மூலம் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது: டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் (ஆர்என்ஏ தொகுப்பு) மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு (புரோட்டின் தொகுப்பு), இது நியூக்ளியோடைடுகளின் மொழியிலிருந்து அமினோ அமிலங்களின் மொழிக்கு டிஎன்ஏவில் மறைகுறியாக்கப்பட்ட மரபணு தகவல்களின் சரியான மொழிபெயர்ப்பை உறுதி செய்கிறது.

ஸ்லைடு 9

மரபணு பொறியியலின் வளர்ச்சியுடன், விலங்குகள் மீது பல்வேறு சோதனைகள் பெருகிய முறையில் மேற்கொள்ளத் தொடங்கின, இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் உயிரினங்களின் ஒரு வகையான பிறழ்வை அடைந்தனர். எடுத்துக்காட்டாக, லைஃப்ஸ்டைல் ​​பெட்ஸ் நிறுவனம், மரபணு பொறியியலைப் பயன்படுத்தி, அஷேரா ஜிடி என்ற ஹைபோஅலர்கெனி பூனையை உருவாக்கியது. விலங்குகளின் உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இது "நோய்களைத் தவிர்க்க" அனுமதித்தது.

ஸ்லைடு 11

மரபணு பொறியியலைப் பயன்படுத்தி, பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் வழங்கினர் புதிய முறைதடுப்பூசி உற்பத்தி: மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட பூஞ்சைகளைப் பயன்படுத்துதல். இதன் விளைவாக, தடுப்பூசி உற்பத்தி செயல்முறை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது, பென்சில்வேனியர்கள் உயிரி பயங்கரவாத தாக்குதல் அல்லது பறவைக் காய்ச்சல் வெடிப்பு ஏற்பட்டால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறார்கள்.
























23 இல் 1

தலைப்பில் விளக்கக்காட்சி:

ஸ்லைடு எண் 1

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு எண். 2

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மரபணு பொறியியல். இது என்ன? மரபணு பொறியியல் (மரபணு பொறியியல்) என்பது, மறுசீரமைப்பு RNA மற்றும் DNA ஐப் பெறுவதற்கான நுட்பங்கள், முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்பாகும், ஒரு உயிரினத்திலிருந்து (செல்கள்) மரபணுக்களை தனிமைப்படுத்தி, மரபணுக்களைக் கையாளுதல் மற்றும் பிற உயிரினங்களில் அவற்றை அறிமுகப்படுத்துதல். , ஆனால் ஒரு கருவி உயிரி தொழில்நுட்பம், மூலக்கூறு மற்றும் செல்லுலார் உயிரியல், சைட்டாலஜி, மரபியல், நுண்ணுயிரியல், வைராலஜி போன்ற உயிரியல் அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.ஜீன் இன்ஜினியரிங், அல்லது மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம், உயிரணுக்களின் முக்கிய பரம்பரைப் பொருள் - உயிரணுக்களின் முக்கிய பரம்பரைப் பொருளை மாற்றுகிறது. நுட்பங்கள். குரோமோசோமால் பொருள் deoxyribonucleic அமிலம் (DNA) கொண்டுள்ளது. உயிரியலாளர்கள் டிஎன்ஏவின் சில பிரிவுகளை தனிமைப்படுத்தி, அவற்றை புதிய சேர்க்கைகளில் இணைத்து ஒரு செல்லில் இருந்து மற்றொரு செல்லுக்கு மாற்றுகிறார்கள். இதன் விளைவாக, மரபணுவில் இத்தகைய மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும் இயற்கையாகவேஅரிதாகவே எழும்.

ஸ்லைடு எண். 3

ஸ்லைடு விளக்கம்:

வளர்ச்சியின் வரலாறு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அடையப்பட்ட நிலை இருபதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியில், பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள்மற்றும் மரபணு பொறியியலின் அடிப்படையிலான கண்டுபிடிப்புகள். மரபணுக்களில் "எழுதப்பட்ட" உயிரியல் தகவல்களை "படிக்க" பல வருட முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வேலையை ஆங்கில விஞ்ஞானி எஃப். சாங்கர் மற்றும் அமெரிக்க விஞ்ஞானி டபிள்யூ. கில்பர்ட் ( நோபல் பரிசுவேதியியலில் 1980). அறியப்பட்டபடி, மரபணுக்கள் உடலில் உள்ள என்சைம்கள் உட்பட ஆர்என்ஏ மூலக்கூறுகள் மற்றும் புரதங்களின் தொகுப்புக்கான தகவல்-அறிவுரைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு கலத்திற்கு அசாதாரணமான புதிய பொருட்களை ஒருங்கிணைக்க கட்டாயப்படுத்த, அதனுடன் தொடர்புடைய நொதிகளின் தொகுப்புகள் அதில் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக அதில் அமைந்துள்ள மரபணுக்களை வேண்டுமென்றே மாற்றுவது அல்லது புதிய, முன்பு இல்லாத மரபணுக்களை அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம். உயிரணுக்களில் மரபணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பிறழ்வுகள். அவை செல்வாக்கின் கீழ் நிகழ்கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, பிறழ்வுகள் - இரசாயன விஷங்கள் அல்லது கதிர்வீச்சு. ஆனால் அத்தகைய மாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது இயக்கவோ முடியாது. எனவே, மனிதர்களுக்குத் தேவையான புதிய, மிகவும் குறிப்பிட்ட மரபணுக்களை உயிரணுக்களில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முறைகளை உருவாக்க முயற்சிப்பதில் விஞ்ஞானிகள் தங்கள் முயற்சிகளை மையப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஸ்லைடு எண். 4

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மரபணு பொறியியல் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான முக்கிய கட்டங்கள் பின்வருமாறு: 1. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மரபணுவைப் பெறுதல். 2. உடலுக்குள் மாற்றுவதற்கு ஒரு திசையன் மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துதல். 3. மரபணுவுடன் திசையன் மாற்றப்பட்ட உயிரினத்திற்கு மாற்றுதல். 4. உடல் செல்கள் மாற்றம். 5. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களின் (GMOs) தேர்வு மற்றும் வெற்றிகரமாக மாற்றியமைக்கப்படாதவற்றை நீக்குதல். மரபணு தொகுப்பு செயல்முறை இப்போது மிகவும் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது மற்றும் பெரும்பாலும் தானியங்கும் கூட. கணினிகள் பொருத்தப்பட்ட சிறப்பு சாதனங்கள் உள்ளன, அதன் நினைவகத்தில் பல்வேறு நியூக்ளியோடைடு வரிசைகளின் தொகுப்புக்கான நிரல்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த கருவி டிஎன்ஏ பிரிவுகளை 100-120 நைட்ரஜன் தளங்கள் நீளம் (ஒலிகோநியூக்ளியோடைடுகள்) வரை ஒருங்கிணைக்கிறது. பிறழ்ந்த டிஎன்ஏ உட்பட டிஎன்ஏவை ஒருங்கிணைக்க பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினையைப் பயன்படுத்துவதை சாத்தியமாக்கும் ஒரு நுட்பம் பரவலாகிவிட்டது. ஒரு தெர்மோஸ்டபிள் என்சைம், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், பயன்படுத்தப்படுகிறது அணி தொகுப்புடிஎன்ஏ, இது நியூக்ளிக் அமிலத்தின் செயற்கையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட துண்டுகளால் விதைக்கப்படுகிறது - ஒலிகோநியூக்ளியோடைடுகள். என்சைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ், அத்தகைய ப்ரைமர்களைப் பயன்படுத்தி, உயிரணுக்களிலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆர்என்ஏ டெம்ப்ளேட்டில் டிஎன்ஏவை ஒருங்கிணைக்க அனுமதிக்கிறது. இவ்வாறு தொகுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏவை நிரப்பு டிஎன்ஏ (ஆர்என்ஏ) அல்லது சிடிஎன்ஏ என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட, "வேதியியல் ரீதியாக தூய்மையான" மரபணுவை பேஜ் நூலகத்திலிருந்தும் பெறலாம். இது ஒரு பாக்டீரியோபேஜ் தயாரிப்பின் பெயர், இதன் மரபணுவில் மரபணு அல்லது சிடிஎன்ஏவிலிருந்து சீரற்ற துண்டுகள் கட்டமைக்கப்பட்டு, பேஜால் அதன் அனைத்து டிஎன்ஏவுடன் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.

ஸ்லைடு எண் 5

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஒரு திசையனுக்குள் ஒரு மரபணுவைச் செருக, நொதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன - கட்டுப்பாடு என்சைம்கள் மற்றும் லிகேஸ்கள், அவை மரபணு பொறியியலுக்கு பயனுள்ள கருவிகளாகும். கட்டுப்பாட்டு நொதிகளைப் பயன்படுத்தி, மரபணு மற்றும் திசையன் துண்டுகளாக வெட்டப்படலாம். லிகேஸ்களின் உதவியுடன், அத்தகைய துண்டுகளை "ஒன்றாக ஒட்டலாம்", வேறுபட்ட கலவையில் இணைக்கலாம், ஒரு புதிய மரபணுவை உருவாக்கலாம் அல்லது ஒரு திசையனில் அதை இணைக்கலாம். கட்டுப்பாட்டு நொதிகளின் கண்டுபிடிப்புக்காக, வெர்னர் ஆர்பர், டேனியல் நாதன்ஸ் மற்றும் ஹாமில்டன் ஸ்மித் ஆகியோருக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது (1978). ஃபிரடெரிக் கிரிஃபித் பாக்டீரியா மாற்றத்தின் நிகழ்வைக் கண்டுபிடித்த பிறகு பாக்டீரியாவில் மரபணுக்களை அறிமுகப்படுத்தும் நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு ஒரு பழமையான பாலியல் செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பாக்டீரியாவில் குரோமோசோமால் அல்லாத டிஎன்ஏ, பிளாஸ்மிட்களின் சிறிய துண்டுகள் பரிமாற்றத்துடன் சேர்ந்துள்ளது. பிளாஸ்மிட் தொழில்நுட்பங்கள் பாக்டீரியா உயிரணுக்களில் செயற்கை மரபணுக்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான அடிப்படையை உருவாக்கியது. தாவர மற்றும் விலங்கு உயிரணுக்களின் பரம்பரை கருவியில் ஒரு ஆயத்த மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க சிரமங்கள் தொடர்புடையவை. இருப்பினும், இயற்கையில், உயிரணுவின் மரபணு கருவியில் வெளிநாட்டு டிஎன்ஏ (வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியோபேஜ்) சேர்க்கப்படும் போது, ​​​​அதன் வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறைகளின் உதவியுடன், "அதன்" புரதத்தை ஒருங்கிணைக்கத் தொடங்குகிறது. விஞ்ஞானிகள் வெளிநாட்டு டிஎன்ஏ அறிமுகத்தின் அம்சங்களை ஆய்வு செய்தனர் மற்றும் ஒரு கலத்தில் மரபணுப் பொருளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு கொள்கையாகப் பயன்படுத்தினர். இந்த செயல்முறை இடமாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. யுனிசெல்லுலர் உயிரினங்கள் அல்லது பலசெல்லுலர் செல் கலாச்சாரங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டால், இந்த கட்டத்தில் குளோனிங் தொடங்குகிறது, அதாவது, மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட அந்த உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் சந்ததியினர் (குளோன்கள்) தேர்வு. பெறுவதற்கான பணி எப்போது அமைக்கப்பட்டுள்ளது பலசெல்லுலார் உயிரினங்கள், பின்னர் மாற்றப்பட்ட மரபணு வகை கொண்ட செல்கள் தாவரங்களின் தாவர பரவலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது விலங்குகளுக்கு வரும்போது வாடகைத் தாயின் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, குட்டிகள் மாற்றப்பட்ட அல்லது மாறாத மரபணு வகையுடன் பிறக்கின்றன, அவற்றில் எதிர்பார்த்த மாற்றங்களை வெளிப்படுத்தும் குட்டிகள் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் கடக்கப்படுகின்றன.

ஸ்லைடு எண். 6

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு எண். 7

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மரபணுப் பொறியியலின் நன்மையான விளைவுகள் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அல்லது மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினத்தின் விரும்பிய குணங்களைப் பெற மரபணு பொறியியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாரம்பரியத் தேர்வைப் போலன்றி, மரபணு வகை மறைமுகமாக மட்டுமே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, மரபணு பொறியியல் மூலக்கூறு குளோனிங் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மரபணு கருவியில் நேரடி தலையீட்டை அனுமதிக்கிறது. புதிய மரபணு மாற்றப்பட்ட தானிய பயிர்களின் உற்பத்தி, மரபணு மாற்றப்பட்ட பாக்டீரியாக்களைப் பயன்படுத்தி மனித இன்சுலின் உற்பத்தி, உயிரணு வளர்ப்பில் எரித்ரோபொய்டின் உற்பத்தி அல்லது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக புதிய இனத்தைச் சேர்ந்த சோதனை எலிகள் ஆகியவை மரபணுப் பொறியியலின் பயன்பாட்டின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இத்தகைய தொழில்துறை விகாரங்கள் மிகவும் முக்கியம்; செல் மீது செயலில் செல்வாக்கின் அவற்றின் மாற்றம் மற்றும் தேர்வு முறைகளுக்கு பல முறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன - சக்திவாய்ந்த விஷங்களுடன் சிகிச்சையளிப்பது முதல் கதிரியக்க கதிர்வீச்சு வரை.

ஸ்லைடு எண் 8

ஸ்லைடு விளக்கம்:

இந்த நுட்பங்களின் குறிக்கோள் ஒன்று - கலத்தின் பரம்பரை, மரபணு கருவியில் மாற்றங்களை அடைவது. அவற்றின் விளைவாக ஏராளமான பிறழ்ந்த நுண்ணுயிரிகளின் உற்பத்தி ஆகும், இதில் நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக மிகவும் பொருத்தமானதைத் தேர்ந்தெடுக்க முயற்சிக்கின்றனர். இரசாயன அல்லது கதிர்வீச்சு பிறழ்வு முறைகளை உருவாக்குவது உயிரியலின் ஒரு சிறந்த சாதனையாகும், மேலும் நவீன உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மனித இன்சுலின் உட்பட மரபணு பொறியியல் முறையைப் பயன்படுத்தி பல மருந்துகள் ஏற்கனவே பெறப்பட்டுள்ளன. வைரஸ் தடுப்பு மருந்துஇண்டர்ஃபெரான். இந்த தொழில்நுட்பம் இன்னும் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாலும், இது மருத்துவம் மற்றும் விவசாயம் ஆகிய இரண்டிலும் மகத்தான முன்னேற்றங்களை உறுதியளிக்கிறது. மருத்துவத்தில், எடுத்துக்காட்டாக, தடுப்பூசிகளை உருவாக்குவதற்கும் தயாரிப்பதற்கும் இது மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய வழியாகும். விவசாயத்தில், வறட்சி, குளிர், நோய்கள், பூச்சி பூச்சிகள் மற்றும் களைக்கொல்லிகளை எதிர்க்கும் வகையிலான சாகுபடி செய்யப்பட்ட தாவரங்களை உற்பத்தி செய்ய மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஸ்லைடு எண். 9

ஸ்லைடு விளக்கம்:

நடைமுறை பயன்பாடு இப்போது மரபணுக்களை எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பது அவர்களுக்குத் தெரியும், மேலும் பாக்டீரியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இத்தகைய ஒருங்கிணைந்த மரபணுக்களின் உதவியுடன், பல பொருட்கள் பெறப்படுகின்றன, குறிப்பாக ஹார்மோன்கள் மற்றும் இண்டர்ஃபெரான். அவற்றின் உற்பத்தி உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு முக்கிய கிளையாக இருந்தது. இன்டர்ஃபெரான் என்பது உடலால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு புரதமாகும் வைரஸ் தொற்று, இப்போது எப்படி என்று படிக்கிறார்கள் சாத்தியமான தீர்வுபுற்றுநோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் சிகிச்சை. ஒரு லிட்டர் பாக்டீரியா கலாச்சாரம் வழங்கும் இன்டர்ஃபெரானின் அளவைப் பெற ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் மனித இரத்தம் தேவைப்படும். இந்த பொருளின் வெகுஜன உற்பத்தியின் நன்மைகள் மிகப் பெரியவை என்பது தெளிவாகிறது. மிகவும் முக்கிய பங்குநீரிழிவு சிகிச்சைக்கு அவசியமான நுண்ணுயிரியல் தொகுப்பின் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட இன்சுலின், ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் மனித நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு வைரஸ் (எச்ஐவி) க்கு எதிராக அவற்றின் செயல்திறனை சோதிக்க இப்போது சோதிக்கப்படும் பல தடுப்பூசிகளை உருவாக்க மரபணு பொறியியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏவைப் பயன்படுத்துதல், போதுமான அளவு மற்றும் மனித ஹார்மோன்வளர்ச்சி, ஒரு அரிய குழந்தை பருவ நோய்க்கான ஒரே சிகிச்சை - பிட்யூட்டரி குள்ளவாதம்.

ஸ்லைடு எண். 10

ஸ்லைடு விளக்கம்:

நடைமுறை பயன்பாடு மேலும் ஒன்று உறுதியளிக்கும் திசைமறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ உடன் தொடர்புடைய மருத்துவத்தில் - என்று அழைக்கப்படும். மரபணு சிகிச்சை. இந்த வேலைகளில், இன்னும் சோதனைக் கட்டத்தை விட்டு வெளியேறாத, ஒரு மரபணு என்கோடிங் செய்யப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆன்டிடூமர் என்சைம் ஒரு கட்டியை எதிர்த்துப் போராட உடலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மரபணு சிகிச்சைபோராட பயன்படுத்த தொடங்கியது பரம்பரை கோளாறுகள்நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தில். விவசாயத்தில், டஜன் கணக்கான உணவு மற்றும் தீவன பயிர்கள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. கால்நடை வளர்ப்பில், உயிரி தொழில்நுட்பத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் வளர்ச்சி ஹார்மோனின் பயன்பாடு பால் விளைச்சலை அதிகரித்துள்ளது; பன்றிகளில் ஹெர்பெஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசி மரபணு மாற்றப்பட்ட வைரஸைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது.

ஸ்லைடு எண். 11

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு எண். 12

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மனித மரபணு பொறியியல் மனிதர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​மரபுவழி நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க மரபணு பொறியியல் பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், தொழில்நுட்ப ரீதியாக, நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் அவரது சந்ததியினரின் மரபணுவை மாற்றுவதற்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. தற்போது, ​​மனித மரபணுவை மாற்றுவதற்கான பயனுள்ள முறைகள் வளர்ச்சியில் உள்ளன. நீண்ட காலமாககுரங்குகளின் மரபணு பொறியியல் கடுமையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டது, ஆனால் 2009 இல் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக முடிசூட்டப்பட்டன: முதல் மரபணு மாற்றப்பட்ட ப்ரைமேட், காமன் மார்மோசெட், சந்ததிகளைப் பெற்றெடுத்தது. அதே ஆண்டில், ஒரு வயது வந்த ஆண் குரங்குக்கு நிற குருட்டுத்தன்மையிலிருந்து வெற்றிகரமான சிகிச்சையைப் பற்றி நேச்சரில் ஒரு வெளியீடு தோன்றியது.

ஸ்லைடு எண். 13

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மனித மரபணு பொறியியல் சிறிய அளவில் இருந்தாலும், சில வகையான கருவுறாமை உள்ள பெண்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்க மரபணு பொறியியல் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முட்டை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆரோக்கியமான பெண். இதன் விளைவாக, குழந்தை ஒரு தந்தை மற்றும் இரண்டு தாய்மார்களிடமிருந்து மரபணு வகையைப் பெறுகிறது. மரபணு பொறியியலின் உதவியுடன், மேம்பட்ட தோற்றம், மன மற்றும் உடல் திறன்கள், குணம் மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றுடன் சந்ததிகளைப் பெற முடியும். மரபணு சிகிச்சையின் உதவியுடன், வாழும் மக்களின் மரபணுவை மேம்படுத்துவது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமாகும். கொள்கையளவில், மிகவும் தீவிரமான மாற்றங்களை உருவாக்குவது சாத்தியம், ஆனால் அத்தகைய மாற்றங்களின் பாதையில், மனிதகுலம் பல நெறிமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க வேண்டும்.

ஸ்லைடு எண். 14

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஸ்லைடு எண். 15

ஸ்லைடு விளக்கம்:

மரபணு பொறியியலின் அறிவியல் ஆபத்து காரணிகள் 1. புதிய வகைகள் மற்றும் இனங்களின் வளர்ச்சியிலிருந்து மரபணு பொறியியல் அடிப்படையில் வேறுபட்டது. வெளிநாட்டு மரபணுக்களின் செயற்கையான சேர்க்கையானது ஒரு சாதாரண செல்லின் நேர்த்தியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மரபணுக் கட்டுப்பாட்டை பெரிதும் சீர்குலைக்கிறது. மரபணுக் கையாளுதல் என்பது தாய்வழி மற்றும் தந்தைவழி குரோமோசோம்களின் கலவையிலிருந்து இயற்கையான குறுக்குவழிகளில் ஏற்படும் அடிப்படையில் வேறுபட்டது.2. தற்போது, ​​மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அபூரணமானது, ஏனெனில் புதிய மரபணுவைச் செருகும் செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. எனவே, செருகும் தளம் மற்றும் சேர்க்கப்பட்ட மரபணுவின் விளைவுகளை கணிக்க இயலாது. ஒரு மரபணுவை மரபணுவில் செருகியவுடன் அதன் இருப்பிடத்தை தீர்மானிக்க முடிந்தாலும், கிடைக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ தகவல் முடிவுகளை கணிக்க மிகவும் முழுமையடையாது.

ஸ்லைடு எண். 16

ஸ்லைடு விளக்கம்:

3. ஒரு வெளிநாட்டு மரபணுவை செயற்கையாகச் சேர்த்ததன் விளைவாக, எதிர்பாராதது அபாயகரமான பொருட்கள். மோசமான நிலையில், இவை நச்சுப் பொருட்கள், ஒவ்வாமை அல்லது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பிற பொருட்களாக இருக்கலாம். அத்தகைய சாத்தியக்கூறுகள் பற்றிய தகவல்கள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை. 4. பாதிப்பில்லாத சோதனைக்கு முற்றிலும் நம்பகமான முறைகள் எதுவும் இல்லை. 10% க்கும் அதிகமான தீவிரம் பக்க விளைவுகள்கவனமாக நடத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் இருந்தபோதிலும் புதிய மருந்துகளை அடையாளம் காண முடியாது. புதிய மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகளின் ஆபத்தான பண்புகள் கண்டறியப்படாமல் போகும் அபாயம் மருந்துகளின் விஷயத்தை விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும். 5. பாதிப்பில்லாத சோதனைக்கான தற்போதைய தேவைகள் மிகவும் போதுமானதாக இல்லை. ஒப்புதல் செயல்முறையை எளிதாக்கும் வகையில் அவை தெளிவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை மிகவும் உணர்ச்சியற்ற பாதிப்பில்லாத சோதனை முறைகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றன. எனவே அபாயகரமான உணவுப் பொருட்கள் கண்டறியப்படாமலேயே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் அபாயம் உள்ளது.

ஸ்லைடு எண். 17

ஸ்லைடு விளக்கம்:

6. மரபணுப் பொறியியலைப் பயன்படுத்தி இன்றுவரை உருவாக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மனிதகுலத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க மதிப்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த தயாரிப்புகள் முக்கியமாக வணிக நலன்களை மட்டுமே பூர்த்தி செய்கின்றன. 7. மீதான நடவடிக்கை பற்றிய அறிவு சூழல்அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் முற்றிலும் போதுமானதாக இல்லை. மரபணு பொறியியலின் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் இல்லை என்பது இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகள்சுற்றுச்சூழல் மீது. சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள் பல்வேறு சாத்தியமான சுற்றுச்சூழல் சிக்கல்களை பரிந்துரைத்துள்ளனர். எடுத்துக்காட்டாக, பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்கள் மூலம் மரபணு பரிமாற்றம் உட்பட, மரபணு பொறியியலால் பயன்படுத்தப்படும் தீங்கு விளைவிக்கும் மரபணுக்களின் கட்டுப்பாடற்ற பரவலுக்கு பல வாய்ப்புகள் உள்ளன. வெளியிடப்பட்ட மரபணுக்களை திரும்பப் பெற முடியாது என்பதால், சுற்றுச்சூழலால் ஏற்படும் சிக்கல்களை சரிசெய்ய இயலாது.

ஸ்லைடு எண். 18

ஸ்லைடு விளக்கம்:

8. புதிய மற்றும் ஆபத்தான வைரஸ்கள். மரபணுவில் உட்பொதிக்கப்பட்ட வைரஸ் மரபணுக்கள் தொற்று வைரஸ்களின் மரபணுக்களுடன் (மீண்டும் இணைதல் என்று அழைக்கப்படும்) இணைக்க முடியும் என்று சோதனை ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய வைரஸ்கள் அசல் வைரஸ்களை விட ஆக்ரோஷமாக இருக்கலாம். வைரஸ்கள் குறிப்பிட்ட இனங்கள் குறைவாகவும் இருக்கலாம். உதாரணமாக, தாவர வைரஸ்கள் நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும். 9. பரம்பரைப் பொருளான டிஎன்ஏ பற்றிய அறிவு மிகவும் முழுமையற்றது. மூன்று சதவீத டிஎன்ஏவின் செயல்பாடு மட்டுமே அறியப்படுகிறது. கையாள்வது ஆபத்தானது சிக்கலான அமைப்புகள், இது பற்றிய அறிவு முழுமையற்றது. உயிரியல், சூழலியல் மற்றும் மருத்துவம் ஆகிய துறைகளில் உள்ள விரிவான அனுபவம், இது கடுமையான கணிக்க முடியாத பிரச்சனைகள் மற்றும் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதைக் காட்டுகிறது. 10. உலகப் பசியின் பிரச்சினையைத் தீர்க்க மரபணு பொறியியல் உதவாது. உலகப் பசியின் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் மரபணு பொறியியல் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்ய முடியும் என்ற கூற்று விஞ்ஞான ரீதியாக ஆதாரமற்ற கட்டுக்கதையாகும்.

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஊட்டச்சத்து சப்ளிமெண்ட்ஸ்- ஈஸ்ட் பழச்சாறுகள் உள்ளன - மரபணு மாற்றப்பட்ட பழங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படலாம் குளுக்கோஸ் சிரப் ஐஸ் கிரீம் - சோயா, குளுக்கோஸ் சிரப் கார்ன் (சோளம்) பாஸ்தா (ஸ்பாகெட்டி, வெர்மிசெல்லி) இருக்கலாம் - சோயா உருளைக்கிழங்குகள் லேசான பானங்கள் இருக்கலாம் - குளுக்கோஸ் பானங்கள், இறைச்சி பானங்கள் புளிப்பு) சர்க்கரை

ஸ்லைடு எண். 21

ஸ்லைடு விளக்கம்:

விலங்கு குளோனிங் டோலி செம்மறி ஆடு, மற்றொரு, இறந்த விலங்கு மடி செல்களில் இருந்து குளோன் செய்யப்பட்டது, 1997 இல் செய்தித்தாள்களை நிரப்பியது. ரோஸ்லின் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் (அமெரிக்கா) இதற்கு முன்பு வந்த நூற்றுக்கணக்கான தோல்விகள் மீது பொது கவனத்தை செலுத்தாமல் வெற்றிகளைப் பாடினர். டோலி முதல் விலங்கு குளோன் அல்ல, ஆனால் அவர் மிகவும் பிரபலமானவர். உண்மையில், உலகம் கடந்த பத்தாண்டுகளாக விலங்குகளை குளோனிங் செய்து வருகிறது. டோலியை மட்டுமல்ல, அவரை உருவாக்கும் முழு செயல்முறையையும் காப்புரிமை பெறும் வரை ரோஸ்லின் வெற்றியை ரகசியமாக வைத்திருந்தார். உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு (WIPO) ரோஸ்லின் பல்கலைக்கழகத்திற்கு 2017 வரை மனிதர்கள் உட்பட அனைத்து விலங்குகளையும் குளோனிங் செய்வதற்கான பிரத்யேக காப்புரிமையை வழங்கியுள்ளது. டோலியின் வெற்றி, விலங்குகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தினாலும், உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகளை படைப்பில் மூழ்கி கடவுளாக விளையாட தூண்டியது. தாய்லாந்தில், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த மன்னர் மூன்றாம் ராமாவின் பிரபலமான வெள்ளை யானையை குளோனிங் செய்யும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 60களில் வாழ்ந்த 50 ஆயிரம் காட்டு யானைகளில் 2000 மட்டுமே தாய்லாந்தில் உள்ளது.தாய்லாந்து மக்கள் கூட்டத்தை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில், நவீன மானுடவியல் தொந்தரவுகள் மற்றும் வாழ்விட அழிவு நிறுத்தப்படாவிட்டால், அதே விதி குளோன்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. குளோனிங், பொதுவாக அனைத்து மரபணு பொறியியலைப் போலவே, அவற்றின் மூல காரணங்களைப் புறக்கணிக்கும் போது பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் பரிதாபகரமான முயற்சியாகும்.

ஸ்லைடு எண். 22

ஸ்லைடு விளக்கம்:

ஜுராசிக் பார்க் படங்கள் மற்றும் நிஜ உலக குளோனிங் தொழில்நுட்ப வெற்றிகளால் ஈர்க்கப்பட்ட அருங்காட்சியகங்கள், அழிந்துபோன விலங்குகளின் டிஎன்ஏ மாதிரிகளை சேகரிக்கின்றன. திசுக்கள் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு மாமத்தை குளோன் செய்ய முயற்சிக்கும் திட்டம் உள்ளது ஆர்க்டிக் பனிக்கட்டி. டோலிக்குப் பிறகு, ரோஸ்லின் பாலிக்கு தந்தையானார், அதன் உடலின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் மனித புரத மரபணுவை சுமந்து செல்லும் குளோன் செய்யப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி. இரத்த உறைவு போன்ற மனித நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க விலங்குகளில் மனித புரதங்களை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு படியாக இது பார்க்கப்பட்டது. டோலியின் விஷயத்தைப் போலவே, வெற்றிக்கு பல தோல்விகள் முந்தியது என்பது குறிப்பாக விளம்பரப்படுத்தப்படவில்லை - மிகப் பெரிய குட்டிகளின் பிறப்பு, இரண்டு மடங்கு பெரியது சாதாரண அளவு- 4.75 கிலோ விதிமுறையுடன் 9 கிலோ வரை. குளோனிங் விஞ்ஞானம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் சந்தர்ப்பங்களில் கூட இது வழக்கமாக இருக்க முடியாது. 1998 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்கா மற்றும் பிரான்சில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருவின் உயிரணுக்களிலிருந்து ஹோல்ஸ்டீன் கன்றுகளை குளோன் செய்ய முடிந்தது. முன்பு ஒரு குளோனை உருவாக்கும் செயல்முறைக்கு 3 ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டால், இப்போது அது 9 மாதங்கள் மட்டுமே ஆகும். மறுபுறம், ஒவ்வொரு ஒன்பதாவது குளோனும் தோல்வியுற்றது மற்றும் இறந்தது அல்லது அழிக்கப்பட்டது. குளோனிங் ஒரு தீவிர உடல்நல ஆபத்து. கரு மரணம், பிரசவத்திற்குப் பிறகான இறப்புகள், நஞ்சுக்கொடி அசாதாரணங்கள், அசாதாரண வீக்கம், தொப்புள் கொடியின் மூன்று மற்றும் நான்கு மடங்கு விகிதங்கள் மற்றும் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு போன்ற பல நிகழ்வுகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சந்தித்தனர். யு பெரிய பாலூட்டிகள், செம்மறி ஆடுகள் மற்றும் மாடுகள் போன்ற, சுமார் பாதி குளோன்களில் தீவிர குறைபாடுகள் இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர், இதில் இதயம், நுரையீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளின் குறிப்பிட்ட குறைபாடுகள் பெரினாட்டல் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும். திரட்டப்பட்ட மரபணு பிழைகள் தலைமுறை தலைமுறை குளோன்களை பாதிக்கின்றன. ஆனால் உடைந்த கார் போன்ற குறைபாடுள்ள குளோனை பழுதுபார்ப்பதற்கு அனுப்புவது சாத்தியமில்லை.




வளர்ச்சியின் வரலாறு 20 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியில், பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் மரபியல் பொறியியலுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தன. மரபணுக்களில் "எழுதப்பட்ட" உயிரியல் தகவல்களை "படிக்க" பல வருட முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வேலை ஆங்கில விஞ்ஞானி எஃப். சாங்கர் மற்றும் அமெரிக்க விஞ்ஞானி டபிள்யூ. கில்பர்ட் (வேதியியல் நோபல் பரிசு 1980) ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்டது. வால்டர் கில்பர்ட் ஃபிரடெரிக் சாங்கர்


மரபணு பொறியியல் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான முக்கிய நிலைகள்: 1. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மரபணுவைப் பெறுதல். 1. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மரபணுவைப் பெறுதல். 2. உடலுக்குள் மாற்றுவதற்கு ஒரு திசையன் மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துதல். 2. உடலுக்குள் மாற்றுவதற்கு ஒரு திசையன் மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துதல். 3. மரபணுவுடன் திசையன் மாற்றப்பட்ட உயிரினத்திற்கு மாற்றுதல். 3. மரபணுவுடன் திசையன் மாற்றப்பட்ட உயிரினத்திற்கு மாற்றுதல். 4. உடல் செல்கள் மாற்றம். 4. உடல் செல்கள் மாற்றம். 5. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களின் (GMOs) தேர்வு மற்றும் வெற்றிகரமாக மாற்றியமைக்கப்படாதவற்றை நீக்குதல். 5. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களின் (GMOs) தேர்வு மற்றும் வெற்றிகரமாக மாற்றியமைக்கப்படாதவற்றை நீக்குதல்.






மரபணு சிகிச்சையின் உதவியுடன், மனித மரபணுவை மாற்றுவது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமாகும். தற்போது, ​​மனித மரபணுவை மாற்றியமைப்பதற்கான பயனுள்ள முறைகள் வளர்ச்சி மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான சோதனையின் கட்டத்தில் உள்ளன. மரபணு சிகிச்சையின் உதவியுடன், மனித மரபணுவை மாற்றுவது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமாகும். தற்போது, ​​மனித மரபணுவை மாற்றியமைப்பதற்கான பயனுள்ள முறைகள் வளர்ச்சி மற்றும் விலங்கினங்கள் மீதான சோதனையின் கட்டத்தில் உள்ளன. சிறிய அளவில் இருந்தாலும், சில வகையான கருவுறாமை உள்ள பெண்களுக்கு கர்ப்பம் தரிக்க மரபணு பொறியியல் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நோக்கத்திற்காக, ஆரோக்கியமான பெண்ணின் முட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


மனித ஜீனோம் திட்டம் 1990 ஆம் ஆண்டில், மனித மரபணு திட்டம் அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்டது, இதன் குறிக்கோள் ஒரு நபரின் முழு மரபணு ஆண்டையும் தீர்மானிப்பதாகும். ரஷ்ய மரபியலாளர்களும் முக்கியப் பங்காற்றிய இந்தத் திட்டம் 2003 இல் நிறைவடைந்தது. திட்டத்தின் விளைவாக, 99% மரபணு 99.99% துல்லியத்துடன் தீர்மானிக்கப்பட்டது.


மரபணு பொறியியலின் நம்பமுடியாத எடுத்துக்காட்டுகள் 2007 ஆம் ஆண்டில், தென் கொரிய விஞ்ஞானி ஒரு பூனையின் டிஎன்ஏவை இருட்டில் ஒளிரச் செய்தார், பின்னர் அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து அதிலிருந்து மற்ற பூனைகளை குளோனிங் செய்தார், இது உரோமம், ஒளிரும் பூனைகள் சுற்றுச்சூழல் பன்றிகளின் முழு குழுவை உருவாக்கியது. , அல்லது விமர்சகர்கள் இதை Frankenspig என்றும் அழைக்கிறார்கள் - இது பாஸ்பரஸை சிறப்பாக ஜீரணிக்க மற்றும் செயலாக்க மரபணு மாற்றப்பட்ட ஒரு பன்றி.


வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் பாப்லர் மரங்களை உருவாக்க உழைத்து வருகின்றனர், அவை அவற்றின் வேர் அமைப்புகள் மூலம் நிலத்தடி நீரில் காணப்படும் அசுத்தங்களை உறிஞ்சி அசுத்தமான பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய முடியும். விஞ்ஞானிகள் சமீபத்தில் தேளின் வாலில் உள்ள விஷத்திற்கு காரணமான மரபணுவை தனிமைப்படுத்தி அதை முட்டைக்கோசில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடத் தொடங்கினர். விஞ்ஞானிகள் சமீபத்தில் தேளின் வாலில் உள்ள விஷத்திற்கு காரணமான மரபணுவை தனிமைப்படுத்தி அதை முட்டைக்கோசில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடத் தொடங்கினர்.


வலை-சுழலும் ஆடுகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலையின் சாரக்கட்டு நூலுக்கான மரபணுவை ஆட்டின் டிஎன்ஏவில் செருகினர், இதனால் விலங்கு அதன் பாலில் மட்டுமே சிலந்தி புரதத்தை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கியது. AquaBounty இன் மரபணு மாற்றப்பட்ட சால்மன் வழக்கமான சால்மன் மீன்களை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக வளரும். AquaBounty இன் மரபணு மாற்றப்பட்ட சால்மன் வழக்கமான சால்மன் மீன்களை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக வளரும்.


Flavr Savr தக்காளி என்பது வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்பட்ட மற்றும் மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட முதல் உணவாகும். Flavr Savr தக்காளி என்பது வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்பட்ட மற்றும் மரபணு ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட முதல் உணவாகும். வாழைப்பழ தடுப்பூசிகள் வைரஸ் புரோட்டீன்கள் நிறைந்த மரபணு ரீதியாக உருவாக்கப்பட்ட வாழைப்பழத்தின் ஒரு பகுதியை மக்கள் சாப்பிடும்போது, ​​அவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்புநோயை எதிர்த்துப் போராட ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குகிறது; வழக்கமான தடுப்பூசிக்கும் இதேதான் நடக்கும்.


மரங்கள் அதிகமாக இருக்க மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அபரித வளர்ச்சி, சிறந்த மரம் மற்றும் உயிரியல் தாக்குதல்களைக் கண்டறியவும் கூட. பசுக்கள் பாலூட்டும் பெண்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பாலை ஒத்ததாக இருக்கும். பசுக்கள் பாலூட்டும் பெண்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பாலை ஒத்ததாக இருக்கும்.


மரபணு பொறியியலின் ஆபத்துகள்: 1. ஒரு வெளிநாட்டு மரபணுவை செயற்கையாக சேர்ப்பதன் விளைவாக, ஆபத்தான பொருட்கள் எதிர்பாராத விதமாக உருவாகலாம். 1. ஒரு வெளிநாட்டு மரபணுவை செயற்கையாகச் சேர்ப்பதன் விளைவாக, அபாயகரமான பொருட்கள் எதிர்பாராத விதமாக உருவாகலாம். 2.புதிய மற்றும் ஆபத்தான வைரஸ்கள் தோன்றலாம். 3. சுற்றுச்சூழலில் அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களின் விளைவு பற்றிய அறிவு முற்றிலும் போதுமானதாக இல்லை. 4. பாதிப்பில்லாத சோதனைக்கு முற்றிலும் நம்பகமான முறைகள் எதுவும் இல்லை. 5. தற்போது, ​​மரபணு பொறியியல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அபூரணமானது, ஏனெனில் புதிய மரபணுவைச் செருகும் செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, எனவே முடிவுகளைக் கணிக்க இயலாது.



தளத்தில் புதியது

>

மிகவும் பிரபலமான