Bahay Paggamot ng ngipin Genetic engineering - pagtatanghal. Pagtatanghal sa paksa: Genetic engineering Pagtatanghal sa paksa ng genetic engineering

Genetic engineering - pagtatanghal. Pagtatanghal sa paksa: Genetic engineering Pagtatanghal sa paksa ng genetic engineering

Slide 1

Paglalarawan ng slide:

Slide 2

Paglalarawan ng slide:

Slide 3

Paglalarawan ng slide:

Slide 4

Paglalarawan ng slide:

Slide 5

Paglalarawan ng slide:

Slide 6

Paglalarawan ng slide:

Slide 7

Paglalarawan ng slide:

Slide 8

Paglalarawan ng slide:

Slide 9

Paglalarawan ng slide:

Slide 10

Paglalarawan ng slide:

Slide 11

Paglalarawan ng slide:

Slide 12

Paglalarawan ng slide:

Slide 13

Paglalarawan ng slide:

Slide 14

Paglalarawan ng slide:

Slide 15

Paglalarawan ng slide:

Slide 16

Paglalarawan ng slide:

Slide 17

Paglalarawan ng slide:

Slide 18

Paglalarawan ng slide:

Slide 19

Paglalarawan ng slide:

Slide 20

Paglalarawan ng slide:Paglalarawan ng slide:

Ang pag-clone ng hayop na si Dolly ang tupa, na na-clone mula sa mga selula ng udder ng isa pang patay na hayop, ay pumupuno sa mga pahayagan noong 1997. Ang mga mananaliksik sa Roslyn University (USA) ay umalingawngaw ng mga tagumpay nang hindi itinuon ang pansin ng publiko sa daan-daang mga kabiguan na dumating noon. Si Dolly ay hindi ang unang clone ng hayop, ngunit siya ang pinakasikat. Sa katunayan, ang mundo ay nag-clone ng mga hayop sa nakalipas na dekada. Inilihim ni Roslyn ang tagumpay hanggang sa nagawa nilang patente hindi lang si Dolly, kundi ang buong proseso ng paglikha sa kanya. WIPO (World Organization for the Protection of intelektwal na ari-arian) nagbigay ng eksklusibong karapatan sa patent ng Roslyn University para i-clone ang lahat ng hayop, kabilang ang mga tao, hanggang 2017. Ang tagumpay ni Dolly ay nagbigay inspirasyon sa mga siyentipiko sa buong mundo na gumulong sa paglikha at gumanap bilang Diyos, sa kabila Mga negatibong kahihinatnan para sa mga hayop at kapaligiran. Sa Thailand, sinusubukan ng mga siyentipiko na i-clone ang sikat na puting elepante ni Haring Rama III, na namatay 100 taon na ang nakalilipas. Sa 50 libong ligaw na elepante na nabuhay noong 60s, 2000 na lang ang nananatili sa Thailand na gustong buhayin ng mga Thai ang kawan. Ngunit sa parehong oras, hindi nila naiintindihan na kung ang mga modernong anthropogenic na kaguluhan at pagkasira ng tirahan ay hindi titigil, ang parehong kapalaran ay naghihintay sa mga clone. Pag-clone, tulad ng lahat ng iba pa Genetic engineering sa pangkalahatan ito ay isang kalunus-lunos na pagtatangka na lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa mga ugat nito.

Slide 22

Paglalarawan ng slide:

Slide 23

Paglalarawan ng slide:

Slides: 19 Words: 971 Sounds: 0 Effects: 0

Kasaysayan ng genetic engineering. Paggamit ng mutations, i.e. ang mga tao ay nagsimulang makisali sa pagpili bago pa man sina Darwin at Mendel. Fluorescent rabbit na pinalaki ng genetic engineering. Mga posibilidad ng genetic engineering. Paano naiiba ang genetic engineering (PGE) ng halaman sa kumbensyonal na pag-aanak? Saloobin sa mga GMO sa mundo. Ang tomato puree ay ang unang produktong GM na lumabas sa Europe noong 1996. Pagpapakita ng mga kalaban ng mga produkto ng GM sa London. Mga label na nagsasaad ng kawalan ng mga bahagi ng GM sa produkto. Mga bagong GM varieties. Maliit ngayon bukas na impormasyon tungkol sa mga produktong GM sa Russia. Ginagarantiyahan ng mga siyentipiko ang pagiging hindi nakakapinsala. - Genetic engineering.ppt

Genetic engineering

Slides: 23 Words: 2719 Sounds: 0 Effects: 0

Genetic engineering. Genetic engineering. Ang Chromosomal material ay binubuo ng deoxyribonucleic acid (DNA). Kasaysayan ng pag-unlad at nakamit na antas ng teknolohiya. Ngunit ang mga naturang pagbabago ay hindi makokontrol o maidirekta. Ang DNA na na-synthesize sa ganitong paraan ay tinatawag na complementary DNA (RNA) o cDNA. Gamit ang mga restriction enzymes, ang gene at vector ay maaaring hiwa-hiwain. Ang mga teknolohiyang plasmid ay naging batayan para sa pagpapakilala ng mga artipisyal na gene sa mga selulang bacterial. Ang prosesong ito ay tinatawag na paglipat. Kapaki-pakinabang na impluwensya genetic engineering. Praktikal na paggamit. Sa agrikultura, dose-dosenang mga pagkain at feed crops ang genetically modified. - Genetic engineering.ppt

Mga teknolohiyang genetic engineering

Slides: 30 Words: 2357 Tunog: 0 Effects: 0

Mga isyung etikal teknolohiya ng genetic engineering. Pagpapanatili ng biological diversity. Genetic engineering. Mga nakaraang taon XX siglo. Paggamit ng mga bagong biotechnologies. Maraming atensyon. Lugar ng kaalaman ng tao. Mahusay na sistema mga pagtatasa ng kaligtasan ng mga GMO. Mga isyu sa biosafety. Pandaigdigang proyekto. Ang kakanyahan bagong teknolohiya. Buhay na organismo. Paglipat ng mga transgenes sa mga indibidwal na buhay na selula. Ang proseso ng genetic modification. Teknolohiya. Numero. Threonine. Pag-unlad ng teknolohiya para sa paggawa ng artipisyal na insulin. Sakit. Pangkasalukuyan. Pang-industriya na produksyon antibiotics. - Mga teknolohiyang genetic engineering.ppt

Pag-unlad ng genetic engineering

Slides: 14 Words: 447 Sounds: 0 Effects: 2

Biotechnology Genetic engineering. Ang isang uri ng biotechnology ay genetic engineering. Ang genetic engineering ay nagsimulang umunlad noong 1973, nang ang mga Amerikanong mananaliksik na sina Stanley Cohen at Anley Chang ay nagpasok ng isang barterial plasmid sa DNA ng isang palaka. Kaya, natagpuan ang isang paraan na ginagawang posible na isama ang mga dayuhang gene sa genome ng isang partikular na organismo. Isa sa pinakamahalagang industriya sa genetic engineering ay ang produksyon ng mga gamot. Ang genetic engineering ay batay sa teknolohiya ng paggawa ng recombinant DNA molecule. Ang pangunahing yunit ng pamana sa anumang organismo ay ang gene. - Pag-unlad ng genetic engineering.pptx

Mga pamamaraan ng genetic engineering

Slides: 11 Words: 315 Sounds: 0 Effects: 34

Genetic engineering. Mga direksyon ng genetic engineering. Kasaysayan ng pag-unlad. Seksyon ng molecular genetics. Ang proseso ng pag-clone. Ang proseso ng pag-clone. Pagkain. Mga binagong pananim. Mga produktong pagkain na nakuha mula sa genetically modified sources. Mga posibilidad ng genetic engineering. Genetic engineering.

- Mga paraan ng genetic engineering.pptx

Mga produktong genetic engineering

Slides: 19 Words: 1419 Sounds: 0 Effects: 1 Genetic engineering. Sa agrikultura, dose-dosenang mga pagkain at feed crops ang genetically modified. Human genetic engineering. Kasalukuyan mabisang pamamaraan

ang mga pagbabago sa genome ng tao ay nasa ilalim ng pag-unlad. Bilang resulta, namamana ng bata ang genotype mula sa isang ama at dalawang ina. Sa tulong ng gene therapy, posible sa hinaharap na mapabuti ang genome ng mga nabubuhay na tao. Pang-agham na panganib na mga kadahilanan ng genetic engineering. 1. Ang genetic engineering ay pangunahing naiiba sa pagbuo ng mga bagong varieties at breed. Samakatuwid, imposibleng mahulaan ang insertion site at ang mga epekto ng idinagdag na gene. - Mga produktong genetic engineering.ppt

Comparative genomics

Slides: 16 Words: 441 Sounds: 0 Effects: 0 Systems biology - mga modelo. Streaming linear programming . Mga modelo ng daloy - nakatigil na estado. Balanse equation. Puwang ng mga solusyon. Ano ang mangyayari ( coli ). Mga mutant. Mga kinetic na modelo. Halimbawa (abstract). Sistema ng mga equation. Iba't ibang uri

kinetic equation. Ang isang halimbawa (tunay) ay ang synthesis ng lysine sa corynebacterium glutamicum. Kinetic equation. Mga problema. Mga resulta. Kinetic analysis ng regulasyon. - Comparative Genomics.ppt

Biotechnology

Slides: 17 Words: 1913 Sounds: 0 Effects: 0 Kasalukuyang estado bioteknolohiya. Biotechnology sa produksyon ng pananim. Kaya, ang azotobacterin ay nagpapayaman sa lupa hindi lamang sa nitrogen, kundi pati na rin sa mga bitamina, phytohormones at bioregulator. Ang industriyal na produksyon ng vermicompost ay binuo sa maraming bansa. Pamamaraan ng tissue culture. Biotechnology sa pag-aalaga ng hayop. Upang mapataas ang produktibidad ng hayop, kailangan ang kumpletong feed. Kaya, pinapayagan ka ng 1 tonelada ng feed yeast na makatipid ng 5-7 tonelada ng butil. Pag-clone. Ang tagumpay ni Wilmut ay naging isang pang-internasyonal na sensasyon. - Biotechnology.ppt

Cellular biotechnology

Slides: 23 Words: 1031 Sounds: 0 Effects: 1

Mga modernong tagumpay ng cellular biotechnology. Pagkuha at paggamit ng mga kultura. Mga kultura ng selula ng hayop. Mga salik. Mga kalamangan ng mga immobilized na mga cell. Mga pamamaraan ng cell immobilization. Mga immobilized na cell sa biotechnology. Mga kultura ng cell. Cellular biotechnology. Pag-uuri ng SC. Cellular biotechnology. Mga functional na katangian SK. Plastic. Mga mekanismo ng pagkakaiba-iba. Murine at mga linya ng teratocarcinoma ng tao. Mga disadvantages ng teratocarcinoma ESC lines. Mga prospect para sa mga ESC sa medisina. Embryo ng tao. Hybridoma na gumagawa ng monoclonal antibodies. Scheme para sa pagkuha ng hybridoma. - Cellular biotechnology.ppt

Mga prospect para sa biotechnology

Mga Slide: 53 Mga Salita: 2981 Mga Tunog: 0 Mga Epekto: 3

Programa ng estado para sa pagpapaunlad ng biotechnology. Biotechnology sa mundo at sa Russia. Ang pinakamalaking sektor ng ekonomiya ng mundo. Ang papel na bumubuo ng sistema ng biotechnology. Mga problemang pandaigdig pagiging makabago. Pandaigdigang merkado ng biotechnology. Mga uso sa pag-unlad ng biotechnology sa mundo. Ang pagtaas ng papel at kahalagahan ng biotechnology. Bahagi ng Russia sa biotechnology ng mundo. Bioindustriya sa USSR. Produksyon ng biotechnological sa Russian Federation. Biotechnology sa Russia. Programa sa Pagpapaunlad ng Biotechnology. Mga direksyon ng programa. Istruktura ng badyet. Mga mekanismo para sa pagpapatupad ng programa. Mga programang target ng estado. Mga platform ng teknolohiya. - Mga Prospect para sa Biotechnology.ppt

Genetic engineering at biotechnology

Slides: 69 Words: 3281 Sounds: 0 Effects: 0

Biotechnology at genetic engineering. Biotechnology. Mga pamamaraan ng pang-eksperimentong interbensyon. Mga seksyon ng biotechnology. Mga operasyon. Genetic engineering at biotechnology. Mga enzyme. Pag-cleavage ng isang fragment ng DNA. Scheme ng paghihigpit sa pagkilos ng enzyme. Pag-cleavage ng isang fragment ng DNA na may restriction enzyme. Mga pagkakasunud-sunod ng nucleotide. Pagsusupil ng mga pantulong na malagkit na dulo. Paghihiwalay ng mga fragment ng DNA. Scheme ng enzymatic gene synthesis. Pagbilang ng mga nucleotides. Enzyme. synthesis ng cDNA. Paghihiwalay ng mga fragment ng DNA na naglalaman ng nais na gene. Mga vector sa genetic engineering. Genetic na mapa. Genetic na mapa ng plasmid vector. - Genetic engineering at biotechnology.ppt

Pang-agrikulturang bioteknolohiya

Slides: 48 Words: 2088 Sounds: 0 Effects: 35

Ang bioteknolohiyang pang-agrikultura bilang batayan para sa pagtaas ng produktibidad. Panitikan. Pang-agrikulturang bioteknolohiya. Phytobiotechnology. Mga yugto ng pag-unlad ng phytobiotechnology. Kapasidad para sa walang limitasyong paglago. Ang kahalagahan ng micro at macroelements. Paraan para sa pagkuha ng mga nakahiwalay na protoplast. Paraan ng electrofusion ng mga nakahiwalay na protoplast. Mga direksyon ng genetic modification ng mga halaman. Transgenic na halaman. Mga yugto ng pagkuha ng mga transgenic na halaman. Pagpapakilala at pagpapahayag ng gene. Pagbabago ng mga halaman. Istraktura ng Ti plasmid. Vir-rehiyon. Sistema ng vector. Promoter. Mga gene ng marker. - Agricultural biotechnology.ppt

Mga biyolohikal na bagay

Slides: 12 Words: 1495 Sounds: 0 Effects: 0

Mga pamamaraan para sa pagpapabuti ng mga biological na bagay. Pag-uuri ng mga produktong biotechnological. Supersynthesis. Mga mekanismo ng koordinasyon ng mga pagbabagong kemikal. Mababang molekular na timbang metabolites. Mga producer. Inducer metabolite. Pagsusupil. Catabolite repression. Pamamaraan para sa pagpili ng mga mutant. I-off ang mekanismo ng retroinhibition. Highly productive na mga organismo. - Bioobjects.ppsx

Maramihang pagkakahanay

Slides: 30 Words: 1202 Sounds: 0 Effects: 2

Maramihang pagkakahanay. Maaari bang i-edit ang maramihang pagkakahanay? Lokal na maramihang pagkakahanay. Ano ang multiple alignment? Aling pagkakahanay ang mas kawili-wili? Anong mga uri ng pagkakahanay ang mayroon? Mga pagkakahanay. Bakit kailangan ang maramihang pagkakahanay? Paano pumili ng mga pagkakasunud-sunod para sa maramihang pagkakahanay? Paghahanda ng sample. Paano tayo makakabuo ng global multiple alignment? Ang ClustalW algorithm ay isang halimbawa ng isang heuristic progressive algorithm. Puno ng gabay. Mga modernong pamamaraan pagbuo ng maramihang pagkakahanay (MSA, maramihang pagkakahanay ng pagkakasunud-sunod). -

buod ng iba pang mga presentasyon

"Ano ang kemikal na komposisyon ng isang cell" - Natutunaw tungkol sa mga organikong solvent. Kadena ng polypeptide. Pagkakaiba-iba ng mga lipid. Pectin. Mga neutral na taba. Komposisyon ng protina. Tertiary na istraktura. Istraktura ng isang molekula ng protina. Pagpapalawak ng kaalaman. Disaccharides. Polar solvent. Kahulugan ng konsepto " organikong bagay" Mga protina na naglalaman ng buong hanay ng mga amino acid. Mga pag-andar. Mga pag-andar ng lipid. Mga function ng carbohydrates. Pagsasama-sama at pagsubok ng kaalaman. Kumpletuhin ang mga pangungusap.

"Istruktura at pag-andar ng isang eukaryotic cell" - Mga konsepto ng paksa. Kaalaman sa kernel. Istruktura ng kromosom. Modelo ng cell. Mga function ng kernel. Pagsubok at pag-update ng kaalaman. Korespondensya sa pagitan ng mga numero at titik. Pag-aayos ng materyal. Karyotype ng tao. Core. Antas ng kaalaman. Shell. Cell nucleus. tugma. Diploid na hanay ng mga chromosome. Ang istraktura ng isang eukaryotic cell.

"Dinamika ng populasyon" - Ang isang single-celled na amoeba ay nahahati sa dalawang cell tuwing tatlong oras. Mga modelo ng pag-unlad ng populasyon. Mga uri ng paglaki ng populasyon. Diskarte sa kapaligiran. Lesson plan. Mga R-strategist. Bakit ang paglaki ng populasyon ay hindi kailanman walang katapusan. Aling mga species ang may matatag na dynamics ng populasyon. Survival curves. Pagmomodelo ng matematika at computer. Dinamika ng paglaki ng populasyon. Predator-prey model. Batas ni Malthus.

"Ano ang mga pakinabang ng gatas?" - Diuretic na epekto. Ang gatas ay mayaman sa bitamina. Tsaa na may gatas. Mga siyentipiko. Mga problema sa gastrointestinal tract. Mga produkto ng pagawaan ng gatas. Mga kapaki-pakinabang na tampok ang gatas ay nabawasan ng humigit-kumulang kalahati. Gatas sa sipon. Mga kapaki-pakinabang na katangian ng gatas. Gatas. Ang gatas ay mabuti para sa migraines. Nakakakalma na epekto.

"Mitosis, meiosis at amitosis" - Mitosis. Robert Remak. Ang zygote ay isang totipotent (iyon ay, may kakayahang manganak ng anumang iba pang) cell. Ang spiralization ng Chromatin ay hindi nangyayari, ang mga chromosome ay hindi nakita. Sa loob ng 4-8 oras pagkatapos ng kapanganakan, ang cell ay nagdaragdag ng masa nito. Kapag ang mga chromosome ay umabot sa mga pole, nagsisimula ang telophase. Ang susunod na yugto pagkatapos ng prophase ay tinatawag na metaphase. Ang mga gametes ng lalaki at babae ay nagsasama upang bumuo ng isang zygote. Dibisyon ng bacterial cell.

"Mga katangian ng mga klase ng mollusk" - Uri: Mollusks. Grape snail. Mga paraan ng pagpapakain ng shellfish. Angelfish. pangkalahatang katangian. Mga Class Gastropod. Shellfish. Ang papel ng mga mollusk sa ecosystem. Mga uri ng mollusk. Class Bivalves. Mga Class Cephalopod.

Slide presentation

Slide text: Paraan ng genetic at cellular engineering Ginawa ng 11th grade student Deeva Nelly Teacher Nadezhda Borisovna Lobova


Slide text: Cell engineering– isang larangan ng biotechnology batay sa paglilinang ng mga selula at tisyu sa nutrient media. Cell engineering


Slide text: Sa gitna XIX na siglo Theodor Schwann formulated teorya ng cell(1838). Binuod niya ang umiiral na kaalaman tungkol sa cell at ipinakita na ang cell ay kumakatawan sa pangunahing yunit ng istruktura ng lahat ng nabubuhay na organismo, na ang mga selula ng mga hayop at halaman ay magkatulad sa istraktura. Ipinakilala ni T. Schwann sa agham ang tamang pag-unawa sa selula bilang isang independiyenteng yunit ng buhay, ang pinakamaliit na yunit ng buhay: sa labas ng selula ay walang buhay.


Slide text: Ang mga cell at tissue ng halaman na lumaki sa artipisyal na nutrient media ay bumubuo sa batayan ng iba't ibang teknolohiya sa agrikultura. Ang ilan sa mga ito ay naglalayong makakuha ng mga halaman na kapareho ng orihinal na anyo. Ang iba ay gagawa ng mga halaman na genetically different mula sa mga orihinal, alinman sa pamamagitan ng pagpapadali at pagpapabilis sa tradisyunal na proseso ng pag-aanak o sa pamamagitan ng paglikha ng genetic diversity at paghahanap at pagpili ng mga genotype na may mahahalagang katangian. Pagpapabuti ng mga halaman at hayop batay sa mga teknolohiya ng cell


Slide text: Ang genetic improvement ng mga hayop ay nauugnay sa pagbuo ng teknolohiya para sa embryo transplantation at mga pamamaraan ng micro-manipulation sa kanila (pagkuha ng magkaparehong kambal, interspecies na paglilipat ng embryo at pagkuha ng chimeric na hayop, pag-clone ng mga hayop sa pamamagitan ng paglipat ng nuclei ng mga embryonic cell sa enucleated mga, i.e. na inalis ang nucleus, mga itlog). Noong 1996, ang mga Scottish na siyentipiko mula sa Edinburgh sa unang pagkakataon ay nagtagumpay sa paggawa ng isang tupa mula sa isang enucleated na itlog kung saan ang nucleus ay inilipat. somatic cell(udder) ng isang may sapat na gulang na hayop.


Slide text: Ang genetic engineering ay batay sa paggawa ng mga hybrid na molekula ng DNA at ang pagpapakilala ng mga molekula na ito sa mga selula ng iba pang mga organismo, gayundin sa mga molecular biological, immunochemical at biochemical na pamamaraan. Genetic engineering


Slide text: Nagsimulang umunlad ang genetic engineering noong 1973, nang ang mga Amerikanong mananaliksik na sina Stanley Cohen at Anley Chang ay nagpasok ng bacterial plasmid sa DNA ng isang palaka. Pagkatapos ang nabagong plasmid na ito ay ibinalik sa bacterial cell, na nagsimulang mag-synthesize ng mga protina ng palaka at ilipat din ang DNA ng palaka sa mga inapo nito. Kaya, natagpuan ang isang paraan na ginagawang posible na isama ang mga dayuhang gene sa genome ng isang partikular na organismo.


Slide text: Ang genetic engineering ay may malawak na praktikal na aplikasyon sa mga industriya Pambansang ekonomiya, tulad ng microbiological industry, pharmaceutical industry, food industry at agriculture.


Slide text: Pagpapabuti ng mga halaman at hayop batay sa mga teknolohiyang cellular Hindi pa nagagawang uri ng patatas, mais, soybeans, bigas, rapeseed, at cucumber ang nabuo. Ang bilang ng mga species ng halaman kung saan matagumpay na nailapat ang mga pamamaraan ng genetic engineering ay lumampas sa 50. Ang mga transgenic na prutas ay may higit pa pangmatagalan pagkahinog kaysa sa mga karaniwang pananim. Ang kadahilanan na ito ay may isang mahusay na epekto sa panahon ng transportasyon, kapag hindi na kailangang matakot na ang produkto ay overripe. Ang genetic engineering ay maaaring tumawid sa mga kamatis na may patatas, mga pipino na may mga sibuyas, mga ubas na may mga pakwan - ang mga posibilidad dito ay kamangha-manghang lamang. Ang laki at pampagana na sariwang hitsura ng nagresultang produkto ay maaaring kawili-wiling sorpresa ang sinuman.

Slide No. 10


Slide text: Ang pagsasaka ng mga hayop ay nasa lugar din ng interes ng genetic engineering. Ang pananaliksik sa paglikha ng mga transgenic na tupa, baboy, baka, kuneho, itik, gansa, at manok ay itinuturing na isang priyoridad sa mga araw na ito. Dito malaking atensyon ay partikular na ibinibigay sa mga hayop na maaaring mag-synthesize mga gamot: insulin, hormones, interferon, amino acids. Kaya, ang mga baka at kambing na binago ng genetically ay maaaring gumawa ng gatas na naglalaman ng mga kinakailangang sangkap upang gamutin ang mga ito kakila-kilabot na sakit parang hemophilia. Hindi dapat balewalain ng isa ang pakikibaka mapanganib na mga virus. Ang mga hayop na genetically resistant sa iba't ibang mga nakakahawang sakit ay umiiral na at napakakomportable kapaligiran. Ngunit marahil ang pinaka-promising na bagay sa genetic engineering ay ang pag-clone ng hayop. Ang terminong ito ay tumutukoy (sa makitid na kahulugan ng salita) sa pagkopya ng mga selula, gene, antibodies at mga multicellular na organismo sa mga kondisyon ng laboratoryo. Ang ganitong mga specimen ay genetically identical. Ang namamana na pagkakaiba-iba ay posible lamang kung random mutations o, kung ginawang artipisyal.

Slide No. 11


Slide text: Mga halimbawa ng genetic engineering

Slide No. 12


Slide text: Halimbawa, gumawa ang kumpanya ng Lifestyle Pets ng hypoallergenic na pusa na tinatawag na Ashera GD gamit ang genetic engineering. Ang isang partikular na gene ay ipinasok sa katawan ng hayop, na nagpapahintulot dito na "iwasan ang mga sakit." Asherah

Slide No. 13


Slide text: Hybrid cat breed. Pinalaki sa USA noong 2006, batay sa mga gene ng African serval cat, Asian leopard cat at ang karaniwang alagang pusa. Ang pinakamalaki sa mga domestic cats, maaari itong umabot sa bigat na 14 kg at haba ng 1 metro. Isa sa pinaka mamahaling lahi pusa (presyo ng kuting $22,000 - 28,000). Mapagreklamong karakter at mala-aso na debosyon

Slide No. 14


Slide text: Noong 2007, binago ng isang South Korean scientist ang DNA ng isang pusa para maging glow ito sa dilim, at pagkatapos ay kinuha ang DNA na iyon at na-clone ang iba pang mga pusa mula dito, na lumikha ng isang buong grupo ng mga mabalahibo, fluorescent na pusa. Narito kung paano niya ito ginawa: Ang mananaliksik ay kumuha ng mga selula ng balat mula sa mga lalaking Turkish Angoras at, gamit ang isang virus, nagpakilala ng mga genetic na tagubilin upang makagawa ng pulang fluorescent na protina. Pagkatapos ay inilagay niya ang genetically altered nuclei sa mga itlog para sa pag-clone, at ang mga embryo ay itinanim pabalik sa mga donor cats, na ginagawa silang mga surrogate na ina para sa kanilang sariling mga clone. Glow in the dark cats

Slide No. 15


Slide text: Ang genetically modified salmon ng AquaBounty ay lumalaki nang dalawang beses nang mas mabilis kaysa sa regular na isda ng species na ito. Ang larawan ay nagpapakita ng dalawang salmon ng parehong edad. Sinabi ng kumpanya na ang isda ay may parehong lasa, texture, kulay at amoy tulad ng regular na salmon; gayunpaman, may debate pa rin tungkol sa edibility nito. Ang genetically engineered na Atlantic salmon ay may karagdagang growth hormone mula sa Chinook salmon, na nagpapahintulot sa isda na makagawa ng growth hormone sa buong taon. Napanatili ng mga siyentipiko ang aktibidad ng hormone gamit ang isang gene na kinuha mula sa isang tulad-eel na isda na tinatawag na American eelpout, na nagsisilbing switch para sa hormone. Mabilis na lumalagong salmon

Slide No. 16


Slide text: Nagsusumikap ang mga siyentipiko sa University of Washington na bumuo ng mga poplar tree na maaaring linisin ang mga kontaminadong lugar sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga contaminant na matatagpuan sa tubig sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga root system. Ang mga halaman ay pagkatapos ay sinisira ang mga pollutant sa mga hindi nakakapinsalang byproduct, na nasisipsip ng mga ugat, puno ng kahoy at dahon o inilabas sa hangin. Mga halamang panlaban sa polusyon

Teksto para sa pagtatanghal na "Genetic engineering".

Ang aming kaalaman sa genetika at molecular biology ay lumalaki araw-araw. Pangunahin ito dahil sa trabaho sa mga microorganism Ang terminong "genetic engineering" ay maaaring ganap na maiugnay sa pagpili, ngunit ang terminong ito ay lumitaw lamang na may kaugnayan sa pagdating ng posibilidad ng direktang pagmamanipula ng mga indibidwal na gene.

Kaya, ang genetic engineering ay isang hanay ng mga pamamaraan na ginagawang posible na ilipat ang isang gene sa pamamagitan ng mga operasyon sa labas ng katawan. impormasyon mula sa isang organismo patungo sa isa pa.

Sa mga selula ng ilang bakterya, bilang karagdagan sa pangunahing malaking molekula ng DNA, mayroon ding isang maliit na pabilog na molekula ng DNA plasmid. Sa genetic engineering, ang mga prasmid na ginamit upang ipasok ang kinakailangang impormasyon sa host cell ay tinatawag na mga vectors - mga carrier ng mga bagong gene. Bilang karagdagan sa mga plasmid, ang mga virus at bacteriophage ay maaaring maglaro ng papel ng mga vector.

Ang karaniwang pamamaraan ay ipinapakita sa eskematiko sa Fig.

Maaari naming i-highlight ang mga pangunahing yugto ng paglikha ng mga genetically modified na organismo:

1. Pagkuha ng gene na naka-encode ng katangian ng interes.

2. Paghihiwalay ng isang plasmid mula sa isang bacterial cell. Ang plasmid ay binubuksan (pinutol) ng isang enzyme na nag-iiwan ng "mga malagkit na dulo" - ito ay mga pantulong na base sequence.

3. Parehong mga gene na may vector plasmid.

4.Introduction ng recombined plasmid sa host cell.

5. Pagpili ng mga cell na nakatanggap ng karagdagang gene. sign at praktikal na paggamit nito. Ang ganitong bagong bacterium ay mag-synthesize ng isang bagong protina;

Ang isa sa mga nagawa ng genetic engineering ay ang paglipat ng mga gene na nag-encode ng synthesis ng insulin sa mga tao sa isang bacterial cell. Mula nang maging malinaw na ang dahilan Diabetes mellitus ay isang kakulangan ng hormone insulin, ang mga pasyente ng diabetes ay nagsimulang makatanggap ng insulin, na nakuha mula sa pancreas pagkatapos ng pagpatay ng mga hayop. Ang insulin ay isang protina, at kaya nagkaroon ng maraming debate tungkol sa kung ang mga gene para sa protina na ito ay maaaring ipasok sa bacterial cell at pagkatapos ay lumaki sa pang-industriya na kaliskis upang magamit bilang isang mas mura at mas maginhawang mapagkukunan ng hormone. Sa kasalukuyan, posible na ilipat ang mga gene ng insulin ng tao, at nagsimula na industriyal na produksyon hormon na ito.

Ang isa pang mahalagang protina para sa mga tao ay interferon, na kadalasang nabuo bilang tugon sa isang impeksyon sa viral. Ang interferon gene ay inilipat din sa bacterial cell.

Sa pagtingin sa hinaharap, ang bakterya ay malawakang gagamitin bilang mga pabrika para sa paggawa ng isang hanay ng mga produkto ng eukaryotic cell tulad ng mga hormone, antibiotic, enzyme at mga sangkap na kailangan sa agrikultura.

Posible na ang mga kapaki-pakinabang na prokaryotic genes ay maaaring isama sa mga eukaryotic cells. Halimbawa, ipasok ang gene para sa nitrogen-fixing bacteria sa mga selula ng mga kapaki-pakinabang na halamang pang-agrikultura. Ito ay magiging lubhang mahalaga pinakamahalaga para sa produksyon ng pagkain, posibleng mabawasan o kahit na ganap na ibigay ang pagpapapasok ng mga pataba ng nitrate sa lupa, kung saan ginugol ang malaking halaga ng pera at kung saan dumudumi ang mga kalapit na ilog at lawa.

V modernong mundo Ginagamit din ang genetic engineering upang lumikha ng mga binagong organismo para sa aesthetic na layunin (ang slide na ito ay tinanggal, ngunit kung gusto mo, maaari kang magpasok ng mga larawan na may mga asul na rosas at luminescent na isda).



Bago sa site

>

Pinaka sikat