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Francisco Jesús Prieto y Raúl Moreno 4ºB
1. Definición
2. Experimento de la Ingeniería Genética
3. Técnicas
4. Biotecnología genética
    4.1 Terapia genética
    4.2 Implicaciones éticas
5. Ingeniería genética en seres vivos
    5.1 Ingeniería genética en bacterias
    5.2 Ingeniería genética en levaduras y hongos
    5.3 Ingeniería Genética en animales
    5.4 Ingeniería Genética en plantas
   Es la formación in vitro de nuevas
    combinaciones de material
    genético, por medio de la
    inserción de un ADN de interés
    en un vehículo genético
    (vector), de modo que tras su
    introducción en un organismo
    hospedero el ADN híbrido
    (recombinante) se pueda
    multiplicar, propagar, y
    eventualmente expresarse.

                                         Granos de trigo.
   Se corta por separado el ADN del organismo a estudiar y el ADN
    del vector, de modo que se generan extremos compatibles entre sí.
   Se juntan ambos ADN y se les añade ADN-ligasa:, generándose
    moléculas híbridas (quiméricas o recombinantes).
   Se introducen las moléculas generadas en los organismos
    huésped.




         ·Planta de tabaco que expresa el
         gen de la luciferasa de luciérnaga
   Se localizan las bacterias que han captado el ADN que ha entrado.
   El resultado del experimento es la obtención de al menos una
    colonia (clon) de bacterias que portan la combinación buscada de
    vector con el inserto de ADN pasajero. Se dice entonces que
    hemos clonado dicho ADN.




         Manipulación genética
   La tecnología del ADN recombinante
   La secuenciación del ADN
   La reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
   La tecnología del ADN
    recombinante.
         -Con la que es posible aislar y
    manipular un fragmento de      ADN de
    un organismo para introducirlo en otro.
   La secuenciación del ADN.
           -Técnica que permite saber el
    orden o secuencia de los nucleótidos que
    forman parte de un gen.
   La reacción en cadena de la
    polimerasa (PCR).
          -Con la que se consigue aumentar
    el número de copias de un fragmento
    determinado de ADN.
   Gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar
    directamente al material que está en el ADN. Este conjunto recibe
    el nombre de ingeniería genética.
   Su objetivo es la manipulación in Vitro del ADN, la introducción
    de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación
    del mismo como parte del material hereditario de dichas células.
    De este modo, ADN de diversas procedencias.
   La Terapia Genética. Consiste en sustituir o
    añadir, según el caso, una copia normal de la región
    defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la
    función alterada, evitando el desarrollo de enfermedades
    de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva
    ante las enfermedades infecciosas.
   La ingeniería tiene aplicaciones en campos muy
    diversos; dos de los más importantes son la medicina y
    la creación de nuevas especies o mejora de las
    existentes.




                       A. tumefaciens adhiriéndose a una célula de
                       zanahoria.
   Ingeniería genética en bacterias
   Ingeniería genética en levaduras y hongos
   Ingeniería Genética en animales
   Ingeniería Genética en plantas
   Ingeniería genética en
    bacterias. Son los seres
    vivos más utilizados en
    Ingeniería Genética. La más
    utilizada es la Escherichia
    coli. Se usa prácticamente
    en todos los procesos de
    I.G.
   Ingeniería genética en
    levaduras y hongos.
    Son junto con las bacterias
    los sistemas más utilizados.
   Ingeniería Genética en
    animales. Se basa en aumentar el
    rendimiento del ganado, producir
    animales con enfermedades humanas
    para la investigación, elaborar
    fármacos, etc.




   Ingeniería Genética en plantas.
    Mediante ingeniería genética se han
    conseguido plantas resistentes a
    enfermedades producidas por
    virus, bacterias o insectos. Estas
    plantas son capaces de producir
    antibióticos, toxinas y otras sustancias
    que atacan a los microorganismos.
   Hemos cogido la Información de:
      -Wikipedia
      -Youtube
      -Imágenes
      -Otros
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Ingenería genética 4ºB

  • 1. Francisco Jesús Prieto y Raúl Moreno 4ºB
  • 2. 1. Definición 2. Experimento de la Ingeniería Genética 3. Técnicas 4. Biotecnología genética 4.1 Terapia genética 4.2 Implicaciones éticas 5. Ingeniería genética en seres vivos 5.1 Ingeniería genética en bacterias 5.2 Ingeniería genética en levaduras y hongos 5.3 Ingeniería Genética en animales 5.4 Ingeniería Genética en plantas
  • 3. Es la formación in vitro de nuevas combinaciones de material genético, por medio de la inserción de un ADN de interés en un vehículo genético (vector), de modo que tras su introducción en un organismo hospedero el ADN híbrido (recombinante) se pueda multiplicar, propagar, y eventualmente expresarse. Granos de trigo.
  • 4. Se corta por separado el ADN del organismo a estudiar y el ADN del vector, de modo que se generan extremos compatibles entre sí.  Se juntan ambos ADN y se les añade ADN-ligasa:, generándose moléculas híbridas (quiméricas o recombinantes).  Se introducen las moléculas generadas en los organismos huésped. ·Planta de tabaco que expresa el gen de la luciferasa de luciérnaga
  • 5. Se localizan las bacterias que han captado el ADN que ha entrado.  El resultado del experimento es la obtención de al menos una colonia (clon) de bacterias que portan la combinación buscada de vector con el inserto de ADN pasajero. Se dice entonces que hemos clonado dicho ADN. Manipulación genética
  • 6. La tecnología del ADN recombinante  La secuenciación del ADN  La reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
  • 7. La tecnología del ADN recombinante. -Con la que es posible aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro.  La secuenciación del ADN. -Técnica que permite saber el orden o secuencia de los nucleótidos que forman parte de un gen.  La reacción en cadena de la polimerasa (PCR). -Con la que se consigue aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN.
  • 8. Gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar directamente al material que está en el ADN. Este conjunto recibe el nombre de ingeniería genética.  Su objetivo es la manipulación in Vitro del ADN, la introducción de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. De este modo, ADN de diversas procedencias.
  • 9. La Terapia Genética. Consiste en sustituir o añadir, según el caso, una copia normal de la región defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la función alterada, evitando el desarrollo de enfermedades de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva ante las enfermedades infecciosas.
  • 10. La ingeniería tiene aplicaciones en campos muy diversos; dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes. A. tumefaciens adhiriéndose a una célula de zanahoria.
  • 11. Ingeniería genética en bacterias  Ingeniería genética en levaduras y hongos  Ingeniería Genética en animales  Ingeniería Genética en plantas
  • 12. Ingeniería genética en bacterias. Son los seres vivos más utilizados en Ingeniería Genética. La más utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de I.G.  Ingeniería genética en levaduras y hongos. Son junto con las bacterias los sistemas más utilizados.
  • 13. Ingeniería Genética en animales. Se basa en aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación, elaborar fármacos, etc.  Ingeniería Genética en plantas. Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, bacterias o insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos.
  • 14. Hemos cogido la Información de: -Wikipedia -Youtube -Imágenes -Otros
  • 15. Haz click aquí si quieres ver el vídeo.