SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
«ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
ПЛАН:
1) Что такое генетическая инженерия?
2) Из истории генетической инженерии.
3) Строение рекомбинантной ДНК
4) Этапы генного синтеза.
5) Практические результаты генной инженерии.
6) Теоретическое значение генетической инженерии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
џ Биологический энциклопедический словарь, М., 1989;
џ Сельскохозяйственный энциклопедический словарь, М., 1989;
џ Маниатис Т., Методы генетической инженерии, М., 1984;
Что такое генетическая инженерия? Генетическая инженерия - это раздел
молекулярной генетики, связанный с целенаправленным созданием новых комбинаций
генетического материала. Основа прикладной генетической инженерии - теория гена.
Созданный генетический материал способен размножаться в клетке-хозяине и синтезировать
конечные продукты обмена.
Из истории генетической инженерии. Генетическая инженерия возникла в 1972 году,
в Станфордском университете, в США. Тогда лаборатория П. Берга получила первую
рекомбинатную (гибридную) ДНК или (рекДНК). Она соединяла в себе фрагменты ДНК фага
лямбда, кишечной палочки и обезьяньего вируса SV40.
Строение рекомбинантной ДНК. Гибридная ДНК имеет вид кольца. Она содержит ген
(или гены) и вектор. Вектор - это фрагмент ДНК, обеспечивающий размножение гибридной
ДНК и синтез конечных продуктов деятельности генетической системы - белков. Большая
часть векторов получена на основе фага лямбда, из плазмид, вирусов SV40, полиомы,
дрожжей и др. бактерий. Синтез белков происходит клетке-хозяине. Наиболее часто в
качестве клетки-хозяина используют кишечную палочку, однако применяют и др. бактерии,
дрожжи, животные или растительные клетки. Система вектор-хозяин не может быть
произвольной: вектор подгоняется к клетке-хозяину. Выбор вектора зависит от видовой
специфичности и целей исследования. Ключевое значение в конструировании гибридной
ДНК несут два фермента. Первый - рестриктаза - рассекает молекулу ДНК на фрагменты по
строго определенным местам. И второй - ДНК-лигазы - сшивают фрагменты ДНК в единое
целое. Только после выделения таких ферментов создание искусственных генетических
структур стало технически выполнимой задачей.
Этапы генного синтеза. Гены, подлежащие клонированию, могут быть получены в
составе фрагментов путем механического или рестриктазного дробления тотальной ДНК. Но
структурные гены, как правило, приходится либо синтезировать химико-биологическим
путем, либо получать в виде ДНК-копии информационных РНК, соответствующих
избранному гену. Структурные гены содержат только кодированную запись конечного
продукта (белка, РНК), и полностью лишены регуляторных участков. И поэтому не способны
функционировать в клетке-хозяине.
При получении рекДНК образуется чаще всего несколько структур, из которых только
одна является нужной. Поэтому обязательный этап составляет селекция и молекулярное
клонирование рекДНК, введенной путем трансформации в клетку-хозяина. Существует 3
пути селекции рекДНК: генетический, иммунохимический и гибризационный с мечеными
ДНК и РНК.
2
Практические результаты генной инженерии. В результате интенсивного развития
методов генетической инженерии получены клоны множества генов рибосомальной,
транспортной и 5S РНК , гистонов, глобина мыши, кролика, человека, коллагена,
овальбумина, инсулина человека и др. пептидных гормонов, интерферона человека и прочее.
Это позволило создавать штаммы бактерий, производящих многие биологически активные
вещества, используемые в медицине, сельском хозяйстве и микробиологической
промышленности.
На основе генетической инженерии возникла отрасль фармацевтической
промышленности, названная «индустрией ДНК». Это одна из современных ветвей
биотехнологии.
Для лечебного применения допущен инсулин человека (хумулин), полученный
посредством рекДНК. Кроме того, на основе многочисленных мутантов по отдельным генам,
получаемых при их изучении, созданы высокоэффективные тест-системы для выявления
генетической активности факторов среды, в том числе для выявления канцерогенных
соединений.
Теоретическое значение генетической инженерии. За короткий срок генная инженерия
оказала огромное влияние на развитие молекулярно-генетических методов и позволила
существенно продвинуться по пути познания строения и функционирования генетического
аппарата.
3

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

савицкий
савицкийсавицкий
савицкий
pasteurorg
 
нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2
galinahurtina
 
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
Иван Иванов
 

Mais procurados (17)

Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
Reaviz 15 днк рнк синтез белка1
 
890
890890
890
 
биосинтез белка
биосинтез белкабиосинтез белка
биосинтез белка
 
Reaviz sintez belka синтез белка
Reaviz sintez belka синтез белкаReaviz sintez belka синтез белка
Reaviz sintez belka синтез белка
 
Казачкова Н.И. - Основы метода Ngs на примере платформы illumina. применение ...
Казачкова Н.И. - Основы метода Ngs на примере платформы illumina. применение ...Казачкова Н.И. - Основы метода Ngs на примере платформы illumina. применение ...
Казачкова Н.И. - Основы метода Ngs на примере платформы illumina. применение ...
 
5.02.13
5.02.135.02.13
5.02.13
 
савицкий
савицкийсавицкий
савицкий
 
Новые разработки QIAGEN в жидкостной биопсии и пиросеквенировании
Новые разработки QIAGEN в жидкостной биопсии и пиросеквенированииНовые разработки QIAGEN в жидкостной биопсии и пиросеквенировании
Новые разработки QIAGEN в жидкостной биопсии и пиросеквенировании
 
нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2нанотехнологии лекция 08_2
нанотехнологии лекция 08_2
 
генетики1
генетики1генетики1
генетики1
 
977672
977672977672
977672
 
6 maximov pdf
6 maximov pdf6 maximov pdf
6 maximov pdf
 
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
441.векторная система на основе генома аденовируса птиц celo для доставки и э...
 
MolBiol #4.1
MolBiol #4.1MolBiol #4.1
MolBiol #4.1
 
Основы генетики
Основы генетикиОсновы генетики
Основы генетики
 
Что такое днк
Что такое днкЧто такое днк
Что такое днк
 
Norwegian Journal of development of the International Science №28 part 2
Norwegian Journal of development of the International Science №28 part 2Norwegian Journal of development of the International Science №28 part 2
Norwegian Journal of development of the International Science №28 part 2
 

Destaque (20)

490
490490
490
 
257
257257
257
 
330
330330
330
 
Coklat pralin lebaran
Coklat pralin lebaranCoklat pralin lebaran
Coklat pralin lebaran
 
334
334334
334
 
Congreso de la republica
Congreso de la republicaCongreso de la republica
Congreso de la republica
 
371
371371
371
 
291
291291
291
 
451
451451
451
 
675
675675
675
 
238
238238
238
 
272
272272
272
 
436
436436
436
 
336
336336
336
 
244
244244
244
 
398
398398
398
 
349
349349
349
 
00.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 600.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 6
 
278
278278
278
 
415
415415
415
 

Semelhante a 453

Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.pptЭлектронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
ssuser48e933
 
доклад и.в. мухиной
доклад и.в. мухинойдоклад и.в. мухиной
доклад и.в. мухиной
nizhgma.ru
 
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_developmentBiotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
Nikolay Vyahhi
 

Semelhante a 453 (17)

Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.pptЭлектронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
Электронный слайд №4-1 Биосинтез нуклеиновых кислот.ppt
 
Генная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptxГенная инженерия лекция.pptx
Генная инженерия лекция.pptx
 
Индустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революцииИндустрия синтетической революции
Индустрия синтетической революции
 
биотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженериябиотехнологии - генная инженерия
биотехнологии - генная инженерия
 
678
678678
678
 
678
678678
678
 
Основные задачи и методы нанобиотехнологии (Университетские субботы - 01.03.14)
Основные задачи и методы нанобиотехнологии (Университетские субботы - 01.03.14)Основные задачи и методы нанобиотехнологии (Университетские субботы - 01.03.14)
Основные задачи и методы нанобиотехнологии (Университетские субботы - 01.03.14)
 
JetPoint meeting @JetBrains on bioinformatics
JetPoint meeting @JetBrains on bioinformaticsJetPoint meeting @JetBrains on bioinformatics
JetPoint meeting @JetBrains on bioinformatics
 
Брошюра iGEM-2012
Брошюра iGEM-2012Брошюра iGEM-2012
Брошюра iGEM-2012
 
Біотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженеріяБіотехнології. Генна інженерія
Біотехнології. Генна інженерія
 
Синтезируя живое
Синтезируя живоеСинтезируя живое
Синтезируя живое
 
Biodb 2011-01
Biodb 2011-01Biodb 2011-01
Biodb 2011-01
 
Biodb 2011-everything
Biodb 2011-everythingBiodb 2011-everything
Biodb 2011-everything
 
Семинар по генным сетям. Mirob.
Семинар по генным сетям. Mirob.Семинар по генным сетям. Mirob.
Семинар по генным сетям. Mirob.
 
доклад и.в. мухиной
доклад и.в. мухинойдоклад и.в. мухиной
доклад и.в. мухиной
 
Современные возможности молекулярного типирования нейссерий
Современные возможности молекулярного типирования нейссерийСовременные возможности молекулярного типирования нейссерий
Современные возможности молекулярного типирования нейссерий
 
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_developmentBiotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
Biotech 2011-11-epigenetic regulation-of_human_development
 

453

  • 1. «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» ПЛАН: 1) Что такое генетическая инженерия? 2) Из истории генетической инженерии. 3) Строение рекомбинантной ДНК 4) Этапы генного синтеза. 5) Практические результаты генной инженерии. 6) Теоретическое значение генетической инженерии. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: џ Биологический энциклопедический словарь, М., 1989; џ Сельскохозяйственный энциклопедический словарь, М., 1989; џ Маниатис Т., Методы генетической инженерии, М., 1984;
  • 2. Что такое генетическая инженерия? Генетическая инженерия - это раздел молекулярной генетики, связанный с целенаправленным созданием новых комбинаций генетического материала. Основа прикладной генетической инженерии - теория гена. Созданный генетический материал способен размножаться в клетке-хозяине и синтезировать конечные продукты обмена. Из истории генетической инженерии. Генетическая инженерия возникла в 1972 году, в Станфордском университете, в США. Тогда лаборатория П. Берга получила первую рекомбинатную (гибридную) ДНК или (рекДНК). Она соединяла в себе фрагменты ДНК фага лямбда, кишечной палочки и обезьяньего вируса SV40. Строение рекомбинантной ДНК. Гибридная ДНК имеет вид кольца. Она содержит ген (или гены) и вектор. Вектор - это фрагмент ДНК, обеспечивающий размножение гибридной ДНК и синтез конечных продуктов деятельности генетической системы - белков. Большая часть векторов получена на основе фага лямбда, из плазмид, вирусов SV40, полиомы, дрожжей и др. бактерий. Синтез белков происходит клетке-хозяине. Наиболее часто в качестве клетки-хозяина используют кишечную палочку, однако применяют и др. бактерии, дрожжи, животные или растительные клетки. Система вектор-хозяин не может быть произвольной: вектор подгоняется к клетке-хозяину. Выбор вектора зависит от видовой специфичности и целей исследования. Ключевое значение в конструировании гибридной ДНК несут два фермента. Первый - рестриктаза - рассекает молекулу ДНК на фрагменты по строго определенным местам. И второй - ДНК-лигазы - сшивают фрагменты ДНК в единое целое. Только после выделения таких ферментов создание искусственных генетических структур стало технически выполнимой задачей. Этапы генного синтеза. Гены, подлежащие клонированию, могут быть получены в составе фрагментов путем механического или рестриктазного дробления тотальной ДНК. Но структурные гены, как правило, приходится либо синтезировать химико-биологическим путем, либо получать в виде ДНК-копии информационных РНК, соответствующих избранному гену. Структурные гены содержат только кодированную запись конечного продукта (белка, РНК), и полностью лишены регуляторных участков. И поэтому не способны функционировать в клетке-хозяине. При получении рекДНК образуется чаще всего несколько структур, из которых только одна является нужной. Поэтому обязательный этап составляет селекция и молекулярное клонирование рекДНК, введенной путем трансформации в клетку-хозяина. Существует 3 пути селекции рекДНК: генетический, иммунохимический и гибризационный с мечеными ДНК и РНК. 2
  • 3. Практические результаты генной инженерии. В результате интенсивного развития методов генетической инженерии получены клоны множества генов рибосомальной, транспортной и 5S РНК , гистонов, глобина мыши, кролика, человека, коллагена, овальбумина, инсулина человека и др. пептидных гормонов, интерферона человека и прочее. Это позволило создавать штаммы бактерий, производящих многие биологически активные вещества, используемые в медицине, сельском хозяйстве и микробиологической промышленности. На основе генетической инженерии возникла отрасль фармацевтической промышленности, названная «индустрией ДНК». Это одна из современных ветвей биотехнологии. Для лечебного применения допущен инсулин человека (хумулин), полученный посредством рекДНК. Кроме того, на основе многочисленных мутантов по отдельным генам, получаемых при их изучении, созданы высокоэффективные тест-системы для выявления генетической активности факторов среды, в том числе для выявления канцерогенных соединений. Теоретическое значение генетической инженерии. За короткий срок генная инженерия оказала огромное влияние на развитие молекулярно-генетических методов и позволила существенно продвинуться по пути познания строения и функционирования генетического аппарата. 3