Genetik mühendisliği sunumu. Genetik mühendisliği. Genetik mühendisliği, mikrobiyolojik endüstri - sunum gibi ulusal ekonominin sektörlerinde geniş pratik uygulama bulur. Genetik mühendisliği yöntemleri


DNA'nın Yapısı DNA molekülü karmaşık bir yapıya sahiptir. Hidrojen bağları ile tüm uzunluk boyunca birbirine bağlanan iki sarmal olarak bükülmüş zincirden oluşur. DNA moleküllerine özgü olan bu yapıya ne ad verilir? çift ​​sarmal. DNA'yı oluşturan nükleotidler, deoksiriboz, bir fosforik asit kalıntısı ve dört azotlu bazdan birini içerir: adenin, guanin, sitozin ve timin. Karşılık gelen nükleotitlerin adlarını belirlerler: adenil (A), guanil (G), sitidil (C) ve timidil (T).




Biyoteknolojinin Ortaya Çıkışı Biyoteknoloji, değerli ürünler elde etmek ve hedeflenen dönüşümleri gerçekleştirmek için biyolojik ajanların veya sistemlerinin endüstriyel kullanımıdır. Bu durumda biyolojik ajanlar mikroorganizmalar, bitki veya hayvan hücreleri, hücresel bileşenler (hücre zarları, ribozomlar, mitokondri, kloroplastlar) ve ayrıca biyolojik makromoleküllerdir (DNA, RNA, proteinler - çoğu zaman enzimler). Biyoteknoloji ayrıca yabancı genleri hücrelere aktarmak için viral DNA veya RNA kullanır.


Biyoteknolojinin Özellikleri Biyoteknoloji, son derece bilimsel yoğun bir teknolojidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk şirket olan Genetech, gelirlerinin %76'sını araştırma gelişmeleri diğer firmalar için olağan %12 yerine. Arasında toplam sayısı NBF çalışanlarının yaklaşık %35'i Bilim Doktorlarıdır. Bu nedenle, yeni biyoteknoloji, oldukça büyük üretim beklentileri olmasına rağmen, üretimden çok bilimsel ve teknik yenilikçi bir yöndür.


Islah ve biyoteknolojinin ana yöntemleri Islah, insanlar için gerekli özelliklere sahip yeni bitki çeşitlerini, hayvan ırklarını ve mikroorganizma suşlarını ıslah etme ve iyileştirme bilimidir. Seçim yöntemleri geleneksel olarak seçim, hibridizasyon ve mutajenezi içerir. Yüzyılın ikinci yarısında, temelde yeni deneysel biyoloji yöntemleri kullanılmaya başlandı - hücre ve genetik mühendisliği. Bu yön, yeni bir biyoloji alanının temelini oluşturdu - biyoteknoloji.


Hücre mühendisliği Hücre mühendisliği, yapay besin ortamları üzerinde tek tek hücrelerin veya dokuların yetiştirilmesine dayanır. Bu tür hücre kültürleri, değerli maddelerin sentezi, kirlenmemiş ekim malzemesi üretimi ve hücre melezlerinin üretimi için kullanılır. Hücre hibridizasyonu yöntemi üremede giderek daha önemli hale gelmektedir. Farklı organ ve dokuların hücrelerini veya farklı organizmaların hücrelerini alırsanız, bunları bilim adamları tarafından geliştirilen özel tekniklerle birleştirirseniz, yeni bir hibrit hücre oluşur. Bu hibrit hücrenin özellikleri, ana hücrelerin özelliklerinden önemli ölçüde farklıdır, bu sayede salgı yapan hücreler elde etmek mümkündür. bir kişi için gerekli ilaçlar.


Biyoteknolojinin gelişimi için beklentiler Daha fazla gelişme tarımsal üretimin bir dalı olarak biyoteknoloji birçok sorunu çözecektir. önemli konular insanlık. En akut sorun Bazı azgelişmiş ülkelerde insanlığın karşı karşıya olduğu sorun gıda kıtlığıdır. Bu bağlamda, biyoteknoloji uzmanlarının çabaları, bitkisel ve hayvansal üretimin verimliliğini artırmaya yöneliktir.




Genetik mühendisliği, gerekli genlerin bir tür canlı organizmadan diğerine, genellikle çok uzak bir kökene amaçlı olarak aktarılmasıdır. Bilim adamlarına göre bu, yakın gelecekte bir kişinin organizmaların kalıtsal niteliklerini kasıtlı olarak iyileştirmesine, biyolojik olarak değerli biyolojik olarak sınırsız miktarlarda almasına izin verecek umut verici bir yön. aktif maddeler. Aynı zamanda birçok bilim insanı, genetik mühendisliği alanındaki kontrolsüz çalışmaların insanlar için tehlikeli organizmaların oluşmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.


İlk adımlar Yapay olarak modifiye edilen ilk ürün domates oldu. Diğer konularda, seçim başka herhangi bir bitkiye düşebilirdi, ancak domates oldu. Yeni özelliği, 12 derece sıcaklıkta aylarca olgunlaşmadan yatabilmesiydi. Ancak böyle bir domates sıcağa konulur konulmaz birkaç saat içinde olgunlaşır.


Tanınmış koyun Dolly resmi olarak klonlanan ilk memeli olarak kabul edilir, klonlanmasıyla ilgili deney 1996 yılında İskoçya'daki Roslyn Enstitüsü'nde Ian Wilmut ve Keith Campbell tarafından kurulmuştur. Dolly'nin klonlanması, Mashka faresi klonlanmıştır. Moskova yakınlarındaki Pushchino'da Sovyet araştırmacıları Chailakhyan L.M., Veprentseva B.N., Sviridova T.A., Nikitina V.A.


Genetiği değiştirilmiş organizmaların tıpta kullanımı Genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiği değiştirilmiş bakteriler tarafından üretilen insan insülininin ilaç olarak tescil edildiği 1982'den beri uygulamalı tıpta kullanılmaktadır. Tehlikeli enfeksiyonlara karşı aşı ve ilaç bileşenleri üreten genetiği değiştirilmiş bitkiler oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir.



diğer sunumların özeti

"Hücrenin kimyasal bileşimi nedir" - Organik çözücülerde çözünür. polipeptit zinciri. çeşitli lipidler. Pektin. nötr yağlar. Proteinlerin bileşimi. Üçüncül yapı. Protein molekülünün yapısı. Bilginin genişlemesi. Disakkaritler. polar çözücü. Tanımı " organik madde". Tüm amino asit setini içeren proteinler. Fonksiyonlar. Lipidlerin işlevleri. Karbonhidratların işlevleri. Bilginin konsolidasyonu ve test edilmesi. Cümleleri tamamlamak.

"Ökaryotik hücrenin yapısı ve işlevleri" - Konunun kavramları. Çekirdek bilgi. Kromozomun yapısı. hücre modeli. Çekirdek işlevleri. Bilginin kontrol edilmesi ve güncellenmesi. Rakamlar ve harfler arasındaki yazışmalar. Malzemeyi sabitleme. İnsan karyotipi. çekirdek. Bilgi düzeyi. Kabuk. Hücre çekirdeği. Bir maç ayarlayın. diploid kromozom seti. Ökaryot bir hücrenin yapısı.

"Nüfus dinamikleri" - Tek hücreli bir amip her üç saatte bir iki hücreye bölünür. Nüfus geliştirme modelleri. Nüfus artışı türleri. Ekolojik strateji. Ders planı. R-stratejistler. Nüfus artışı neden asla sonsuz değildir? Hangi türlerin istikrarlı popülasyon dinamikleri vardır. hayatta kalma eğrileri. Matematiksel ve bilgisayar modellemesi. Nüfus artışının dinamikleri. Avcı-av modeli. Malthus'un yasası.

"Sütün kullanımı nedir" - Diüretik etkisi. Süt vitamin açısından zengindir. Sütlü çay. Bilim insanları. ile ilgili sorunlar gastrointestinal sistem. Günlük. Faydalı özellikler Süt yaklaşık yarı yarıya azalır. Süt soğuk algınlığı. Sütün faydalı özellikleri. Süt. Süt migrene iyi gelir. Sakinleştirici etki.

"Mitoz, mayoz ve amitoz" - Mitoz. Robert Remak. Zigot, totipotent (yani başka herhangi bir hücre üretebilen) bir hücredir. Kromatin sarmalı oluşmaz, kromozomlar saptanmaz. Doğumdan 4-8 saat sonra hücre kütlesini arttırır. Kromozomlar kutuplara ulaştığında telofaz başlar. Profazdan sonraki aşamaya metafaz denir. Erkek ve dişi gametler birleşerek zigot oluşturur. Bakteri hücresinin bölünmesi.

"Yumuşakça sınıflarının özellikleri" - Tip: Yumuşakçalar. Üzüm salyangozu. Yumuşakçaları besleme yöntemleri. melek balığı Genel özellikleri. Sınıf Gastropod. Kabuklu deniz ürünleri Yumuşakçaların ekosistemlerdeki rolü. Kabuklu deniz ürünleri türleri. Bivalve sınıfı. Sınıf Cephalopod.

Genetik mühendisliği
Çalışma 10. sınıf öğrencisi Roman Kirillov tarafından yapıldı.

genetik mühendisliği
Genetik mühendisliği (genetik mühendisliği), rekombinant RNA ve DNA elde etmek, genleri bir organizmadan (hücrelerden) izole etmek, genleri manipüle etmek ve bunları diğer organizmalara sokmak için bir dizi teknik, yöntem ve teknolojidir.

Genetik mühendisliği geniş anlamda bir bilim değil, moleküler ve hücresel biyoloji, sitoloji, genetik, mikrobiyoloji, viroloji gibi biyolojik bilimlerin yöntemlerini kullanan bir biyoteknoloji aracıdır.
Kenyalılar, zararlılara karşı dirençli yeni bir transgenik mahsulün nasıl büyüdüğünü test ediyor

Gelişim tarihi ve ulaşılan teknoloji seviyesi
20. yüzyılın ikinci yarısında, genetik mühendisliğinin altında yatan birkaç önemli keşif ve icat yapıldı. Genlerde "kaydedilen" biyolojik bilgiyi "okuma" için uzun yıllar süren girişimler başarıyla tamamlandı. Bu çalışma İngiliz bilim adamı F. Sanger ve Amerikalı bilim adamı W. Gilbert (1980 Nobel Kimya Ödülü) tarafından başlatılmıştır. Bildiğiniz gibi genler, enzimler de dahil olmak üzere vücuttaki RNA moleküllerinin ve proteinlerin sentezi için bilgi-talimat içerir. Bir hücreyi onun için yeni, olağandışı maddeler sentezlemeye zorlamak için, içinde karşılık gelen enzim setlerinin sentezlenmesi gerekir. Ve bunun için ya içindeki genleri kasıtlı olarak değiştirmek ya da daha önce bulunmayan yeni genleri ona sokmak gerekir. Canlı hücrelerdeki genlerdeki değişiklikler mutasyonlardır. Örneğin mutajenlerin - kimyasal zehirlerin veya radyasyonun etkisi altında ortaya çıkarlar.
Frederick Senger
Walter Gilbert

İnsan genetik mühendisliği
İnsanlara uygulandığında, genetik mühendisliği kalıtsal hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, teknik olarak, hastanın kendisini tedavi etmek ile torunlarının genomunu * değiştirmek arasında önemli bir fark vardır.
*Genom - bir organizmanın tüm genlerinin toplamı; tam kromozom seti.
Nakavt fareleri


Gen nakavt. Gen nakavt, belirli bir genin işlevini incelemek için kullanılabilir. Bu, bir veya daha fazla genin silinmesi tekniğine verilen ve böyle bir mutasyonun sonuçlarını incelemeyi sağlayan isimdir. Nakavt için, aynı gen veya parçası sentezlenir, modifiye edilir, böylece gen ürünü işlevini kaybeder.

Bilimsel araştırmalarda uygulama
yapay ifade. Nakavt için mantıklı bir ekleme yapay ifadedir, yani vücuda daha önce sahip olmadığı bir genin eklenmesidir. Bu genetik mühendisliği yöntemi, genlerin işlevini incelemek için de kullanılabilir. Özünde, ek genlerin dahil edilmesi süreci, bir nakavtla aynıdır, ancak mevcut genler değiştirilmez veya hasar görmez.

Bilimsel araştırmalarda uygulama
Gen ürünlerinin görselleştirilmesi. Görev, bir gen ürününün lokalizasyonunu incelemek olduğunda kullanılır. Etiketlemenin bir yolu, normal geni, örneğin yeşil floresan protein geni ile bir raportör elemanlı bir füzyonla değiştirmektir.
Yeşil floresan proteinin yapısının diyagramı.
























1 / 23

Konuyla ilgili sunum:

1 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

2 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Genetik mühendisliği. Bu nedir? Genetik mühendisliği (genetik mühendisliği), rekombinant RNA ve DNA elde etmek, genleri bir organizmadan (hücrelerden) izole etmek, genleri manipüle etmek ve bunları diğer organizmalara tanıtmak için bir dizi teknik, yöntem ve teknolojidir.Genetik mühendisliği geniş anlamda bir bilim değildir. , ancak moleküler ve hücresel biyoloji, sitoloji, genetik, mikrobiyoloji, viroloji gibi biyolojik bilimlerin yöntemlerini kullanan bir biyoteknoloji aracıdır.GEN MÜHENDİSLİĞİ veya rekombinant DNA teknolojisi, hücrelerin ana kalıtsal maddesi olan kromozomal materyali değiştirerek, biyokimyasal ve genetik yöntemler. Kromozom materyali deoksiribonükleik asitten (DNA) oluşur. Biyologlar, DNA'nın belirli bölümlerini izole eder, onları yeni kombinasyonlarla birbirine bağlar ve bir hücreden diğerine aktarır. Sonuç olarak, genomda doğal olarak gerçekleşmesi zor olan bu tür değişiklikleri gerçekleştirmek mümkündür.

3 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Gelişimin tarihi ve ulaşılan teknoloji seviyesi Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, genetik mühendisliğinin altında yatan birkaç önemli keşif ve icat yapıldı. Genlerde "kaydedilen" biyolojik bilgiyi "okuma" için uzun yıllar süren girişimler başarıyla tamamlandı. Bu çalışma İngiliz bilim adamı F. Sanger ve Amerikalı bilim adamı W. Gilbert (1980 Nobel Kimya Ödülü) tarafından başlatılmıştır. Bildiğiniz gibi genler, enzimler de dahil olmak üzere vücuttaki RNA moleküllerinin ve proteinlerin sentezi için bilgi-talimat içerir. Bir hücreyi onun için yeni, olağandışı maddeler sentezlemeye zorlamak için, içinde karşılık gelen enzim setlerinin sentezlenmesi gerekir. Ve bunun için ya içindeki genleri kasıtlı olarak değiştirmek ya da daha önce bulunmayan yeni genleri ona sokmak gerekir. Canlı hücrelerdeki genlerdeki değişiklikler mutasyonlardır. Örneğin mutajenlerin - kimyasal zehirlerin veya radyasyonun etkisi altında ortaya çıkarlar. Ancak bu tür değişiklikler kontrol edilemez veya yönlendirilemez. Bu nedenle bilim adamları, çabalarını, bir kişinin ihtiyaç duyduğu yeni, çok özel genleri hücreye sokmak için yöntemler geliştirmeye odakladılar.

4 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Genetik mühendisliği problemini çözmenin ana aşamaları şunlardır: 1. İzole edilmiş bir genin elde edilmesi. 2. Bir organizmaya transfer için bir genin bir vektöre dahil edilmesi. 3. Genli bir vektörün modifiye edilmiş bir organizmaya aktarılması. 4. Vücut hücrelerinin dönüşümü. 5. Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO'lar) seçimi ve başarıyla değiştirilmemiş olanların ortadan kaldırılması. Gen sentezi süreci şu anda çok iyi geliştirilmiş ve hatta büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir. Hafızasında çeşitli nükleotit dizilerinin sentezi için programların saklandığı bilgisayarlarla donatılmış özel cihazlar vardır. Böyle bir aparat, 100-120 nitrojen baz uzunluğuna (oligonükleotitler) kadar DNA segmentlerini sentezler. Mutant, polimeraz dahil olmak üzere DNA sentezi için kullanmayı mümkün kılan bir teknik yaygınlaştı. zincirleme tepki. Yapay olarak sentezlenmiş nükleik asit - oligonükleotit parçaları için bir tohum olarak kullanılan DNA'nın şablon sentezi için termostabil bir enzim olan DNA polimeraz kullanılır. Ters transkriptaz enzimi, hücrelerden izole edilmiş bir RNA matrisi üzerinde bu tür primerler (primerler) kullanılarak DNA'nın sentezlenmesini mümkün kılar. Bu şekilde sentezlenen DNA'ya tamamlayıcı (RNA) veya cDNA denir. Bir faj kitaplığından izole edilmiş, "kimyasal olarak saf" bir gen de elde edilebilir. Bu, genomu, tüm DNA'sı ile birlikte faj tarafından çoğaltılan genom veya cDNA'dan rastgele parçalar içeren bir bakteriyofaj preparatının adıdır.

5 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Bir vektöre bir gen eklemek için, genetik mühendisliği için de faydalı araçlar olan kısıtlama enzimleri ve ligazlar kullanılır. Kısıtlama enzimleri yardımıyla gen ve vektör parçalara ayrılabilir. Ligazların yardımıyla, bu tür parçalar "birbirine yapıştırılabilir", farklı bir kombinasyonda bağlanabilir, yeni bir gen oluşturabilir veya bir vektör içine alınabilir. Kısıtlamaların keşfi için Werner Arber, Daniel Nathans ve Hamilton Smith de ödüllendirildi. Nobel Ödülü(1978). Genleri bakterilere sokma tekniği, Frederick Griffith'in bakteriyel transformasyon fenomenini keşfetmesinden sonra geliştirildi. Bu fenomen, bakterilerde kromozomal olmayan DNA, plazmitlerin küçük parçalarının değişiminin eşlik ettiği ilkel bir cinsel sürece dayanır. Plazmit teknolojileri, yapay genlerin bakteri hücrelerine dahil edilmesinin temelini oluşturdu. Bitki ve hayvan hücrelerinin kalıtsal aparatına hazır bir genin sokulmasıyla ilgili önemli zorluklar vardı. Bununla birlikte, doğada, bir hücrenin genetik aparatına yabancı DNA'nın (bir virüsün veya bir bakteriyofajın) dahil edildiği ve metabolik mekanizmalarının yardımıyla “kendi” proteinini sentezlemeye başladığı durumlar vardır. Bilim adamları, yabancı DNA'nın tanıtılmasının özelliklerini incelediler ve bunu bir hücreye genetik materyali sokmak için bir ilke olarak kullandılar. Bu işleme transfeksiyon denir. Tek hücreli organizmalar veya çok hücreli hücre kültürleri modifikasyona uğrarsa, klonlama bu aşamada, yani modifikasyona uğramış organizmaların ve onların soyundan gelenlerin (klonların) seçimi başlar. Görev çok hücreli organizmalar elde etmek için ayarlandığında, bitkilerin vejetatif üremesi için değiştirilmiş bir genotipe sahip hücreler kullanılır veya hayvanlar söz konusu olduğunda vekil bir annenin blastosistlerine enjekte edilir. Sonuç olarak, değiştirilmiş veya değişmemiş bir genotipe sahip yavrular doğar, bunlar arasında yalnızca beklenen değişiklikleri gösterenler seçilir ve birbirleriyle çaprazlanır.

slayt numarası 6

Slayt açıklaması:

7 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

faydalı etki genetik mühendisliği Genetik mühendisliği, değiştirilmiş veya genetiği değiştirilmiş bir organizmanın istenen niteliklerini elde etmek için kullanılır. Genotipin yalnızca dolaylı olarak değiştirildiği geleneksel ıslahın aksine, genetik mühendisliği moleküler klonlama tekniğini kullanarak genetik aparata doğrudan müdahale etmenize izin verir. Genetik mühendisliği uygulamasının örnekleri, genetiği değiştirilmiş yeni ürün çeşitlerinin üretimi, genetiği değiştirilmiş bakteriler kullanılarak insan insülininin üretimi, hücre kültüründe eritropoietin üretimi veya bilimsel araştırma için yeni deneysel fare ırklarıdır. endüstriyel suşlar, modifikasyonları ve seçimleri için çok önemlidir, hücre üzerinde çok sayıda aktif etki yöntemi - oldukça etkili zehirlerle tedaviden radyoaktif ışınlamaya kadar.

8 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Bu tekniklerin amacı aynıdır - hücrenin kalıtsal, genetik düzeneğinde bir değişiklik elde etmek. Sonuçları, yüzlerce ve binlerce bilim adamının daha sonra belirli bir amaç için en uygun olanı seçmeye çalıştığı sayısız mutant mikrop üretimidir. Kimyasal veya radyasyon mutagenezi için tekniklerin yaratılması biyolojide olağanüstü bir başarıydı ve modern biyoteknolojide yaygın olarak kullanılmaktadır.İnsan insülini ve antiviral ilaç interferon. Ve bu teknoloji halen geliştirilmekte olmasına rağmen, tıpta ve tıpta büyük başarılar elde etmeyi vaat ediyor. tarım. Örneğin tıpta bu, aşı yaratmanın ve üretmenin çok umut verici bir yoludur. Tarımda rekombinant DNA kullanılarak kuraklığa, soğuğa, hastalığa, haşerelere ve herbisitlere dayanıklı ürün çeşitleri elde edilebilmektedir.

9 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Pratik uygulama Artık genlerin nasıl sentezleneceğini zaten biliyorlar ve bakterilere verilen bu tür sentezlenmiş genlerin yardımıyla, özellikle hormonlar ve interferon olmak üzere bir dizi madde elde ediliyor. Üretimleri biyoteknolojinin önemli bir dalı oluşturuyordu. İnterferon, vücut tarafından yanıt olarak sentezlenen bir proteindir. viral enfeksiyonşu anda kanser ve AIDS için olası bir tedavi olarak araştırılmaktadır. Sadece bir litre bakteri kültürünün ürettiği interferon miktarını üretmek için binlerce litre insan kanı gerekir. Bu maddenin seri üretiminden elde edilen kazancın çok büyük olduğu açıktır. Büyük ölçüde önemli rol ayrıca diyabet tedavisi için gerekli olan mikrobiyolojik sentez temelinde elde edilen insülini de oynar. Bir dizi aşı da genetiği değiştirilmiş ve AIDS'e neden olan insan bağışıklık eksikliği virüsüne (HIV) karşı etkinliklerini test etmek için test edilmektedir. Rekombinant DNA'nın yardımıyla, nadir görülen bir çocukluk hastalığı olan hipofiz cüceliği için tek tedavi olan insan büyüme hormonu da yeterli miktarlarda elde edilir.

10 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Pratik uygulama Tıpta rekombinant DNA ile ilgili umut verici bir başka yön sözdedir. gen tedavisi. Henüz deney aşamasından çıkmamış olan bu çalışmalarda, güçlü bir antitümör enzimi kodlayan bir genin genetiğiyle oynanmış bir kopyası, bir tümörle savaşmak için vücuda sokulur. Gen tedavisi de savaşmak için kullanılmıştır. kalıtsal bozukluklar içinde bağışıklık sistemi. Tarım, düzinelerce gıda ve yem bitkisinin genetiğini değiştirmeyi başardı. Hayvancılıkta biyoteknolojik olarak üretilen büyüme hormonunun kullanılması süt verimini artırmış; genetiği değiştirilmiş bir virüs kullanarak domuzlarda uçuklara karşı bir aşı oluşturdu.

11 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

12 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

İnsan Genetik Mühendisliği İnsanlara uygulandığı gibi, genetik mühendisliği kalıtsal hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, teknik olarak, hastanın kendisini tedavi etmek ile soyundan gelenlerin genomunu değiştirmek arasında önemli bir fark vardır. Şu anda etkili yöntemler insan genomundaki değişiklikler geliştirilme aşamasındadır. Uzun bir süre, maymunların genetik mühendisliği ciddi zorluklarla karşılaştı, ancak 2009'da deneyler başarıyla taçlandırıldı: genetiği değiştirilmiş ilk primat, ortak marmoset yavru verdi. Aynı yıl Nature, yetişkin bir erkek maymunun renk körlüğünden başarılı bir şekilde tedavisine ilişkin bir yayın yayınladı.

13 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

İnsan Genetik Mühendisliği Küçük bir ölçekte olmasına rağmen, genetik mühendisliği bazı infertilite türlerine sahip kadınlara hamile kalma şansı vermek için halihazırda kullanılmaktadır. Bunu yapmak için sağlıklı bir kadının yumurtalarını kullanın. Sonuç olarak çocuk, genotipi bir baba ve iki anneden alır. Genetik mühendisliğinin yardımıyla, gelişmiş görünüm, zihinsel ve fiziksel yetenekler, karakter ve davranışa sahip torunlar elde etmek mümkündür. Gelecekte gen tedavisinin yardımıyla genomu ve mevcut insanları iyileştirmek mümkündür. Prensipte daha ciddi değişimler yaratılabilir ancak bu tür dönüşümlere giden yolda insanlığın birçok etik sorunu çözmesi gerekiyor.

14 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

15 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Genetik mühendisliğinin bilimsel tehlikeleri 1. Genetik mühendisliği, yeni çeşitler ve türler yetiştirmekten temel olarak farklıdır. Yabancı genlerin yapay olarak eklenmesi, normal bir hücrenin ince ayarlanmış genetik kontrolünü büyük ölçüde bozar. Genlerin manipülasyonu, doğal çaprazlamada meydana gelen anne ve baba kromozomlarının kombinasyonundan temel olarak farklıdır. Şu anda, genetik mühendisliği, yeni bir gen yerleştirme sürecini kontrol edemediğinden teknik olarak kusurludur. Bu nedenle, ekleme bölgesini ve eklenen genin etkilerini tahmin etmek mümkün değildir. Genin genoma yerleştirilmesinden sonra yeri belirlenebilse bile, sonuçları tahmin etmek için mevcut DNA bilgisi çok eksiktir.

slayt numarası 16

Slayt açıklaması:

3. Yabancı bir genin yapay olarak eklenmesi sonucunda beklenmedik şekilde tehlikeli maddeler oluşabilir. En kötü durumda, bunlar toksik maddeler, alerjenler veya diğer sağlıksız maddeler olabilir. Bu tür olasılıklar hakkındaki bilgiler hala çok eksik. 4. Zararsızlığı test etmek için kesinlikle güvenilir yöntemler yoktur. %10'dan fazla ciddi yan etkiler dikkatle yürütülen güvenlik çalışmalarına rağmen yeni ilaçlar tanımlanamıyor. Yeni, genetiğiyle oynanmış gıdaların tehlikeli özelliklerinin fark edilmeme riski, muhtemelen ilaçlardan çok daha fazladır. 5. Zararsızlık testi için mevcut gereksinimler son derece yetersizdir. Onay sürecini basitleştirecek şekilde net bir şekilde hazırlanırlar. Zararsızlık için son derece duyarsız test yöntemlerinin kullanılmasına izin verirler. Bu nedenle, sağlıksız gıda maddelerinin denetimden fark edilmeden geçmesi gibi önemli bir risk vardır.

17 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

6. Genetiğiyle oynanmış gıdaların şimdiye kadar insanlık için önemli bir değeri yoktur. Bu ürünler esas olarak yalnızca ticari çıkarlara hizmet eder. 7. Genetik mühendisliği ile modifiye edilen ve oraya getirilen organizmaların çevreye etkisi hakkında bilgi tamamen yetersizdir. Genetik mühendisliği ile modifiye edilen organizmaların çevreye zararlı bir etkisinin olmayacağı henüz kanıtlanmamıştır. Ekolojistler, çeşitli potansiyel çevresel komplikasyonlar hakkında spekülasyon yaptılar. Örneğin, bakteri ve virüsler tarafından gen aktarımı da dahil olmak üzere, genetik mühendisliği tarafından kullanılan potansiyel olarak zararlı genlerin kontrolsüz yayılması için birçok fırsat vardır. Serbest bırakılan genler geri alınamadığından, çevrede meydana gelen komplikasyonların onarılamaz olması muhtemeldir.

18 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

8. Yeni ve tehlikeli virüsler. Genomda yerleşik olan virüslerin genlerinin, bulaşıcı virüslerin genleriyle (rekombinasyon olarak adlandırılan) birleşebildiği deneysel olarak gösterilmiştir. Bu yeni virüsler, orijinal olanlardan daha agresif olabilir. Virüsler ayrıca daha az türe özgü hale gelebilir. Örneğin, bitki virüsleri faydalı böceklere, hayvanlara ve insanlara zarar verebilir. 9. Kalıtsal madde, DNA bilgisi çok eksiktir. DNA'nın sadece %3'ünün çalıştığı bilinmektedir. riskli manipülasyon karmaşık sistemler, hakkında bilgi eksik. Biyoloji, ekoloji ve tıp alanındaki kapsamlı deneyim, bunun ciddi öngörülemeyen sorunlara ve bozukluklara neden olabileceğini göstermektedir. 10. Genetik mühendisliği dünyadaki açlık sorununu çözmeyecek. Genetik mühendisliğinin dünyadaki açlık sorununun çözümüne önemli bir katkıda bulunabileceği iddiası, bilimsel olarak asılsız bir efsanedir.

Slayt açıklaması:

Besin takviyeleri- maya içerirMeyve suları - genetiği değiştirilmiş meyveler içerebilir Glikoz şurubu - soya, glikoz şurubu içerebilirMısır (mısır)Makarna (spagetti, erişte) - soya içerebilirPatates hafif içecekler - glikoz şurubu içerebilirSoya fasulyesi, gıdalar, etSoda Meyve içecekleriTofuDomatesMaya (ekşi hamur)Şeker

21 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Hayvan klonlama Başka bir ölü hayvanın meme hücrelerinden klonlanan koyun Dolly 1997'de gazeteleri bastı. Roslyn Üniversitesi'ndeki (ABD) araştırmacılar, halkı daha önce yaşanan yüzlerce başarısızlığa odaklamadan başarıları anlattılar. Dolly ilk hayvan klonu değildi ama en ünlüsüydü. Aslında, dünya son on yıldır hayvanları klonluyor. Roslyn, yalnızca Dolly'nin değil, tüm yaratım sürecinin patentini almayı başarana kadar başarıyı bir sır olarak sakladı. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), Roslyn Üniversitesi'ne 2017 yılına kadar insanlar dahil tüm hayvanları klonlamak için özel patent hakları verdi. Dolly'nin başarısı dünyadaki bilim insanlarına ilham verdi Dünya hayvanlar için olumsuz sonuçlara rağmen yaratılışta bocalamak ve Tanrı'yı ​​oynamak ve çevre. Tayland'da bilim adamları, 100 yıl önce ölen Kral III. Rama'nın ünlü beyaz filini klonlamaya çalışıyorlar. 60'lı yıllarda yaşayan 50 bin vahşi filden sadece 2000'i Tayland'da kaldı.Taylılar sürüyü canlandırmak istiyor. Ancak aynı zamanda, modern antropojenik rahatsızlıklar ve habitatların yok edilmesi durmazsa, klonları da aynı kaderin beklediğini anlamıyorlar. Klonlama, genel olarak tüm genetik mühendisliği gibi, sorunları temel nedenlerini göz ardı ederek çözmeye yönelik acıklı bir girişimdir.

22 numaralı slayt

Slayt açıklaması:

Jurassic Park filmlerinden ilham alan müzeler, klonlama teknolojisindeki gelişmeler gerçek dünya soyu tükenmiş hayvanlardan DNA örnekleri için koleksiyonlarını araştırıyorlar. Kuzey Kutbu buzunda dokuları iyi korunmuş bir mamutu klonlamaya çalışmak için bir plan var. Dolly'den kısa bir süre sonra Roslin, vücudun her hücresinde insan protein genini taşıyan klonlanmış bir kuzu olan Polly'nin babası oldu. Bu, tromboz gibi insan hastalıklarını tedavi etmek için hayvanlarda insan proteinlerinin seri üretimine yönelik bir adım olarak görülüyordu. Dolly örneğinde olduğu gibi, başarının öncesinde birçok başarısızlık olduğu gerçeği - normal boyutun iki katı olan çok büyük yavruların doğumunda - 4,75 kg oranında 9 kg'a kadar, özellikle ilan edilmedi. Klonlama biliminin hızla geliştiği durumlarda bile bu norm olamaz. 1998'de ABD'li ve Fransız araştırmacılar, Holstein buzağılarını fetal hücrelerden klonlamayı başardılar. Daha önce bir klon oluşturma süreci 3 yıl gerektiriyorsa, şimdi sadece 9 ay sürüyor. Öte yandan, her dokuz klondan biri başarısız oldu ve öldü ya da yok edildi. Klonlama ciddi bir sağlık riskidir. Araştırmacılar birçok fetal ölüm, doğum sonrası ölümler, plasental anormallikler, anormal ödem, göbek kordonu sorunlarının üç ve dört katı insidans ve ciddi immünolojik yetersizlik vakalarıyla karşılaştılar. saat büyük memeliler Koyun ve inekler gibi, araştırmacılar klonların yaklaşık yarısının kalp, akciğerler ve diğer organlarda perinatal ölümlere yol açan belirli kusurlar dahil olmak üzere ciddi bozukluklar içerdiğini bulmuşlardır. Birikmiş genetik hatalar klonların nesillerini etkiler ve etkiler. Ama sonuçta, bozuk bir makine olarak arızalı bir klonu tamire vermek mümkün değildir.

slayt 2

Genetik mühendisliği, in vitro operasyonlar (in vitro, vücut dışında) yoluyla genetik bilgiyi bir organizmadan diğerine aktarmaya izin veren bir dizi yöntemdir.

slayt 3

Genetik mühendisliğinin amacı, endüstriyel ölçekte bazı "insan" proteinlerini üretebilen hücreler (öncelikle bakteriyel) elde etmektir; türler arası engellerin üstesinden gelme ve bazı organizmaların bireysel kalıtsal özelliklerini başkalarına aktarma yeteneğinde (bitki ve hayvan ıslahında kullanım)

slayt 4

Genetik mühendisliğinin resmi doğum tarihi 1972'dir. Atası Amerikalı biyokimyacı Paul Berg'di.

slayt 5

Kaliforniya'da San Francisco yakınlarındaki Stanford Üniversitesi'nde çalışan Paul Berg liderliğindeki bir grup araştırmacı, vücut dışında ilk rekombinant (hibrit) DNA'nın yaratıldığını duyurdu. İlk rekombinant DNA molekülü parçalardan oluşuyordu. koli(Eschherihia coli), bu bakterinin kendisinden bir grup gen ve SV40 virüsünün tam DNA'sı, gelişmeye neden olmak maymun tümörleri. Böyle bir rekombinant yapı teorik olarak hem E. coli hem de maymun hücrelerinde fonksiyonel aktiviteye sahip olabilir. Bir mekik gibi, bir bakteri ile bir hayvan arasında "yürüyebilir". Bu çalışma için Paul Berg, 1980 yılında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

slayt 6

SV40 virüsü

  • Slayt 7

    Genetik mühendisliğinin temel yöntemleri.

    Genetik mühendisliğinin ana yöntemleri 1970'lerin başında geliştirildi. Özleri, vücuda yeni bir genin girmesinde yatar. Bunun için özel genetik yapılar yaratılır - vektörler, yani. bir hücreye yeni bir gen iletmek için bir cihaz Plazmitler bir vektör olarak kullanılır.

    Slayt 8

    Plazmit, bakteri hücresinde bulunan dairesel çift sarmallı bir DNA molekülüdür.

    Slayt 9

    GD patatesler

    Genetiği değiştirilmiş organizmaların deneysel olarak yaratılması 1970'lerde başladı. Çin'de pestisitlere dayanıklı tütün yetiştirildi. ABD'de ortaya çıktı: GM domatesleri

    Slayt 10

    Bugün ABD'de 100'den fazla genetiği değiştirilmiş ürün türü var - "transgenler" - bunlar soya fasulyesi, mısır, bezelye, ayçiçeği, pirinç, patates, domates ve diğerleri. Soya Ayçiçeği Bezelye

    slayt 11

    Genetiği değiştirilmiş hayvanlar:

    Karanlık Tavşan Somonunda Glow

    slayt 12

    GMI'ler birçok gıda ürününde bulunur:

    GD mısır şekerlemelere eklenir ve unlu Mamüller, alkolsüz içecekler.

    slayt 13

    GD soya, rafine yağlar, margarinler, pişirme yağları, salata sosları, mayonez, makarna ve hatta bebek maması ve diğer ürünler.

    Slayt 14

    GM patatesleri cips yapmak için kullanılır

    slayt 15

    Ürünleri transgenik bileşenler içerir:

    Nestle Hershey'in Coca-Cola McDonald'sı