organisme transgenice

identificarea altor segmente omoloage ale acizilor nucleici complementari prin conjugare. ADN-ul genei donate sunt marcate fie cu atomi radioactivi, cum ar fi 32P sau chimice fluorescente. Acest ADN este separat în două lanțuri și să le adăugați la diferite soluții, acizi nucleici mono-catenare (ADN sau ARN). Deoarece acizii nucleici monocatenare se leagă la acizii nucleici monocatenare complementare folosind sonde marcate pot fi detectate porțiuni cu o secvență predeterminată.

In general sonde in genetica au aplicații versatile. Ele pot fi folosite pentru a determina localizarea genei pe cromozomul sau pentru a determina prezența și cantitatea de ARNm transcrise dintr-o anumită genă.

Tehnologia Polymerase reacție în lanț și sonde utilizate în probele de medicină legală pentru prepararea ADN-ului, prin care pentru a identifica infractorul. probe de ADN sunt cele mai bune fluide, cum ar fi sângele sau sperma. Dar, așa cum tehnologia PCR este foarte fiabil, se poate da rezultate fiabile și câteva celule aderente, de exemplu, la părul. ADN-ul este tăiat cu enzime de restricție și se dizolvă în gelul este supus acțiunii unei sonde. Rezultatul este un set de fragmente de ADN este adesea ordonate într-un anumit sistem grafic, așa-numitul

de amprente ADN sau amprentare (Fig. 12.2). Această metodă se bazează pe faptul că, deși oamenii au aceleași gene sunt în aceleași poziții între gene există multe secțiuni non-codare cu diferite secvențe care sunt aceeași enzimă sunt tăiate în diferite moduri. Ei au propriile lor sonde și RPC-primeri pentru fiecare regiune codificatoare prin care a arătat că fiecare persoană are o structură strict individuală a acestor site-uri. proba de ADN obținut din scenă, pot fi prelucrate împreună cu probe suspecte ADN (precum și victime) și de a primi o serie DNKotpechatkov. Acest test stabilește cel puțin unul dintre inocența acuzatului, și servește ca dovadă puternică de vinovăție a altuia.

Fig. 12.2. Metoda de amprente ADN este utilizat pentru stabilirea inocenta unuia dintre cei doi acuzat de viol.

probe de ADN suspectate A și testate cu victimă ADN (Row 6). ADN-ul eșantion de semințe cu hainele sale (rândul 3) și proba de ADN din vagin (rândul 5). Rezultatele arată nevinovăția suspectului A și punctul de la faptul că un suspect crima ar fi comis în

Cu ajutorul metodei de donare a genei poate crea organisme cu

Genetica / Burton Guttman, Anthony Griffiths, David Suzuki, Tara Cullis. - M. FAIR-

gene ale altor organisme integrate, și este, probabil, cea mai interesanta realizare a geneticii moderne, folosite în scopuri industriale. Genomul unei plante sau animal poate fi modificat prin adăugarea unui specific ADN clonat, prin care un organism capătă noi caracteristici.

Adăugat în genomul unei gene numite transgenă, iar corpul care rezultă dintr-o astfel de operație se numește un organism transgenic. În literatura populară, acest proces este cunoscut sub numele de modificarea genetică, dar nu este o definiție precisă, deoarece organismele obținute prin reproducere convențională și într-o anumită măsură, supusă modificării genetice. termeni mai precis „organisme modificate genetic“ și „produse modificate genetic“ se referă exclusiv la organisme transgenice.

Diferența esențială dintre organisme și organisme transgenice, obținute ca urmare a selecției este că ADN-ul transgenic poate fi transferat la aproape orice alt organism, iar acest lucru extrem sporește oportunitățile de a combina caracteristici. In traditionale de inmultire alela dorit obținut de la indivizi din aceeași specie sau o specie strâns înrudite. Acum, dacă este necesar, în orice ordine, genele de pește, de exemplu, pot fi transferate în plantă, iar genele de bacterii - la un mamifer. Astfel, posibilitățile de conversie sunt limitate doar de imaginația este acum, și face mulți cred, mai ales dacă știi cum

imaginația de multe ori în istoria omenirii a oferit un efect cu adevărat devastator.

Modificarea transgenic este atractiv și viteza. puteți adăuga un nou ADN într-o chestiune de ore sau zile. organism modificat genetic creste de obicei, timp de câteva săptămâni sau luni, după care este gata pentru experimente sau consum. În metodele convenționale de reproducere gene noi se introduce în câteva generații, iar selecția durează uneori de zeci de ani.

Transgenesis - un instrument foarte puternic. Acesta poate fi folosit pentru a face o agricultură mai eficientă și avantajoasă pentru a îmbunătăți calitatea produselor alimentare, de exemplu, pentru a face mai puțin carne de porc sau de grăsime de vită. Puteți mări cantitatea de alimente produse pe plantă sau animal: o vacă poate produce semnificativ mai mult lapte, pui - mai ouă și spic de grâu - mai cereale. Un număr de cercetători implicați, astfel încât plantele agricole recuperează propriile gene pentru fixarea azotului. Azot, ponderea care în aer este de 79%, una dintre cele mai importante componente ale proteinelor și acizilor nucleici. Cu toate acestea, plantele sunt capabile să absoarbă numai un atom de azot fix, adică situate în moleculele de amoniac sau nitrați. Amoniacul format ca rezultat al unei reacții chimice 3H 2 + N 2 = 2NH 3. de obicei prin intermediul bacteriilor fixatoare de azot. Aceste bacterii trăiesc adesea în noduli rădăcină de leguminoase, cum ar fi fasole și mazăre. Metoda industrială poate primi, de asemenea amoniac, dar este necesară o mare cantitate de energie pentru o astfel de fixare. În plus, introducerea îngrășămintelor chimice în sol părți specificate

Titus ecosistemelor și poluează mediul înconjurător. În mod tradițional, agricultori

Genetica / Burton Guttman, Anthony Griffiths, David Suzuki, Tara Cullis. - M. FAIR-

fertilizează pământul, în creștere mai întâi pe plante fixatoare de azot, și apoi perepahivaya-l sub o altă cultură. Dar este atât de tentant pentru a obține fixarea plantelor gene proprii de azot (nDacă). Bacterie genelor Klebsiella pneumoniae formează clustere NIF, și este posibil să se mute în celulele plantelor de cultură.

Plantele pot fi de asemenea făcute rezistente la insecte și boli fungice. Din cauza insectelor în fiecare an agricultorilor pierde o parte semnificativă a culturii. Unele corporații au efectuat deja experimente pe introducerea de gene de rezistență la insecte în unele plante, cum ar fi porumbul. Ei au folosit Bt producătoare de toxine gene de bacteria Bacillus thuringensis. Plantele modificate în acest fel au un sistem de apărare împotriva insectelor. O altă abordare este de a modifica planta cu ajutorul unor gene de bacterii care sunt rezistente la erbicide, în special glifosat (denumirea comercială Roundup). Apoi, fermierii vor putea pulveriza domeniile lor cu aceste erbicide și de a distruge buruienile, fără a afecta plantele de cultură. Astfel, agricultura va deveni mai eficientă. Dar toate aceste metode au un dezavantaj, după cum vom vedea în cap. 13. Ei amenință sănătatea umană, stabilitatea ecosistemului, precum și pentru agricultură.

Cu ajutorul tehnicilor transgenice pot îmbunătăți valoarea nutritivă a plantelor transgenice: „orez de aur“, de exemplu, diferite de înaltă

Unii cercetători încearcă să aducă o instalație pentru sinteza vaccinurilor. Acest lucru ar putea facilita în mare măsură vaccinarea populației, ca un om ar fi fost suficient pentru a mânca orice produs. Această metodă de vaccinare ar putea reduce semnificativ costurile, pentru că acum o mulțime de bani este cheltuit pe ceva pentru a prepara un vaccin pentru depozitarea pe termen lung, să-l livreze la locul și să angajeze medici pentru injectarea acestuia.

bacterii transgenice sunt potențiale „fabrici“ pentru producerea de diferite tipuri de proteine. In prezent, gena insulinei umane încorporate în unele bacterii care sunt cele mai ieftine surse înseamnă, alternativ, porci de insulină sau vacile care au fost folosite mai înainte.

In prezent bazat companii private pentru implementarea unei game largi de proiecte transgenice. Multinaționalele, cum ar fi "Dow Chemical", "Inco", "Monsanto" și "Eli Lilly"

investind milioane de dolari în fonduri, companii precum „Setus“ (Berkeley) și „Bayodzhin“ (Elveția), promite să creeze tehnologie,

Genetica / Burton Guttman, Anthony Griffiths, David Suzuki, Tara Cullis. - M. FAIR-