dna晶片技术的主要应用.pptVIP

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醫藥夢工廠 ~~基因工程製藥 以DNA 為材料,細胞為工廠:利用基因工程技術,由細菌、酵母菌、動物細胞及基因轉殖動物,來製造胰島素、紅血球生成素、疫苗及生長激素等蛋白質藥品。 利用基因工程技術可以生產大量的自然界很難得到的蛋白質。例如一些控制細胞的代謝和發育的關鍵蛋白,它們在生物體內非常稀少,用一般傳統的生物化學方法很難分離和純化。 胰島素是治療糖尿病的重要藥物,具有很高的價值。傳統生產胰島素的方法是從豬和牛的胰腺中提取和分離這些化合物。 1982年,美國食品與藥物管理局批准了首例基因工程產品——人體的胰島素投入市場。 藉著重組 DNA技術,利用轉殖了人類胰島素基因的大腸桿菌來大量生產人類胰島素,是生物技術領域發展的一個里程碑,標誌了基因工程產品正式進入到商業化的階段。 科學家期望不遠的將來,借助於基因工程技術,大量基因都可以從生物體細胞中複製出來,然後在細菌等單細胞生物中表現,產生大量各種蛋白質和酶。 基因工程技術製藥在農業上的應用最為廣泛。畜牧業中的基因工程產品包括動物疫苗、生長激素等。一些乳牛注射了用基因大腸桿菌生產的激素後增加了牛奶的產量,也加速了生長。利用基因大腸桿菌生產的纖維素酶,使原先沒有多少利用價值的植物纖維素被分解後,成為良好的動物飼料。 基因工程在農作物生產上 也顯示了廣泛的應用前景 利用遺傳工程技術創造新花色 利用基因轉殖技術選育多重抗病之蕃茄品種 一些水稻、小麥和大豆經過基因轉殖,具有了抗除草劑的特性,在使用除草劑殺死雜草時,這些作物可以免受傷害。 基因工程技術應用於 環境保護 利用基因微生物吸收環境中的的重金屬,分解有毒害的化合物,處理工業廢水等等的研究已經獲得了初步成效。 生物晶片技術 生物晶片技術的一般原理 生物晶片又稱 DNA晶片或基因晶片,它們是 DNA雜交探針技術與半導體工業技術相結合的結晶。該技術系指將大量探針分子固定於支持物上後再與帶螢光標記的 DNA樣品分子進行雜交,經過檢測每個探針分子的雜交訊息強度,進而獲取樣品分子的數量和序列訊息。 DNA晶片技術的主要應用 DNA 晶片可用於大規模篩查由基因突變所引起的疾病。例如科學家已經成功地利用DNA 晶片來掃瞄檢測人體細胞中的一種 p53基因的突變狀態, p53基因突變在癌症患者中發生的比例高達60%。 隨著人類基因組計畫的加快實施,利用DNA 晶片分析基因組及發現新基因等具有很大的優勢。DNA 晶片技術用於基因組分析時,具有樣品用量小、訊息量大、分析方法簡易快速、自動化程度高、儀器體積小、重量輕、便於攜帶等多項優點,在醫學、化學、新藥開發、司法鑑定、農業技術和食品技術領域具有廣泛的應用。 儘管基因晶片技術已經取得了長足的發展,得到世人的矚目,但目前仍然存在著許多需要進一步解決的問題。這些問題包括技術成本昂貴、複雜,檢測靈敏度較低,重複性差,分析範圍較狹窄等。 * * 操縱生命的時代 (II) 基因工程的應用 *

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