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6. 法医鉴定 7.基因治疗 5. 基因诊断 将正常的外源基因导入靶细胞中以弥补靶细胞所缺失或突变的基因、或抑制异常表达的基因。 基因病、肿瘤、心血管病、糖尿病等。 (仍在探索阶段) 医药 药物基因组学 人工设计 克隆P450s 疾病的动物模型 治疗性小分子 植物 微生物 诊断用蛋白 治疗性蛋白 微生物 动物 疫苗 植物 微生物 治疗性核酸 基因治疗 基因修复 反义药物 DNA疫苗 诊断性核酸 遗传病 传染病 用带有重组质粒的“超级菌”分解油(烷烃类)、有机农药污染。 四、基因工程在环境保护中的应用 1. 检测水污染 2. 生物降解 用重组细菌或转基因鱼等检测水污染 基因工程不是发现,而是创造。 思 考 题 什么是基因,它和细胞、染色体的关系如何? 为什么认为1973年是基因工程诞生的元年? 上世纪40—70年代初分子生物学领域理论上和技术上的哪些重大突破对于基因工程的诞生起到了决定性的作用? 在你的脑海中,基因工程的基本流程是怎样的?基因工程在现实生活中有何应用价值? 1909年,丹麦的遗传学家W. Johanssen根据希腊语“给予生命”之义,创造了“gene”一词。但它只是一个抽象的单位,并不代表物质实体 * 1910年,美国遗传学家摩尔根T.H.M.organ)以果蝇为研究材料,发现了连锁交换定律并提出遗传粒子学说,第一次将代表某一特定性状的基因与某一特定的染色体联系起来,即基因位于染色体上 * 基因在染色体上的存在形式是直线排列。大多数基因彼此之间存在间隔,少数基因是重叠排列的。 生物体内有的基因是可以在染色体上移动的,甚至可以在不同的染色体上跳跃,插入到靶DNA分子中。基因在转移的过程中就完成了基因间的重组。(转座子、反转座子) * 1、扩大了作物育种的基因库 转基因育种打破了常规育种的物种界限,来源于动植物和微生物的有用基因都 可以导入作物,培育成具有某些特殊性状的新型作物品种。 2、提高了作物育种的效率 作物转基因育种不仅大大缩短育种年限,而且可成功地改良某些单一性状却不 影响改良品种的原有优良特性。 3、减轻了农业生产对环境的污染 转基因抗虫棉花的大面积种植和推广,不仅可以减少化学杀虫剂对棉农及天敌 的伤害,而且可以大幅度降低用于购买农药和虫害防治的费用。另外,随着高 效固氮转基因作物及高效吸收土壤中磷元素等营养元素的转基因作物不断问世 和推广,农用化肥的利用率将极大地提高,这对减少农田污染具有重要意义。 4、拓宽了作物生产的范畴 各种有价值的蛋白产品都可以利用植物反应器进行高效生产,番茄、马铃薯、 莴苣和香蕉等作物已被成功用于生产口服疫苗。另外,各种工业原料,比如纤 维素、海藻糖和可降解塑料等也可以用植物来生产。有人甚至预言,除了钢筋 混凝土之外,未来的转基因作物将可能生产出人类所需要的一切产品。 * * 基因工程药物 干扰素是一种广谱的抗病毒和抗肿瘤高技术药物,对防治病毒性肝炎和恶性肿瘤有重要的作用。现已有了3个品种的基因工程干扰素获得国家新药证书,开始大批量生产。除此之外,我 国还研制成功了肝癌导向药物(生物炸弹)、系列恶性肿瘤辅助治疗药物等十余种基因工程药物,有些已获试生产文号或进入中试开发阶段。 动物克隆和转基因研究 2003年10月16日,“神舟”五号成功着陆的同一天,包括两头转基因体细胞克隆牛在内的10头体细胞克隆牛现身山东梁山县。我国转基因体细胞克隆技术及体细胞克隆技术的研究与应用达到国际前沿水平。 3月25日出生的体细胞克隆牛“乐娃”,由于成功地转入了绿色荧光蛋白基因,成为我国首例转基因体细胞克隆牛,标志着我国在转基因体细胞克隆技术方面的新突破。 制造带有抗生素抗性基因或有产生病毒能力的基因的新型微生物有可能在人类或其它生物体内传播。 1. 对环境的影响 2. 新型病毒的出现 重新组合一种在自然见尚未发现的生物性状有可能给现有的生态环境带来不良影响。 一、基因工程的安全隐患 1.3 基因工程的安全性 将肿瘤病毒或其它动物病毒的DNA引入细菌有可能扩大癌症的发生范围。 4. 人造生物扩散 新组成的重组DNA生物体的意外扩散可能会出现不同程度的潜在危险。 3. 癌症扩散 1. 公众的担忧 二、重组DNA研究的安全准则 1973年美国的公众第一次公开表示担心应用重组DNA技术可能会培养出具有潜在危险性的新型微生物,从而给人类带来难以预料的后果。 1974年美国国立卫生研究院(NIH)考虑到重组DNA的潜在危险,提请Paul Berg博士组成一个重组DNA咨询委员会。 这个由11名分子生物学和重组DNA权威学者组成的委员会在同年7月发表公开信(science,158,303
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