Дополнительная информация подготовленная к уроку биологии, разделу "Генетика"
Вложение | Размер |
---|---|
Презентация к уроку Биологии 10 кл | 617.54 КБ |
Слайд 1
Генная Инженерия Ученицы !0 класса А ГБОУ СОШ 591 Шаповаловой Ирины .Слайд 2
Генетическая инженерия. Генетическая инженерия (генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие организмы.
Слайд 3
Генетическая инженерия. Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является инструментом биотехнологии, используя методы таких биологических наук, как молекулярная и клеточная биология, цитология, генетика, микробиология, вирусология.
Слайд 4
История развития и достигнутый уровень технологии . Во второй половине XX века было сделано несколько важных открытий и изобретений, лежащих в основе генной инженерии. Успешно завершились многолетние попытки «прочитать» ту биологическую информацию, которая «записана» в генах. Эта работа была начата английским учёным Ф. Сенгером и американским учёным У. Гилбертом (Нобелевская премия по химии 1980 г.). Как известно, в генах содержится информация-инструкция для синтеза в организме молекул РНК и белков, в том числе ферментов. Чтобы заставить клетку синтезировать новые, необычные для неё вещества, надо чтобы в ней синтезировались соответствующие наборы ферментов. А для этого необходимо или целенаправленно изменить находящиеся в ней гены, или ввести в неё новые, ранее отсутствовавшие гены. Изменения генов в живых клетках — это мутации. Они происходят под действием, например, мутагенов — химических ядов или излучений. Уолтер Гилберт Фредерик Сенгер
Слайд 5
Генная инженерия человека. В применении к человеку генная инженерия могла бы применяться для лечения наследственных болезней. Однако, технически, есть существенная разница между лечением самого пациента и изменением генома(совокупность всех генов организма; полный хромосомный набор) его потомков. Нокаутные мыши.
Слайд 6
Применение в научных исследованиях . Нокаут гена. Для изучения функции того или иного гена может быть применен нокаут гена ( gene knockout ). Так называется техника удаления одного или большего количества генов, что позволяет исследовать последствия подобной мутации. Для нокаута синтезируют такой же ген или его фрагмент, изменённый так, чтобы продукт гена потерял свою функцию.
Слайд 7
Применение в научных исследованиях . Искусственная экспрессия. Логичным дополнением нокаута является искусственная экспрессия, то есть добавление в организм гена, которого у него ранее не было. Этот способ генной инженерии также можно использовать для исследования функции генов. В сущности процесс введения дополнительных генов таков же, как и при нокауте, но существующие гены не замещаются и не повреждаются.
Слайд 8
Применение в научных исследованиях . Визуализация продуктов генов. Используется, когда задачей является изучение локализации продукта гена. Одним из способов мечения является замещение нормального гена на слитый с репортёрным элементом, например, с геном зелёного флуоресцентного белка. Схема строения Флуоресцентного белка.
Слайд 9
Применение в научных исследованиях . Исследование механизма экспрессии. В таких экспериментах задачей является изучение условий экспрессии гена. Особенности экспрессии зависят прежде всего от небольшого участка ДНК, расположенного перед кодирующей областью, который называется промотор и служит для связывания факторов транскрипции (процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы , происходящий во всех живых клетках. Другими словами это перенос генетической информации с ДНК на РНК) . Этот участок вводят в организм, поставив после него вместо собственного гена репортный, например, GFP(Зелёный флуоресцентный белок. С англ. Green Fluorescent P rotein, GFP- белок, выделенный из медузы Aequorea victoria, который флуоресцинцирует в зелёном диапазоне при освещении его синим светом) или фермента, катализирующего легко обнаруживаемую реакцию .
Слайд 10
Вывод. Как и любое достижение науки, успехи генетической инженерии могут быть использованы не только на благо, но и во вред человеку. Специально проведенные исследования показали, что опасность неконтролируемого распространения гибридных (рекомбинантных) ДНК не так велика, как представлялось ранее. Гибридные ДНК и несущие их бактерии оказались очень неустойчивыми к влияниям окружающей среды, нежизнеспособными в организме человека и животных при случайном проникновении. Известно, что в природе и без вмешательства человека имеются условия, которые обеспечивают обмен генетической информацией (так называемый поток генов). Однако на пути случайного проникновения в организм чужеродной генетической информации природа создала много эффективных барьеров. При работе с большинством гибридных молекул ДНК вполне достаточно обычных мер предосторожности, которые применяют, например, микробиологи при работе с инфекционным материалом. Для особых случаев разработаны эффективные способы биологической защиты и физической изоляции экспериментальных объектов от человека и окружающей среды.
Слайд 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Философские стихи Кристины Россетти
Аэродинамика и воздушный шарик
Фокус-покус! Раз, два,три!
Ласточка. Корейская народная сказка
Отчего синичка развеселилась