Ero Geenitekniikan Ja Yhdistelmä-DNA-tekniikan Välillä

Sisällysluettelo:

Ero Geenitekniikan Ja Yhdistelmä-DNA-tekniikan Välillä
Ero Geenitekniikan Ja Yhdistelmä-DNA-tekniikan Välillä

Video: Ero Geenitekniikan Ja Yhdistelmä-DNA-tekniikan Välillä

Video: Ero Geenitekniikan Ja Yhdistelmä-DNA-tekniikan Välillä
Video: Biologinen monimuotoisuus: mitä se on ja miten sitä tutkitaan? (Tieteen päivät 2021) 2024, Marraskuu
Anonim

Keskeinen ero - geenitekniikka vs. yhdistelmä-DNA-tekniikka

Organismien geenimateriaaleja voidaan muuttaa geenitekniikoilla tai yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Rekombinantti-DNA-tekniikka on prosessi, jolla luodaan rekombinantti-DNA-molekyyli, joka kuljettaa kiinnostavaa DNA: ta ja vektori-DNA: ta, kun taas geenitekniikka on laaja termi, jota käytetään kuvaamaan organismin geneettisen rakenteen manipulointiin liittyviä prosesseja. Tämä on keskeinen ero geenitekniikan ja yhdistelmä-DNA-tekniikan välillä.

SISÄLTÖ

1. Yleiskatsaus ja keskeinen ero

2. Mikä on geenitekniikka

3. Mikä on rekombinantti-DNA-tekniikka

4. Vertailu rinnakkain - geenitekniikka vs. rekombinantti-DNA-tekniikka

5. Yhteenveto

Mikä on geenitekniikka?

Geenitekniikka on laaja termi, jota käytetään kuvaamaan joukkoa tekniikoita, jotka liittyvät organismin geneettisen rakenteen manipulointiin. Geenitekniikka tehdään in vitro -olosuhteissa (elävän organismin ulkopuolella, kontrolloidussa ympäristössä).

Geenit koodataan proteiineille ja muille proteiinin esiasteille, jotka ovat välttämättömiä kasvulle ja kehitykselle. Kun tutkijat haluavat tutkia geenijärjestelyä, ilmentymistä, geenisäätelyä jne., He tuovat kyseisen geenin isäntäbakteeriin, joka pystyy replikoimaan insertoidun geenin ja tekemään useita kopioita halutusta geenistä rekombinantti-DNA-tekniikkaa käyttäen. Se käsittää tiettyjen DNA-fragmenttien leikkaamisen, niiden tuomisen toiseen organismiin ja ilmentämisen transformoidussa organismissa. Organismin geneettinen koostumus muuttuu, kun vieras DNA lisätään. Siksi sitä kutsutaan geenitekniikaksi (geenimanipulointi edistyneillä tekniikoilla). Kun organismin geneettistä koostumusta manipuloidaan, organismin ominaisuudet muuttuvat. Ominaisuuksia voidaan parantaa tai muokata organismien toivottujen muutosten aikaansaamiseksi.

Geenitekniikkaan liittyy useita tärkeitä vaiheita. Nämä ovat nimittäin DNA: n pilkkominen ja puhdistaminen, rekombinantti-DNA: n (rekombinanttivektori) tuottaminen, rekombinantti-DNA: n transformaatio isäntäorganismiksi, isännän lisääntyminen (kloonaus) ja transformoitujen solujen seulonta (oikeat fenotyypit).

Geenitekniikkaa voidaan käyttää monenlaisille organismeille, mukaan lukien kasvit, eläimet ja mikro-organismit. Esimerkiksi siirtogeenisiä kasveja voidaan tuottaa ottamalla käyttöön kasvin geenitekniikkaa hyödyllisillä ominaisuuksilla, kuten rikkakasvien torjunta, kuivuuden sietokyky, korkea ravintoarvo, nopeasti kasvava, hyönteisten vastustuskyky, upotustoleranssi jne. Sana siirtogeeninen viittaa geneettisesti muunnettuihin organismeihin. Parantuneilla ominaisuuksilla varustettujen siirtogeenisten kasvien tuottaminen on nyt mahdollista geenitekniikan ansiosta. Siirtogeenisiä eläimiä voidaan tuottaa myös ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden tuotantoon, kuten kuvassa 01 on esitetty.

Keskeinen ero - geenitekniikka vs. yhdistelmä-DNA-tekniikka
Keskeinen ero - geenitekniikka vs. yhdistelmä-DNA-tekniikka

Kuva_1: Geneettisesti muokatut eläimet

Geenitekniikalla on laaja soveltaminen biotekniikassa lääketieteen, tutkimuksen, maatalouden ja teollisuuden aloilla. Lääketieteessä geenitekniikka liittyy geeniterapiaan ja ihmisen kasvuhormonien, insuliinin, erilaisten lääkkeiden, synteettisten rokotteiden, ihmisen albumiinien, monoklonaalisten vasta-aineiden jne. Tuotantoon. Maataloudessa muuntogeeniset kasvit, kuten soija, maissi, puuvilla ja muut tietyt arvokkaat ominaisuudet tehdään geenitekniikan avulla. Teollisuudessa geenitekniikkaa käytetään laajalti sellaisten rekombinanttien mikro-organismien valmistamiseen, jotka pystyvät tuottamaan taloudellisesti hyödyllisiä tuotteita, erityisesti proteiineja ja entsyymejä. Ympäristön pilaantumisen hallinta (bioremediaatio), metallien talteenotto (biomiinaus), synteettisten polymeerien tuotanto jne. Ovat myös mahdollisia teollisuudessa, jossa käytetään geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja. Tutkimuksessa geenitekniikkaa käytetään tiettyjen ihmissairauksien eläinmallien luomiseen. Geneettisesti muunnetut hiiret ovat suosituin eläinmalli, jota tutkijat käyttävät syöpien, liikalihavuuden, sydänsairauksien, diabeteksen, niveltulehduksen, päihteiden väärinkäytön, ahdistuksen, ikääntymisen, Parkinsonin taudin jne. Hoitoon.

Mikä on yhdistelmä-DNA-tekniikka?

Rekombinantti-DNA-tekniikka on tekniikka, joka liittyy rekombinantti-DNA-molekyylin valmistamiseen, joka kantaa kahden eri lajin (vektori ja vieras DNA) DNA: ta ja kloonausta. Tämä saavutetaan restriktioentsyymeillä ja DNA-ligaasientsyymillä. Rajoitusendonukleaasit ovat DNA: ta leikkaavia entsyymejä, jotka auttavat erottamaan kiinnostuneet DNA-fragmentit organismista ja avaamaan vektorit, lähinnä plasmidit. DNA-ligaasi on entsyymi, joka helpottaa erotetun DNA-fragmentin liittymistä avattuun vektoriin rekombinantti-DNA: n luomiseksi. Rekombinantti-DNA: n (vieras DNA: sta koostuvan vektorin) valmistus riippuu pääasiassa käytetystä vektorista. Valitun vektorin tulisi pystyä replikoitumaan minkä tahansa siihen kovalenttisesti kiinnitetyn DNA-segmentin kanssa sopivassa isäntäsolussa. Sen tulisi sisältää myös sopivat kloonauskohteet ja valittavat markkerit seulontaa varten. Rekombinantti-DNA-tekniikassa yleisesti käytetyt vektorit ovat bakteerien ja bakteriofagien (bakteereja infektoivat virukset) plasmidit.

Ero geenitekniikan ja yhdistelmä-DNA-tekniikan välillä
Ero geenitekniikan ja yhdistelmä-DNA-tekniikan välillä

Kuva_02: Rekombinantti-DNA: n synteesi

Rekombinantti-DNA: ta tuotetaan uusien proteiinien valmistamiseksi, geenirakenteiden ja -toimintojen tutkimiseksi, proteiinin ominaisuuksien manipuloimiseksi, suurten proteiinimäärien keräämiseksi jne. Siksi syntetisoitu rekombinantti-DNA on replikoitava ja ekspressoitava isännän sisällä. Näin ollen rekombinantti-DNA-tekniikka sisältää koko prosessin, joka tapahtuu geenitekniikassa, alkaen vaiheesta, jossa eristetään spesifinen DNA, transformoitujen solujen seulontaan, joka koostuu lisätystä piirteestä. Siksi rekombinantti-DNA-tekniikkaa ja geenitekniikkaa voidaan pitää kahtena toisiinsa liittyvänä prosessina, joilla on yksi päätavoite samanlaisilla vaiheilla: mielenkiintoisen DNA-insertin eristäminen, sopivan vektorin valinta, DNA-insertin (vieras DNA) vieminen vektoriin rekombinantti-DNA-molekyylin muodostamiseksi,rekombinantti-DNA-molekyylin lisääminen sopivaan isäntään ja transformoitujen isäntäsolujen valinta.

Mikä on ero geenitekniikan ja yhdistelmä-DNA-tekniikan välillä?

Erilainen artikkeli keskellä taulukkoa

Geenitekniikka vs. yhdistelmä-DNA-tekniikka

Geenitekniikka on laaja termi, joka viittaa prosessiin, jota käytetään organismin geneettisen rakenteen manipulointiin. Rekombinantti-DNA-tekniikka on tekniikka, jota käytetään luomaan kahden eri lajin DNA: ta sisältävä rekombinantti-DNA-molekyyli.
Rekombinantti-DNA: n synteesi
Rekombinantti-DNA tuotetaan Tuotetaan rekombinantti-DNA-molekyyli.

Yhteenveto - geenitekniikka vs. yhdistelmä-DNA-tekniikka

Geenitekniikka on molekyylibiologian alue, joka käsittelee organismin geneettisen materiaalin (DNA) käsittelyä arvokkaiden ominaisuuksien vuoksi. Rekombinantti-DNA-tekniikka on tekniikoita, joita käytetään rekombinantti-DNA: n valmistamiseen. Molempien prosessien aikana tapahtuu organismin geneettisen materiaalin manipulointia. Vaikka geenitekniikan ja rekombinantti-DNA-tekniikan välillä on eroja, ne ovat yhteydessä toisiinsa, ja geenitekniikka olisi mahdotonta ilman rekombinantti-DNA-tekniikan käyttöä.

Suositeltava: