Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Генная, клеточная и хромосомная инженерия
Новейшие методы генной инженерии применяются для выведения штаммов бактерий и дрожжей, синтезирующих гормоны роста животных, интерферон человека, антиген вируса гепатита и других вирусов, необходимые для борьбы с инфекционными заболеваниями. Развивается клеточная и генная инженерия высших растений, позволяющая переносить гены одних видов и родов растений в другие. Например, при использовании культуры соматических клеток ген фазеолина (основного запасного белка) бобов перенесен в клетки подсолнечника. Гибридизация соматических клеток растений позволяет объединять геномы разл. видов. Широкое использование трансформации эукариот, элементы парасексуального цикла в генетике эукариот, культивирование клеток многоклеточных организмов и т.д. объединяются в систему изменения генетического материала и создания организмов с новыми для них свойствами. Успехи генной инженерии в методах манипулирования генами на основе рекомбинантных ДНК, получаемых in vitro, а также методы клеточной инженерии открывают огромные перспективы в экспериментальной биологии и в создании новых форм организмов, полезных человеку. Клеточная инженерия →культивирование кл. или тканей на спец. искусственных средах. Подбор растения→ выделение экспланта → стерилизация → получение каллуса (недиф. соматич. кл.) (в среде с ауксинами и цитокининами)→ целое растение (новый состав питат. средыдля каждого вида свой). р: получить солеустойчивые растения→ среда с ↑содержанием солей (NaCl) до 1000 раст.кл. Большинство кл., не выдерживая ↑концентрации солей, гибнет, но отдельные выживают →целые растения. → селекции подвергаются КЛЕТКИ. метод гаплоидов Гаметы (р: пыльцевые зерна) гаплоидны. Был разработан метод проращивания пыльцевых зерен на питательных средах в и получения из них гапл. раст. Затем удваивают (р: колхицин)→гомозиготные диплоидные растения готовые к селекции. При методе комбинационной селекциив чистом виде гаметы берутся у гибридов. Гибридизация → гетерозиготные организмы→ длит. гомозиготизация → получение стабильных нерасщепляющихся форм (уходит ок. 10 лет.) Date: 2015-09-02; view: 560; Нарушение авторских прав |