首页 >
重组DNA技术
✍ dations ◷ 2025-05-16 09:58:14 #重组DNA技术
重组DNA是一种人工合成的脱氧核糖核酸。它是把一般不同时出现的DNA序列组合到一起而产生的。从遗传工程的观点来看重组DNA是把相关的DNA添加到已有生物的基因组中,比如细菌的质体中,其目的是为了改变或者添加特别的特性,比如免疫。重组DNA与遗传重组不是一回事。它不是重组细胞内或者染色体上已经存在的基因组,而完全是通过外部工程达到的。重组蛋白质是从重组DNA合成出来的蛋白质。重组DNA技术是1973年由斯坦利·诺曼·科恩和赫伯特·玻意尔设计的。1974年他们发表了他们的设计。在这篇论文中他们描述了分离和放大基因或者DNA片段,然后精确地把它们插入其它细胞中,由此制造出转基因细菌。沃纳·亚伯、丹尼尔·那森斯和汉弥尔顿·史密斯发明了限制酶才使得重组DNA技术可行,为此他们获得了1978年诺贝尔医学奖。由于DNA在生物繁殖和特性显示中的重要性,因此在通过病毒或者非病毒载体改变或者抵消一个由基因或者外部影响导致的对细胞或者生物的不良效应时DNA有非常大的重要性,不论被改变的特性是所希望的还是不希望的。通过使用重组DNA被确认是重要的基因可以被放大,隔离,用到其它物种中去或者可以用来治疗遗传病或者遗传缺陷,以及为解决复杂的生物学问题提供一个截然不同的解决方式。克隆的使用与经典生物学中的重组DNA有关。在经典生物学中克隆是指一个从一个父母生物上衍生出来的细胞或者生物,在现代生物学中这个词指的是从一个细胞中衍生出来的完全相同的一群细胞。在经典生物学中重组DNA被用来提供原始细胞。通过细胞分裂寄住生物应该能够复制从原始细胞带来的特征。最早使用重组DNA的是细菌,因此它也是重组DNA的经典例子。在医学中通过使用病毒载体可以把重组DNA插入到细菌的质粒结构中去。质粒是大多数细菌如大肠杆菌拥有的染色体外自我复制的环状DNA。质粒上的基因与分解代谢和新陈代谢有关。它们使得带有这些基因的细菌能够在其它细菌存在的情况下或者在其它环境中生存和繁殖。它们往往具有抵抗噬菌体、抗菌素和一些重金属的特性。通过限制酶它们可以比较容易地被消除或者分立出来。在受到限制酶处理后质粒往往会断开,这时可以把特意挑选的DNA段添加进去。这些DNA段比如可以生产胰岛素、生长激素和催生素之类的肽类激素药物。在把这些有用的基因加入质粒之后这些细菌被用作病毒载体,它们不断复制并且把被更改的基因感染到其它细胞中去,增加携带重组DNA的细胞数量。在基因治疗中质粒的使用也是一个关键因素。在这里使用的病毒是克隆载体。这些病毒通过病毒复制把重组DNA上的基因运输和传递给受感染的生物。一般这样的质粒含有三个组成部分:一个复制器、一个选择标记和一个克隆位点。复制器标志着复制的起点。标记则是一个含有抗抗菌素特征的基因,或者其它有用的基因,比如可以显示重组DNA被成功插入的荧光基因。克隆位点则标志着限制酶应该劈开的一个或者多个位点。大多数真核生物没有质粒,酵母是一个例外。此外农杆菌的Ti质粒可用来把陌生的DNA插入多种植物的基因中。其它把重组DNA插入真核生物的方法有同源重组和使用被更改的病毒。假如重组DNA被继续更改或者改变来包含更多的DNA束,其结果出现的分子被称为“嵌合子”DNA分子。嵌合子质粒实际上是相当常见的。在一个生物体的一生中成千上万其它细菌细胞和生物体的载体不断蔓延,因此这些细菌细胞和生物体都含有原始嵌合子DNA的多份拷贝版本。产生嵌合子质粒的过程不好控制,预计的添加其它外来DNA的结果不一定产生,有时也会导致无法使用的质粒。简单地说,首先质粒结构被线性,这样可以把互补的外来DNA贴到单链“悬垂”上,或者在DNA分子的“粘性末端”贴上用限制酶产生的S状的或者条状的DNA分子。最初大肠杆菌最常被用来作为贡献质粒的载体,后来EcoRI衍生物很常用,后者尤其是它的多样性非常有用。通过氯霉素和壮观霉素可以阻止其复制来添加新的DNA。后来这些抗菌素被pBR322质粒取代。通过粘性末端或者通过平整末端外来DNA可以被粘到质粒上。比如通过T4连接酶可以在平整末端的3-碳氢氧基和5-碳PO4基之间产生共价键。根据用来劈开的限制酶总是可以在外来DNA和原质粒的劈开点之间沾合。1921年正式发现胰岛素。发现胰岛素后,生产问题很快就被解决了。因为牛、猪甚至一些种类的鱼的胰脏生产的胰岛素也可给人使用。在此后的数十年,这个方法是1型糖尿病的主要治疗方法。动物胰脏生产的胰岛素纯度不断被提高,生产方法也不断精化。但是基因工程技术的赞成者依然不断地强调这个传统生产胰岛素方式有一个隐藏的问题:在不久的将来会发生供给不足。不过也有人认为这个供给不足问题实际上不存在,因为它是在使用一个错误的前提的情况下获得的结果。科学家和企业家都希望他们能够发明另一种合成这个激素的方法,其原因是因为他们互相之间的竞争以及新方法能够带来的荣誉和财富。胰岛素是一种比较简单的激素,因此它的生产方法应该比较简单。研究人工合成胰岛素的主要目的不在于治疗糖尿病,而在于证明其使用的技术的可行性。假如科学家能够证明人工合成的胰岛素可以安全地和效益高地被生产,那么这个技术本身就会受到接受,并为其他产品的生产以及它们能够带来的财富打开门户。重组DNA技术最大的突破正在于生物合成人胰岛素。这个突破在1978年由莉迪亚维拉-科马罗夫和她的团队率先达到。在技术上载人体内生产胰岛素的基因系列寡核苷酸被注入大肠杆菌内。每106个细菌中只有一个细菌接受了这个系列。但是由于大肠杆菌每30分钟分裂一次,因此这不成问题,因为在24小时内就已经有上亿万生产胰岛素的细菌了。
相关
- 直肠脱垂人体解剖学 - 人体生理学 组织学 - 胚胎学 人体寄生虫学 - 免疫学 病理学 - 病理生理学 细胞学 - 营养学 流行病学 - 药理学 - 毒理学直肠脱垂又称脱肛、脱肛痔、截肠,指肛
- 大气压力气压的国际单位制是帕斯卡(或简称帕,符号是Pa),泛指是气体对某一点施加的流体静力压强,来源是大气层中空气的重力,即为单位面积上的大气压力。在一般气象学中人们用千帕斯卡(KPa)、
- 巨牙鲨巨齿拟噬人鲨(学名:Carcharocles megalodon),一般直接称作巨牙鲨或巨齿鲨,学名源自希腊语,意指巨大的牙齿,是一个已灭绝的史前巨大鲨鱼种类,生存于2,300万至260万年前(中新世早期到上
- 第五共和国法兰西第五共和国(法语:Cinquième République / 5e République)是法国现行共和政体制度的政权,在1958年10月4日由夏尔·戴高乐主导的法国第五共和宪法施行后建立。相较于第四
- III被子植物APG III分类法是被子植物种系发生学组(APG)继1998年APG I及2003年APG II之后,花了6年半修订的被子植物分类法,于2009年10月正式在林奈学会植物学报发表。于2016年被APG
- 卡路里卡路里(Calorie,缩写为cal),简称卡,是一物理学能量单位,其定义为将1克水在1大气压(101.325kPa)下提升1摄氏度所需要的热量。由于科学家发现水在不同温度下的比热容不同,所以衍生了以
- 谢尔盖·维诺格拉斯基谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基(俄语:Сергей Николаевич Виноградский,1856年9月1日-1953年2月25日),俄国微生物学家,生态学家,和土壤科学家。他
- 高晓松北京市石油部北郊子弟小学(西城区师范学校附属小学)高晓松(1969年11月14日-),祖籍浙江杭州,出生于松辽油田(今黑龙江省大庆市)。作曲、填词人、音乐制作人、导演、作家以及脱口秀主持
- 广藿香广藿香(Pogostemon cablin).,唇形科多年生草本植物。原产地印度或非洲。全草含挥发油,可用作强刺激药与芳香料,是香水常见成分。具有特殊的一种土味的香气。能够帮助干燥的皮肤
- JMA气象厅(日语:気象庁/きしょうちょう Kishō chō,Japan Meteorological Agency,JMA)是日本国土交通省辖下的外局之一(国土交通省设置法(日语:国土交通省設置法)第46条),根据《气象业务