Gen
Je to krátké, ale stručné slovo bylo navrženo v roce 1909, dánský vědec W. Johannsen. Gene, ve svém chápání, je základní jednotkou dědičnosti zodpovědný za objevení se nějaké znamení. Mendel, který prokázal existenci genů, odkazoval se na ně jako faktory. Moderní představy o povaze genů a mechanismu jejich působení je nesmírně zvýšil. Genom je nyní nazýván DNA místo, a některé viry - RNA, který vykonává určitou specifickou funkci.
Za prvé, gen je definován jako kódující segment DNA pro určitý protein, jako je například jakýkoli enzym. Skutečně, tyto geny v chromozomech jsou, nazývají se strukturální protože určují strukturu proteinu. Do stejné kategorie, jsou geny, které obsahují ribozomální informace o struktuře, vozidel a tzv nízkomolekulární délkách (ne více než 100 tisíc. Párů bází). Nazývají se plasmidy. Možná, že plazmid pocházejí z takzvaných mírných fágů - viry, které nejsou zabíjejí bakteriální buňku, a předávaných z generace na generaci bakterií. Plazmidy a mírné viry mohou být přenášeny z buňky do buňky, a geny, které jsou součástí jejich kruhové DNA může být šablony pro syntézu specifických bílkovin za obvyklých mechanismu - přes informace (matrice) RNA zahrnující hostitelské ribozomů. Plazmid a fág DNA může být také rozštěpí restrikčními enzymy a ligáz příčnou vazbu.
Genetické inženýrství se objevily při výzkumní pracovníci zjistili, že při použití restrikčních enzymů a ligáz mohou být vloženy do plasmidu nebo mírných fágů cizích genů, a pak se infikují bakterie. Obtíže při vkládání do bakteriálních plasmidů a fágů (nazývaných vektorů, vektor) genů ve vyšších organismů byly rychle překonat. Nyní genetických inženýrů pilně hledají mírný virus, který by se mohl stát bezpečné vektorů pro eukaryotické buňky.
Schéma transkripce DNA
Již, genetické inženýrství mohou poskytovat neomezený počet hormonů a dalších lidských proteinů nezbytných pro léčbu genetických chorob (například inzulín, růstový hormon, atd.). Syntetizují se rozmnožuje velký počet bakterií, které byly zavedeny do odpovídajících genů. V blízké budoucnosti budou tyto získat inhibitory (inhibitory), růstu zhoubných nádorů, interferon pro léčbu virových onemocnění, enkefaliny a endorfiny k léčbě psychiatrických onemocnění. V zásadě je možné přinutit bakterií syntetizovat proteiny masa nebo mléka. Na konci století, možná je problém změny směru dědičnost vyšší rostliny budou vyřešeny, že způsobí převrat zemědělství. Především se zaměříme na vytvoření symbiózy mezi obilnin a bakterií dusíkem-opravovat, a to bude řešit problém dusíkatých hnojiv. Pak vyvstává možnost vytvoření zcela nové druhy pěstovaných trav, keřů a stromů.
Režie změna zvířecí a lidské dědičnosti - úkol mnohem obtížnější, ale řešitelné v principu. Jakmile obdrží vektory jsou bezpečné pro buňky, a bude rozplést před koncem aktivačního mechanismu, "zapnutí a vypnutí" geny, výzkumní pracovníci budou mít k překonání technických obtíží. Jedná se o důležitý krok k vítězství nad nejen genetických chorob, ale také na stárnutí. Pak lékaři budou moci nahradit starší lidi v těle "wasters" v důsledku mutací v genech k normálu.
Zdroj: Collegiate Dictionary mladý biolog. Sestavují Aspiz ME Publisher "pedagogika", Moskva 1985
- Slovník mladý biolog
- Viry
- První kroky genetiky
- Mutace
- Plasmidy
- Genotyp
- Proč viry se nazývají filtr?
- Genetics Shustrova kočky
- Genetika kočky. Úvod.
- Zda červené kočky jsou?
- Ve světě mikroorganismů. Další gen
- Co je to živá bytost nejvíce malý?
- Mendelovy zákony.
- Bakteriofágu
- Fenotyp
- Dědičnost
- Struktura a vlastnosti mikroorganismů
- Mutace. geny
- Viry
- Mutace holubi
- Studovat virusov- nelehký úkol