जेनेटिक और सेल इंजीनियरिंग के बारे में रोचक तथ्य। जेनेटिक इंजीनियरिंग के विचित्र उदाहरण

जब से वैज्ञानिकों ने एक भेड़ का क्लोन बनाने में सफलता प्राप्त की है, प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के परिणामों के बारे में विवाद दुनिया में समाप्त नहीं हुए हैं। स्टोर अलमारियों पर चिकनी, यहां तक ​​\u200b\u200bकि सेब भी हैं, जो एक उत्तरी समुद्री मछली के जीन के लिए अपने आदर्श आकार का श्रेय देते हैं, आलू खुद कोलोराडो बीटल को मारते हैं। यह किस उद्देश्य के लिए ज्ञात नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने लाल रंग की चमक वाली बिल्लियों का प्रजनन करने में कामयाबी हासिल की। सच है, यह हमेशा नहीं होता है, लेकिन केवल तब होता है जब एक अंधेरे कमरे में रखी बिल्ली को एक पराबैंगनी किरण निर्देशित किया जाता है।

निस्संदेह, उन बच्चों से अधिक लाभ होगा जिन्हें रेशम के कीड़ों के जीन के साथ एक संशोधित मां से ऊन विरासत में मिली है। बकरी के बालों को हमेशा से ही अत्यधिक महत्व दिया गया है, और व्योमिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंडी लुईस के प्रयासों के लिए धन्यवाद, यह विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करेगा।

अमेरिकी सुपरमार्केट में, जल्द ही अलमारियों पर एक नए प्रकार का सामन दिखाई देगा। इस मछली को निस्संदेह सुपर सैल्मन कहा जा सकता है, क्योंकि यह सामान्य से दोगुनी बड़ी है। एक्वा बाउंटी फर्म के वैज्ञानिकों ने चिनूक सैल्मन के जीन पेश किए, जो सामान्य मछली की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, और ग्राउंड फिश - ईलपाउट, जो पूरे साल वजन बढ़ाने में सक्षम है। यूएस स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नए सामन को न केवल सुरक्षित, बल्कि मनुष्यों के लिए फायदेमंद भी माना है।

लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, भारत के वैज्ञानिकों ने केले उगाने पर कई प्रयोग किए जो हेपेटाइटिस बी को ठीक करने में मदद करते हैं। केले के अलावा, गाजर, सलाद, आलू और यहाँ तक कि तंबाकू के पत्तों में भी उपयोगी गुण होते हैं। कई सालों से, दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक कैंसर के लिए एक सार्वभौमिक इलाज की तलाश कर रहे हैं। यूके की डॉ. हेलेन सांग मानव डीएनए वाली मुर्गियों का प्रजनन करने में सक्षम थीं। ऐसी मुर्गियों के अंडों में विशेष प्रोटीन होता है, जिसे खाने पर त्वचा के कैंसर को ठीक करने में मदद मिलेगी।

यह कोई रहस्य नहीं है कि सूअर और बछड़ों को विशेष इको-फार्मों पर पाला जाता है, जिनके अंग पहले ही कई लोगों की जान बचा रहे हैं। दिल के कुछ हिस्सों को सूअरों से लिया जाता है, जिनसे मानव हृदय के लिए बायोप्रोस्थेस बनाए जाते हैं, बछड़ों से जिगर के ऊपरी खोल को बनाया जाता है। आनुवंशिकीविदों के हस्तक्षेप के बिना उगाए गए स्वस्थ जानवर इसके लिए उपयुक्त हैं। वैज्ञानिक इससे भी आगे बढ़कर जानवरों के शरीर में ऐसे अंग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से इंसानों में प्रत्यारोपित किया जा सके। ऊतक अस्वीकृति को खत्म करने के लिए, सूअरों को विशेष जीन के साथ इंजेक्ट किया जाता है। चूहे के शरीर में विकसित एक चूहे के अग्न्याशय का प्रत्यारोपण एक सफल प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। यह स्कॉटिश वैज्ञानिक प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है, जिसने दुनिया को प्रसिद्ध डॉली भेड़ से परिचित कराया।

सैन्य विभाग ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता था, और अपनी जरूरतों के लिए वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का उपयोग नहीं कर सकता था। एक सार्वभौमिक सैनिक, एक सुपर-मजबूत और साहसी व्यक्ति दुनिया की किसी भी सेना का सपना होता है। मनुष्यों पर जीन प्रयोग संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंधित हैं, लेकिन क्या यह सेना को रोक सकता है? सुपरमैन के निर्माण में कोई भी खुले तौर पर अपनी सफलताओं और उपलब्धियों की घोषणा नहीं करेगा। 2013 में अकेले शोध के लिए 40 मिलियन डॉलर से अधिक का आवंटन किया गया था। इस राशि को तंत्रिका तंत्र और मानव मानस पर प्रभाव के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना चाहिए। यदि ये प्रयोग सफल होते हैं, जीवित लाश, किसी और की इच्छा के अधीन, एक वास्तविकता बन जाएगी! और यह सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हासिल किया जा सकता है। डरावना हो जाता है।



संकाय जैव प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा

विभाग आईबीजेड और वीएसई

स्पेशलिटी पशुचिकित्सा

अध्ययन का रूप पूरा समय

कुंआ द्वितीय

छात्र स्वतंत्र कार्य

अनुशासन पशु चिकित्सा विषाणु विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पशु शरीर रचना विज्ञान

छात्र फज़ाइलोवा मावलुदाबोनू इज़ातुल्लोवना

पर्यवेक्षक:

केबीएन, एसोसिएट प्रोफेसर
निकोलेवा ओक्साना निकोलायेवना
(शैक्षणिक डिग्री, शीर्षक, पूरा नाम)

सुरक्षा रेटिंग:

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(हस्ताक्षर)

"____" _________________ 20__

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान और विषाणु विज्ञान में जेनेटिक इंजीनियरिंग ………… 3

1.1 जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके …………………………………………… 5

1.2 जेनेटिक इंजीनियरिंग के रोचक तथ्य…………………………………..12

2. सेल कल्चर की गतिशील (रोलर विधि) खेती।… 13

3. डायग्नोस्टिक सीरा तैयार करना और उनका नियंत्रण...........16

3.1 डायग्नोस्टिक सीरा का नियंत्रण ………………………………………… 19

ग्रंथसूची सूची ………………………………………… 21


माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग

जेनेटिक इंजीनियरिंग उन तरीकों का योग है जो जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, या यह नई जैविक वस्तुओं के निर्देशित निर्माण के लिए एक तकनीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक विज्ञान नहीं है - यह केवल सेल और आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और वायरोलॉजी में आधुनिक उपलब्धियों का उपयोग करने वाले उपकरणों का एक सेट है। 1953 में डीएनए अणु को समझने के बाद ही मौजूदा कार्बनिक रूपों को बदलने पर काम संभव हो सका। हमने आखिरकार जीन के सार को समझा, प्रोटीन के लिए इसका महत्व, जीवित जीवों के जीनोम के कोड को पढ़ा और स्वाभाविक रूप से हमारे वैज्ञानिक वहाँ नहीं रुके। हमने सीखा है कि कैसे एक जीन को शरीर से अलग किया जाता है और इसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। इसे वांछित संरचना देने के लिए जीन संशोधन की तकनीक में महारत हासिल; एक परिवर्तित जीन को कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराने और इसे मौजूदा आनुवंशिक संरचनाओं से जोड़ने के तरीके खोजे।

जेनेटिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र में है। यह अनिवार्य रूप से आनुवंशिक पुनर्संयोजन के लिए उबलता है, अर्थात। दो गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान-प्रदान, जो दो या दो से अधिक वंशानुगत निर्धारकों (जीन) के साथ कोशिकाओं या जीवों के उद्भव की ओर जाता है, जिसमें माता-पिता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन विट्रो या जेनेटिक इंजीनियरिंग में पुनर्संयोजन की विधि में जीवों या कोशिकाओं से डीएनए को अलग या संश्लेषित करना शामिल है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, हाइब्रिड डीएनए अणु प्राप्त करते हैं, जीवित कोशिकाओं में पुनः संयोजक (हाइब्रिड) अणुओं को पेश करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए स्थिति बनाते हैं और एन्कोडेड उत्पादों का स्राव करते हैं। जीन द्वारा।

कुछ संरचनाओं को एन्कोडिंग करने वाले जीन या तो पृथक (क्लोन) होते हैं जैसे कि (गुणसूत्र, प्लास्मिड), या प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग करके इन आनुवंशिक संरचनाओं से उद्देश्यपूर्ण रूप से अलग किए जाते हैं। ये एंजाइम, और पहले से ही उनमें से एक हजार से अधिक हैं, डीएनए को कई विशिष्ट बंधनों में काटने में सक्षम हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हाल ही में, ऐसे एंजाइमों की खोज की गई है जो आरएनए को कुछ बंधनों में काटते हैं, जैसे डीएनए प्रतिबंधित करता है। इन एंजाइमों को राइबोजाइम कहा जाता है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपेक्षाकृत छोटे जीन प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, पहले पदार्थ के प्रोटीन अणु में अमीनो एसिड की संख्या और अनुक्रम को समझें, और फिर इन आंकड़ों से जीन में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को पहचाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक एमिनो एसिड तीन न्यूक्लियोटाइड्स (कोडोन) से मेल खाता है। एक सिंथेसाइज़र की मदद से रासायनिक रूप से एक प्राकृतिक जीन के समान जीन का निर्माण किया जाता है। किसी एक तरीके से प्राप्त लक्ष्य जीन को लिगेज एंजाइम का उपयोग करके दूसरे जीन के साथ जोड़ा जाता है, जिसे कोशिका में हाइब्रिड जीन डालने के लिए एक वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। प्लास्मिड, बैक्टीरियोफेज, मानव, पशु और पौधों के वायरस वैक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। पुनः संयोजक डीएनए (प्लास्मिड, फेज, वायरल डीएनए) के रूप में एक व्यक्त जीन एक जीवाणु या पशु कोशिका में एकीकृत होता है, जो एक नई संपत्ति प्राप्त करता है - व्यक्त जीन द्वारा एन्कोडेड पदार्थ का उत्पादन करने के लिए जो इस कोशिका के लिए असामान्य है। ई. कोलाई, बी. सबटिलिस, स्यूडोमोनास, गैर-टाइफाइड साल्मोनेला सेरोवर्स, यीस्ट, और वायरस सबसे अधिक व्यक्त जीन के प्राप्तकर्ता के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा चिकित्सा और पशु चिकित्सा उपयोग के लिए सैकड़ों दवाएं बनाई गई हैं, पुनः संयोजक उपभेद-सुपरप्रोड्यूसर प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से कई ने व्यावहारिक अनुप्रयोग पाया है। पहले से ही दवा में उपयोग किए जाने वाले हेपेटाइटिस बी, इंटरल्यूकिन्स -1, 2, 3, 6, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन α, β, γ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, थाइमस पेप्टाइड्स, मायलोपेप्टाइड्स, टिशू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर, एरिथ्रोपोइटिन, एचआईवी के खिलाफ आनुवंशिक रूप से इंजीनियर टीके हैं। एंटीजन, रक्त जमावट कारक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और नैदानिक ​​​​उद्देश्यों के लिए कई एंटीजन।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके

1. संकर विश्लेषण आनुवंशिकी की मुख्य विधि है। यह लक्षणों और गुणों की विरासत की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए कई पीढ़ियों में क्रॉसब्रीडिंग सिस्टम के उपयोग पर आधारित है।

2. वंशावली विधि वंशावली का उपयोग करना है। वंशानुगत रोगों सहित लक्षणों की विरासत के पैटर्न का अध्ययन करना। यह विधि मुख्य रूप से मनुष्य और धीरे-धीरे प्रजनन करने वाले जानवरों की आनुवंशिकता के अध्ययन में अपनाई जाती है।

3. गुणसूत्रों की संरचना, उनकी प्रतिकृति और कार्यप्रणाली, गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिए साइटोजेनेटिक विधि का उपयोग किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स की मदद से, गुणसूत्रों की संरचना में गड़बड़ी और उनकी संख्या में बदलाव से जुड़े विभिन्न रोगों और विसंगतियों का पता लगाया जाता है।

4. जनसंख्या-स्थैतिक विधि का उपयोग क्रॉसिंग के परिणामों को संसाधित करने, लक्षणों के बीच संबंधों का अध्ययन करने, जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना का विश्लेषण करने आदि में किया जाता है।

5. इम्यूनोजेनेटिक पद्धति में सीरोलॉजिकल तरीके, इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस आदि शामिल हैं, बिल्ली का उपयोग ऊतकों के रक्त सीरम में रक्त समूहों, प्रोटीन और एंजाइमों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इम्यूनोलॉजिकल असंगति स्थापित करने, इम्यूनोडिफीसिअन्सी की पहचान करने आदि के लिए किया जा सकता है।

6. विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत ऑन्टोजेनी में जीन की क्रिया और अभिव्यक्ति का विश्लेषण करने के लिए ऑन्टोजेनेटिक विधि का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकता और परिवर्तनशीलता की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जैव रासायनिक, शारीरिक और अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है।

पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी निम्नलिखित विधियों का उपयोग करती है:

1. विशिष्ट डीएनए विखंडन प्रतिबंध न्यूक्लियस द्वारा, अलग-अलग जीनों के अलगाव और हेरफेर को तेज करना;

2. शुद्ध डीएनए टुकड़े के सभी न्यूक्लियोटाइड्स का तेजी से अनुक्रमण, जो जीन की सीमाओं और इसके द्वारा एन्कोड किए गए अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करने की अनुमति देता है;

3. पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण;

4. न्यूक्लिक एसिड का संकरण, जो अधिक सटीकता और संवेदनशीलता के साथ विशिष्ट आरएनए या डीएनए अनुक्रमों की पहचान करना संभव बनाता है;

5. डीएनए क्लोनिंग: पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन द्वारा इन विट्रो प्रवर्धन या एक जीवाणु कोशिका में डीएनए के टुकड़े की शुरूआत, जो इस तरह के परिवर्तन के बाद लाखों प्रतियों में इस टुकड़े को पुन: उत्पन्न करता है;

6. कोशिकाओं या जीवों में पुनः संयोजक डीएनए की शुरूआत।

जेनेटिक इंजीनियरिंग का सार इस प्रकार है: जीवविज्ञानी, यह जानकर कि कौन सा जीन किसके लिए जिम्मेदार है, इसे एक जीव के डीएनए से अलग करके दूसरे के डीएनए में डालें। नतीजतन, सेल को नए प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए मजबूर करना संभव है, जो जीव को नए गुण देता है। हम जानते हैं कि आनुवंशिक जानकारी का आदान-प्रदान प्रकृति में भी होता है, लेकिन केवल एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच होता है। विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों को पार करने के मामले (उदाहरण के लिए, कुत्ते और भेड़िये) एक अपवाद हैं। एक ही प्रजाति के माता-पिता से संतानों में जीन के हस्तांतरण को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। चूंकि परिणामी व्यक्ति, एक नियम के रूप में, अपने माता-पिता के समान हैं, प्रकृति में अनुवांशिक तंत्र अत्यधिक सटीक है और प्रत्येक प्रजाति की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह सब एंजाइमों के लिए संभव हो गया - सेल के काम को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन-आधारित संरचनाएं। विशेष रूप से, प्रतिबंध एंजाइम जैसे एंजाइमों का उल्लेख किया जा सकता है। उनके कार्यों में से एक कोशिका को विदेशी जीन से बचाना है। इस विश्वसनीय गार्ड द्वारा एलियन डीएनए को अलग-अलग हिस्सों में काटा जाता है, और कई अलग-अलग प्रतिबंध हैं, जिनमें से प्रत्येक कड़ाई से परिभाषित जगह पर हमला करता है। ऐसे एंजाइमों के एक सेट का चयन करके, आप अणु को आवश्यक वर्गों में आसानी से विच्छेदित कर सकते हैं। फिर आपको उन्हें जोड़ने की जरूरत है, लेकिन एक नए तरीके से। यह आनुवंशिक सामग्री की प्राकृतिक संपत्ति को एक दूसरे के साथ पुनर्मिलन में मदद करता है। लिगेज एंजाइम भी इसमें मदद करते हैं, जिसका काम एक नए रासायनिक बंधन के गठन के साथ दो अणुओं को ठीक से जोड़ना है।किसी अन्य चीज़ के विपरीत एक संकर बनाया गया है। यह नई अनुवांशिक जानकारी ले जाने वाला एक डीएनए अणु है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरह के गठन को वेक्टर कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य इस उद्देश्य के लिए एक नए प्रजनन कार्यक्रम को एक जीवित जीव में स्थानांतरित करना है। लेकिन बाद वाला इसे अनदेखा कर सकता है, इसे अस्वीकार कर सकता है और केवल मूल आनुवंशिक कार्यक्रमों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

यह असंभव है, बैक्टीरिया में परिवर्तन और मनुष्यों और जानवरों में संक्रमण नामक घटना के लिए धन्यवाद। इसका सार इस तथ्य में निहित है कि यदि किसी जीव की कोशिका ने पर्यावरण से एक मुक्त डीएनए अणु को अवशोषित कर लिया है, तो यह हमेशा इसे जीनोम में एकीकृत करता है। यह अवशोषित डीएनए में क्रमादेशित नए वंशानुगत लक्षणों के ऐसे सेल में उपस्थिति पर जोर देता है। इसलिए, एक नए आनुवंशिक कार्यक्रम के लिए काम करना शुरू करने के लिए, केवल एक चीज आवश्यक है - यह सही सेल में समाप्त होती है। यह करना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के एक जटिल गठन के रूप में एक सेल में कई सुरक्षात्मक तंत्र हैं जो विदेशी वस्तुओं को इसमें घुसने से रोकते हैं। किसी भी बाधा को बायपास किया जा सकता है। शुरुआत करने वालों के लिए, छोटे - उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया में विदेशी जीन की शुरूआत। यहां, एक वेक्टर के रूप में, एक प्लाज्मिड का उपयोग करना काफी संभव है - छोटे आकार का एक गोलाकार डीएनए अणु, जो गुणसूत्रों के बाहर कोशिकाओं में स्थित होता है और अतिरिक्त यौन विशेषताओं को ले जाता है। बैक्टीरिया लगातार प्लास्मिड का आदान-प्रदान करते हैं, इसलिए संकेतित अणु को पुन: प्रोग्राम करना और इसे सेल में निर्देशित करना मुश्किल नहीं है। तैयार जीन को पौधे और पशु कोशिकाओं के वंशानुगत तंत्र में पेश करना अधिक कठिन है। यहां वायरस बचाव के लिए आते हैं - जेनेटिक तत्व एक प्रोटीन कोट पहने हुए हैं और एक सेल से दूसरे सेल में जाने में सक्षम हैं। वायरस के डीएनए अणु - फेज - ऐसे काम के लिए एकदम सही हैं। उन्हें आवश्यक मापदंडों के लिए "पुनर्निर्मित" किया जाता है और एक जानवर या पौधे के जीव के आनुवंशिक तंत्र में शामिल किया जाता है। बस इतना ही, काम हो गया। प्रत्यारोपित आनुवंशिक कोड काम करना शुरू कर देता है। कभी-कभी विफलताएं होती हैं यदि नए डीएनए के कुछ जीन "चुप" हो जाते हैं। प्रत्येक जीव में उनमें से कई हैं। कुछ जीवित प्राणियों के लिए, वे पूरी तरह से कार्य करते हैं, जबकि अन्य के लिए वे किसी भी तरह से प्रकट नहीं होते हैं। ओवरले और कमियों को ध्यान में रखा जाता है और सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। काम लगातार चल रहे हैं जो जीन के विभिन्न संयोजनों का अध्ययन करते हैं: एक अणु से उनमें से एक हिस्सा निकालना, या इसके विपरीत - ऐसे घटकों को जोड़ना जो किसी दिए गए जीवित जीव की बिल्कुल भी विशेषता नहीं हैं। प्रोकैरियोट्स का क्षैतिज जीन स्थानांतरण केवल आनुवंशिक का एक प्रयोगशाला परिणाम नहीं है इंजीनियरिंग, लेकिन एक सामान्य प्राकृतिक घटना।

पार्श्व स्थानांतरण के तीन मुख्य तंत्र स्थापित किए गए हैं: परिवर्तन, संयुग्मन और पारगमन।

1. परिवर्तन कुछ जीवाणुओं में आनुवंशिक सामग्री के आदान-प्रदान का एक सामान्य शारीरिक कार्य है।

2. संयुग्मन में अनुवांशिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कम से कम प्रतिबंध हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्मजीवों के बीच निकट शारीरिक संपर्क शामिल है, जो जैवफिल्मों में सबसे आसानी से प्राप्त होता है।

3. ट्रांसडक्शन (लैटिन ट्रांसडक्टियो - मूवमेंट से) कुछ वायरस (बैक्टीरियोफेज) की मदद से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है, जिससे प्राप्तकर्ता कोशिका के वंशानुगत गुणों में परिवर्तन होता है।

जानवरों और मनुष्यों में वायरस के कारण होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में रेबीज, चेचक, इन्फ्लूएंजा, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस आदि शामिल हैं। वायरस में विषाणु होता है - यह एक सूक्ष्म जीव की रोगजनक क्रिया की डिग्री है। इसे मेजबान जीव के अनुकूल होने और इसके रक्षा तंत्र को दूर करने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ:

ए) जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से "शुद्ध" किस्मों की तुलना में आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों में उपयोगी पदार्थों और विटामिनों की सामग्री को बढ़ाना संभव है। उदाहरण के लिए, आप चावल में विटामिन ए "डाल" सकते हैं ताकि इसे उन क्षेत्रों में उगाया जा सके जहां लोगों की कमी है।

बी) सूखे और ठंड जैसी चरम स्थितियों के अनुकूल कृषि उत्पादों को बोने के लिए क्षेत्रों का विस्तार करना संभव है।

सी) पौधों के आनुवंशिक संशोधन से, कीटनाशकों और शाकनाशियों के साथ क्षेत्र उपचार की तीव्रता को काफी कम करना संभव है। यहाँ एक उल्लेखनीय उदाहरण मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थुरिंगिएन्सिस के जीन के मक्का जीनोम में परिचय है, जो पहले से ही पौधे को अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, तथाकथित बीटी विष, और, आनुवंशिकीविदों के इरादे के अनुसार, अतिरिक्त प्रसंस्करण करता है अर्थहीन।

डी) आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों को औषधीय गुण दिए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही एनालगिन युक्त केला और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ एक टीका बनाने वाला सलाद बनाने में कामयाब रहे हैं।

ई) आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों से भोजन सस्ता और स्वादिष्ट हो सकता है।

ई) संशोधित प्रजातियां कुछ पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी। औद्योगिक कचरे से दूषित मिट्टी से जस्ता, कोबाल्ट, कैडमियम, निकल और अन्य धातुओं को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने वाले पौधों को डिजाइन किया जा रहा है।

जी) जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी, बहुत संभावना है - इसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं; जीव की उम्र बढ़ने और उन्हें फिर से बनाने के लिए जिम्मेदार जीन को खोजने की आशा है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के नुकसान:

वर्तमान में, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी रूप से अपूर्ण है, क्योंकि यह एक नया जीन डालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। पौधों और जानवरों की आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रजातियों का प्रजनन प्राकृतिक वातावरण में उनके विकास और व्यवहार की अप्रत्याशितता के कारण एक निश्चित खतरा पैदा करता है।

पर्यावरणीय जोखिम:

1) सुपर कीटों का उदय;

2) प्राकृतिक संतुलन का उल्लंघन;

3) नियंत्रण से बाहर ट्रांसजेन की रिहाई।

चिकित्सा जोखिम:

1) एलर्जन जोखिम में वृद्धि;

2) संभावित विषाक्तता और स्वास्थ्य के लिए खतरा;

3) एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध;

4) नए और खतरनाक वायरस सामने आ सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक कारण क्यों आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों को खतरनाक माना जाता है:

1. वे लाखों छोटे किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं।

2. वे लोगों के एक छोटे समूह के हाथों में दुनिया के खाद्य संसाधनों का नियंत्रण केंद्रित करेंगे। सिर्फ दस कंपनियां वैश्विक कृषि रसायन बाजार के 85% हिस्से को नियंत्रित कर सकती हैं।

3. वे पश्चिमी उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने में पसंद की स्वतंत्रता से वंचित कर देंगे।

दिलचस्प जेनेटिक इंजीनियरिंग तथ्य

1. तथ्य। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और पशु चिकित्सा सेवाओं पर $5 बिलियन से अधिक खर्च करने की योजना बनाई गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए) के अनुसार, विभिन्न प्रकार के पशु बायोटेक उत्पादों के लिए 105 लाइसेंस जारी किए गए हैं। ये पशु चिकित्सा टीके, जैविक उत्पाद और नैदानिक ​​उपकरण हैं।

2. तथ्य। पहली आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवित प्राणी, ग्लोफिश सजावटी मछली, ने जनवरी 2004 में बाजार में प्रवेश किया। उन्हें समुद्री एनीमोन जीन के साथ प्रत्यारोपित किया गया है, और यदि आप इन मछलियों को अंधेरे में देखते हैं, तो वे एक चमकदार लाल रोशनी के साथ चमकते हैं।

3. तथ्य। कुत्तों और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों को जैव-तकनीकी रूप से उत्पादित टीकों और डायग्नोस्टिक किट से बहुत लाभ होता है।

4. तथ्य। अध्ययनों से पता चला है कि क्लोन जानवर आम जानवरों की तरह ही खाते, पीते और व्यवहार करते हैं।

5. तथ्य। लुप्तप्राय जानवरों की कम से कम तीन प्रजातियों का सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है: यूरोपीय माउफ्लॉन और जंगली बैल गौर और बेंटेंग। आप कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के चिड़ियाघर में क्लोन बेंटेंग देख सकते हैं।

6. तथ्य। 1984 में, एक अमेरिकी क्लीनिक में, एक मरीज को बबून के दिल के साथ प्रत्यारोपित किया गया, जिसने 20 दिनों तक काम किया। आज, डॉक्टर नियमित रूप से सुअर के दिल के वाल्वों का उपयोग मनुष्यों में ग्राफ्ट करने के लिए करते हैं, और इन जानवरों की त्वचा को उन लोगों में भी लगाते हैं जो जल गए हैं। विभिन्न देशों में शोधकर्ताओं के कई समूह आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअरों के निर्माण पर काम कर रहे हैं, जिनके अंग किसी व्यक्ति को प्रत्यारोपित किए जाने पर उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा खारिज नहीं किए जाएंगे।

7. तथ्य। जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उगाए गए जानवर, यदि वे सामान्य जानवरों से भिन्न होते हैं, तो बेहतर होते हैं: क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग नई नस्लों के प्रजनन के लिए सिर्फ एक और उपकरण हैं, और लोग हजारों वर्षों से अनजाने में और लगभग सौ वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। - डेटा जेनेटिक्स के आधार पर। एक किसान अपने सामान्य जानवरों के झुंड की तुलना में वैज्ञानिक और तकनीशियन प्रयोगात्मक जानवरों की बहुत बेहतर देखभाल करते हैं।

8. तथ्य। विभिन्न देशों में वैज्ञानिकों के कई समूहों ने सैकड़ों संकेतकों के लिए क्लोन किए गए जानवरों के मांस और दूध की जांच की और सामान्य तरीके से गर्भित जानवरों के मांस और दूध से कोई अंतर नहीं पाया।

9. तथ्य। दरअसल, आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवरों की क्लोनिंग या प्राप्त करते समय, कई भ्रूण व्यवहार्य नहीं होते हैं, और प्रसव के दौरान मृत्यु दर पारंपरिक पशु प्रजनन की तुलना में अधिक होती है।

10. तथ्य। सामान्य तौर पर, क्लोन और पारंपरिक जानवरों की स्वास्थ्य स्थिति अलग नहीं होती है - यह दशकों के शोध से साबित हुआ है, जिसमें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज भी शामिल है।

11. तथ्य। जानवरों - क्लोन और जानवरों की देखभाल की जाती है, जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जैसा कि पशु चिकित्सकों की टिप्पणियों से पता चलता है, विशेष देखभाल के साथ।

12. तथ्य। वास्तव में, डॉली आमतौर पर भेड़ों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती थी, और गठिया के विकास के कारण उन्नत उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु सामान्य वृद्धावस्था के कारण हुई थी, और इसका इस तथ्य से कोई लेना-देना नहीं है कि उसका क्लोन बनाया गया था।

पागल विज्ञान

अंधेरे बिल्लियों में चमक? यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन वे वर्षों से हैं। बिच्छू का जहर पैदा करने वाली पत्तागोभी? निर्मित। ओह, और अगली बार जब आपको टीके की आवश्यकता हो, तो डॉक्टर आपको केवल एक केला दे सकते हैं।

ये और कई अन्य आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव आज भी मौजूद हैं,डीएनए जीन का एक पूरी तरह से नया सेट बनाने के लिए बदल दिया गया है और अन्य डीएनए के साथ मिश्रित किया गया है। आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन इनमें से कई आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जीवन का हिस्सा हैं और यहां तक ​​कि हमारे दैनिक आहार का भी हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, लगभग 45% मकई और 85% सोयाबीन आनुवंशिक रूप से संशोधित हैं, और किराने की दुकान की अलमारियों पर अनुमानित 70-75% किराना उत्पादों में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सामग्री होती है।

नीचे आज अस्तित्व में सबसे अजीब आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पौधों और जानवरों की सूची दी गई है।

अंधेरे बिल्लियों में चमक

2007 में, एक दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिक ने एक बिल्ली के डीएनए को अंधेरे में चमकने के लिए बदल दिया, फिर उस डीएनए को लिया और उसमें से अन्य बिल्लियों को क्लोन किया, जिससे शराबी, फ्लोरोसेंट तंतुओं का एक पूरा समूह बना। और यहां बताया गया है कि उसने यह कैसे किया: शोधकर्ता ने पुरुष तुर्की एंगोरस की त्वचा कोशिकाओं को लिया और एक वायरस का उपयोग करते हुए लाल फ्लोरोसेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए आनुवंशिक निर्देश पेश किए। फिर उन्होंने क्लोनिंग के लिए आनुवंशिक रूप से परिवर्तित नाभिक को अंडे में रखा, और भ्रूण को दाता बिल्लियों में वापस प्रत्यारोपित किया गया, जिससे वे अपने स्वयं के क्लोन के लिए सरोगेट मां बन गईं।

तो आपको रात की रोशनी के रूप में अंशकालिक काम करने वाले पालतू जानवर की आवश्यकता क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि फ्लोरोसेंट प्रोटीन वाले जानवर उन पर मानव आनुवंशिक रोगों का कृत्रिम रूप से अध्ययन करना संभव बना देंगे।

इको सुअर

इको-पिग, या फ्रेंकेनस्पिग जैसा कि आलोचक इसे कहते हैं, एक सुअर है जिसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है ताकि फास्फोरस को बेहतर पचाने और संसाधित किया जा सके। सुअर की खाद फाइटेट नामक फॉस्फोरस के रूप में समृद्ध होती है, इसलिए जब किसान इसे उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं, तो यह रसायन वाटरशेड में प्रवेश करता है और शैवाल के खिलने का कारण बनता है, जो बदले में पानी में ऑक्सीजन को नष्ट कर देता है और जलीय जीवन को नष्ट कर देता है।

प्रदूषण से लड़ने वाले पौधे

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक चिनार के पेड़ बनाने पर काम कर रहे हैं जो कर सकते हैंगंदी जगहों को साफ करें भूजल में निहित प्रदूषकों की जड़ प्रणाली के माध्यम से अवशोषण के माध्यम से। पौधे तब प्रदूषकों को हानिरहित उप-उत्पादों में तोड़ देते हैं जो जड़ों, ट्रंक और पत्तियों द्वारा अवशोषित होते हैं या हवा में छोड़े जाते हैं।

प्रयोगशाला परीक्षणों में, ट्रांसजेनिक पौधे तरल घोल से 91% ट्राइक्लोरोएथिलीन निकालते हैं, जो सबसे आम भूजल प्रदूषक रसायन है।

जहरीली गोभी

वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिच्छू की पूंछ में विष जीन को अलग कर दिया है और इसे गोभी में इंजेक्ट करने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी है। हमें जहरीली गोभी की आवश्यकता क्यों है? कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए और फिर भी कैटरपिलर को फसल को खराब करने से बचाना। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा एक जहर पैदा करेगा जो पत्तियों को काटने के बाद कैटरपिलर को मारता है, लेकिन विष को मनुष्यों के लिए हानिरहित होने के लिए बदल दिया गया है।

बकरियां जाला बुन रही हैं

मजबूत और लचीला, गोसामर रेशम प्रकृति की सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग मानव निर्मित फाइबर से पैराशूट लाइनों तक उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने के लिए किया जा सकता है यदि इसे व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जा सके। 2000 में, नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज ने एक समाधान होने का दावा किया: एक बकरी अपने दूध में स्पाइडर वेब प्रोटीन का उत्पादन करती है।

शोधकर्ताओं ने मकड़ी के जाले के जीन को बकरी के डीएनए में इस तरह से डाला कि जानवर अपने दूध में ही मकड़ी के जाले का प्रोटीन पैदा करेगा। इस "रेशम के दूध" का उपयोग "बायोस्टल" नामक एक वेब सामग्री का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।

तेजी से बढ़ने वाला सामन

एक्वा बाउंटी की जेनेटिकली मॉडिफाइड सैल्मन इस प्रजाति की नियमित मछलियों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ती है। फोटो में एक ही उम्र के दो सैल्मन को दिखाया गया है। कंपनी का कहना है कि मछली का स्वाद, ऊतक संरचना, रंग और गंध नियमित सामन के समान है; हालाँकि, इसकी संपादन क्षमता के बारे में अभी भी बहस चल रही है।
आनुवंशिक रूप से निर्मित अटलांटिक सैल्मन में चिनूक सैल्मन से अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन होता है, जो मछली को पूरे वर्ष विकास हार्मोन का उत्पादन करने की अनुमति देता है। वैज्ञानिकों ने ईल जैसी मछली से लिए गए जीन का उपयोग करके हार्मोन को सक्रिय रखने में कामयाबी हासिल की है, जिसे ईलपाउट कहा जाता है, जो हार्मोन के लिए "स्विच" के रूप में कार्य करता है।

अगर एफडीए सामन की बिक्री को मंजूरी देता है, तो यह पहली बार होगा जब अमेरिकी सरकार ने एक संशोधित जानवर को मानव उपभोग के लिए वितरित करने की अनुमति दी है। संघीय नियमों के तहत, मछली को आनुवंशिक रूप से संशोधित के रूप में लेबल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

टमाटर फ्लेवर सेवर

Flavr Savr टमाटर मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला व्यावसायिक रूप से विकसित और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर भोजन था। एंटीसेन्स जीन को जोड़कर, कैलजेन ने टमाटर की पकने की प्रक्रिया को धीमा करने और इसे सड़ने से रोकने की उम्मीद की, जबकि यह अभी भी अपने प्राकृतिक स्वाद और रंग को बनाए रखने की अनुमति देता है। नतीजतन, टमाटर परिवहन के प्रति बहुत संवेदनशील और पूरी तरह से बेस्वाद निकला।

केले के टीके

जल्द ही लोग सिर्फ एक केला चबाकर हेपेटाइटिस बी और हैजा के टीके लगवा सकेंगे। शोधकर्ताओं ने टीके बनाने के लिए केले, आलू, सलाद पत्ता, गाजर और तम्बाकू को सफलतापूर्वक बनाया है, लेकिन वे कहते हैं कि केले इस उद्देश्य के लिए आदर्श हैं।

जब वायरस का एक संशोधित रूप एक नए केले के पेड़ में पेश किया जाता है, तो इसकी आनुवंशिक सामग्री जल्दी से पौधे की कोशिकाओं का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। जैसे-जैसे पेड़ बढ़ता है, उसकी कोशिकाएं विषाणु प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, लेकिन विषाणु का संक्रामक भाग नहीं। जब लोग वायरल प्रोटीन से भरे आनुवंशिक रूप से संशोधित केले का एक टुकड़ा खाते हैं, तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है; पारंपरिक टीकों के साथ भी यही होता है।

कम फूली हुई गायें

गाय अपनी पाचन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन का उत्पादन करती हैं। यह एक जीवाणु द्वारा निर्मित होता है जो सेल्युलोज युक्त आहार का उप-उत्पाद होता है जिसमें घास और घास शामिल होता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस प्रदूषक है, इसलिए वैज्ञानिक इस गैस का कम उत्पादन करने वाली गाय बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

अल्बर्टा विश्वविद्यालय के कृषि शोधकर्ताओं ने मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीवाणु की खोज की है और मवेशियों की एक पंक्ति बनाई है जो सामान्य गाय की तुलना में 25% कम गैस का उत्सर्जन करती है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़

पेड़ों को तेजी से बढ़ने, बेहतर इमारती लकड़ी और यहां तक ​​कि जैविक हमलों का पता लगाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित पेड़ों के समर्थकों का कहना है कि जैव प्रौद्योगिकी वनों की कटाई को रोकने और लकड़ी और कागज की मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई नीलगिरी की लकड़ी को कम तापमान के प्रतिरोधी होने के लिए संशोधित किया गया है, लोबान पाइन को कम लिग्निन के साथ बनाया गया है, एक ऐसा पदार्थ जो पेड़ों को कठोरता देता है। 2003 में, पेंटागन ने एक देवदार के पेड़ के रचनाकारों को भी सम्मानित किया जो जैविक या रासायनिक हमले के दौरान रंग बदलता है।

हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि बनाए गए पेड़ प्राकृतिक वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में ज्ञान अभी भी अपर्याप्त है; अन्य नुकसानों के बीच, वे जीन को प्राकृतिक पेड़ों में फैला सकते हैं या आग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

औषधीय अंडे

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मुर्गियों की एक ऐसी नस्ल बनाई है जो अंडों में कैंसर रोधी दवाएं पैदा करती है। जानवरों के डीएनए में मानव जीन जोड़े जाते हैं, और इस प्रकार त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के समान जटिल दवा प्रोटीन के साथ-साथ मानव प्रोटीन को अंडे की सफेदी में स्रावित किया जाता है।

रोग से लड़ने वाले इन अंडों में वास्तव में क्या है? मुर्गियां miR24 के साथ अंडे देती हैं, एक अणु जो घातक ट्यूमर और गठिया का इलाज कर सकता है, साथ ही मानव इंटरफेरॉन बी -1 ए, मल्टीपल स्केलेरोसिस के लिए आधुनिक दवाओं के समान एक एंटीवायरल दवा है।

पौधे जो सक्रिय रूप से कार्बन को अलग करते हैं

हर साल, मनुष्य वायुमंडल में लगभग नौ गीगाटन कार्बन जोड़ते हैं, और पौधे उस मात्रा में से लगभग पाँच को अवशोषित करते हैं। शेष कार्बन ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, लेकिन वैज्ञानिक इन कार्बन अवशेषों को पकड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधे बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

कार्बन दशकों तक पौधों की पत्तियों, शाखाओं, बीजों और फूलों में रह सकता है और जो जड़ों में जाता है वह सदियों तक रह सकता है। इस तरह, शोधकर्ताओं को व्यापक रूट सिस्टम के साथ बायोएनेर्जी फ़सलें बनाने की उम्मीद है जो कार्बन को भूमिगत रूप से अलग और संग्रहीत कर सकती हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में स्विचग्रास और मिसेंथस जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित बारहमासी पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी जड़ प्रणाली है।

आपने सबसे अधिक दक्षिण कोरिया में बनाई गई चमकदार बिल्लियों के बारे में सुना है। ये आनुवंशिक रूप से संशोधित बिल्लियाँ हैं जिनकी त्वचा में ल्यूमिनेसेंट रंजकता है, जो उन्हें पराबैंगनी प्रकाश के तहत लाल चमकने की अनुमति देती है। वैज्ञानिकों ने तब उन्हें क्लोन किया, और वे अगली पीढ़ी के बिल्ली क्लोनों के लिए फ्लोरोसेंट जीन पर सफलतापूर्वक पारित हुए। यह अच्छे के लिए है या बुरे के लिए अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है - जेनेटिक इंजीनियरिंग ने खुद को मजबूती से स्थापित किया है और भविष्य में विकसित होगा, जो सवालों की ओर ले जाता है: हमें कब एहसास होगा कि हम बहुत दूर जा चुके हैं? किसी जीवित प्राणी के डीएनए में वैज्ञानिक प्रगति और अपरिवर्तनीय परिवर्तन को अलग करने वाली रेखा क्या है?

यदि यह आपको असम्भव लगता है, तो नीचे प्रस्तुत जेनेटिक इंजीनियरिंग के दस अद्भुत उदाहरण आपको अन्यथा विश्वास दिलाएंगे।

10 मकड़ी बकरियां

लगभग डेढ़ मिलियन लक्ष्यों में वेब का उपयोग किया जाता है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। आकार के संबंध में इसकी अविश्वसनीय ताकत के कारण, इसे बुलेटप्रूफ वेस्ट, कृत्रिम टेंडन, बैंडेज और यहां तक ​​कि कंप्यूटर चिप्स और सर्जरी के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल में उपयोग के लिए परीक्षण किया गया है। हालांकि, पर्याप्त जाले प्राप्त करने के लिए हजारों मकड़ियों और लंबे समय तक प्रतीक्षा समय की आवश्यकता होती है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि मकड़ियों को अपने क्षेत्र में अन्य मकड़ियों को मारने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें मधुमक्खियों की तरह पैदा नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए वैज्ञानिकों की नजर बकरियों पर पड़ी, जो दुनिया की इकलौती ऐसी जानवर है, जिसे अपने डीएनए में स्पाइडर डीएनए मिलाने से फायदा हो सकता है। व्योमिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंडी लुईस ने उन जीनों को अलग कर दिया है जो मकड़ियों को कंकाल के तंतु या वेब के सबसे मजबूत प्रकार का उत्पादन करने की अनुमति देते हैं जो मकड़ियों को अपने जाले बनाने के लिए उपयोग करते हैं (अधिकांश मकड़ियों छह अलग-अलग प्रकार के रेशा का उत्पादन करते हैं)। फिर उन्होंने इन जीनों को उन जीनों से जोड़ा जो बकरियों में दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद उन्होंने परिवर्तित जीन वाली एक बकरी का कई बार मेल किया, जिसके परिणामस्वरूप सात बच्चे पैदा हुए, जिनमें से तीन को जाले के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन विरासत में मिला।

अब जो कुछ बचा है वह बकरियों का दूध निकालना और मकड़ी के जालों को छानना है, और शायद कभी-कभी अपराध से लड़ना भी है। प्रोफेसर लुईस विडंबना के लिए अजनबी नहीं हैं - उनका कार्यालय स्पाइडर-मैन के पोस्टरों से लटका हुआ है।

9 गायन चूहे


ज्यादातर मामलों में, वैज्ञानिक किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में वे चूहों में जीन का एक गुच्छा इंजेक्ट करते हैं और परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं। इसी तरह उन्होंने एक चूहा निकाला जो पक्षी की तरह चहकता है। यह परिणाम एक जापानी अनुसंधान परियोजना इवॉल्व्ड माउस प्रोजेक्ट के एक अध्ययन से आया है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एक कच्चा दृष्टिकोण अपनाता है - वे चूहों को संशोधित करते हैं, उन्हें पुनरुत्पादन करने देते हैं, और परिणामों को नोट करते हैं।

एक बढ़िया सुबह, चूहों के एक नए कूड़े का परीक्षण करते हुए, उन्होंने पाया कि एक चूहा "पक्षी की तरह गाता है।" परिणाम से उत्साहित होकर, उन्होंने अपना ध्यान इस चूहे पर केंद्रित किया और अब उनके पास ऐसे सौ नमूने हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ और दिलचस्प देखा: जब साधारण चूहे गायन के साथ बड़े हुए, तो उन्होंने लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बोली के समान विभिन्न ध्वनियों और स्वरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। नीचे इन चूहों में से एक का वीडियो है।

गायन चूहों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? कौन जानता है। लेकिन परियोजना का लक्ष्य कृत्रिम रूप से विकास को गति देना है, और यह त्वरण कम से कम अजीब गति प्राप्त कर रहा है। प्रोफ़ेसर ताकेशी यागी का यह भी दावा है कि उनके पास "छोटे अंगों वाला और दक्शुंड जैसी पूंछ वाला" एक चूहा है। यह सब अजीब है।

8. सुपर सैल्मन


इस उदाहरण के बहुत जल्द सुपरमार्केट में आने की संभावना है: आनुवंशिक रूप से इंजीनियर अटलांटिक सैल्मन, विशेष रूप से नियमित सैल्मन के आकार के दोगुने होने के लिए इंजीनियर और इसे नियमित सैल्मन के रूप में दो बार तेजी से करते हैं। एक्वाबाउंटी द्वारा निर्मित और "एक्वाएडवांटेज सैल्मन" नाम के इस सैल्मन के डीएनए में दो बदलाव हैं: पहला चिनूक सैल्मन जीन है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में अटलांटिक सैल्मन के रूप में व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी, यह बहुत तेजी से बढ़ता है। युवा अवस्था।

दूसरा बदलाव है ईलपाउट, नीचे रहने वाली मोरे ईल मछली जो साल भर बढ़ती है - जबकि सैल्मन आमतौर पर केवल गर्मियों में ही उगती है। नतीजा एक सतत बढ़ने वाला सामन है और मानव उपभोग के लिए अनुमोदित आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जानवरों की सूची में सबसे ऊपर है। वैसे तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल दिसंबर में ही इसे मंजूरी दे दी थी।

7 केले के टीके


2007 में, वैज्ञानिकों की एक भारतीय टीम ने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लोगों को टीका लगाने वाली केले की प्रजाति बनाने पर अपना शोध प्रकाशित किया। इसके अलावा, समूह ने टीकों को शामिल करने के लिए गाजर, सलाद, आलू और तंबाकू को सफलतापूर्वक संशोधित किया, लेकिन वे कहते हैं कि केले सबसे विश्वसनीय हैं परिवहन के साधन। प्रणाली।

एक टीका इस तरह काम करता है: एक वायरस या सूक्ष्म जीव के कमजोर संस्करण को एक व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया गया वायरस या सूक्ष्म जीव आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। यदि वायरस का कोई मजबूत रूप आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये एंटीबॉडी आपकी रक्षा कर सकते हैं।

लेकिन ऐसे कई कारण हैं कि क्यों टीके बेकार या हानिकारक भी हो सकते हैं, एलर्जी प्रतिक्रियाओं से लेकर इस तथ्य तक कि वे बस काम नहीं कर सकते हैं। तो हर साल फ्लू शॉट लेने की सलाह क्यों दी जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस टीके के अनुकूल हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वायरस के आनुवंशिक संशोधनों की दौड़ को बनाए रखने के लिए नए प्रकार के संशोधित केले को लगातार विकसित करने की आवश्यकता होगी। तो क्या हुआ अगर आपको टीका नहीं चाहिए? डॉक्टर के पास जाने से रोकना आसान है, अपनी मेज पर आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों से बचना कठिन है, यह देखते हुए कि सभी जीएमओ खाद्य पदार्थों पर उपयुक्त लेबल लगाना आवश्यक नहीं है।

6. पर्यावरण के अनुकूल सूअर


कभी-कभी लगता है कि प्रकृति जानबूझकर हम पर गंदी चाल चल रही है। शुरुआत करने के लिए, उसने सभी मांस जानवरों में डाल दिए जो हमसे दूर भाग सकते थे। उसने फिर इन जानवरों को पर्यावरण प्रदूषकों में बदल दिया। सौभाग्य से, इस बिंदु पर, विज्ञान हमारे बचाव में आता है। उसने हमें "ग्रीन पिग्स" (एनविरोपिग) का आविष्कार करने में मदद की - विशेष रूप से अधिक फाइटिक एसिड को अवशोषित करने के लिए सूअरों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया, जो बदले में सूअरों द्वारा उत्सर्जित फास्फोरस युक्त कचरे की मात्रा को कम करता है।

लक्ष्य फास्फोरस प्रदूषण को कम करना है, जो जमीन पर सुअर की खाद फैलाने से आता है, सूअर के खेतों में अतिरिक्त सुअर कचरे से निपटने के कई तरीकों में से एक है। नियमित सुअर खाद में फास्फोरस की अधिकता मिट्टी में जमा हो जाती है और पास के जल स्रोतों में समाप्त हो जाती है, जो एक समस्या है। पानी में अतिरिक्त फॉस्फोरस के कारण, शैवाल बढ़ी हुई दर से बढ़ते हैं, पानी से सभी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और इस प्रकार सभी मछलियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता से वंचित कर देते हैं।

परियोजना के दौरान, "हरे सूअरों" की 10 पीढ़ियों को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन 2012 में इसे वित्त पोषित नहीं किया गया था।

5. चिकन अंडे पर आधारित दवाएं


यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो वह अंततः अधिक अंडे खाकर इसे ठीक करने में सक्षम होगा। लेकिन सिर्फ अंडे नहीं, बल्कि मानव जीन वाले अंडे। ब्रिटिश शोधकर्ता हेलेन सांग ने मानव डीएनए वाले मुर्गियां विकसित की हैं जिनमें प्रोटीन होता है जो त्वचा के कैंसर से लड़ सकता है।

जब मुर्गियां अंडे देती हैं, तो अंडे की सफेदी बनाने वाले सामान्य प्रोटीन के आधे हिस्से में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ड्रग प्रोटीन होते हैं। इन दवाओं को अलग करके मरीजों को दिया जा सकता है। विचार यह है कि इस तरह से दवाओं का विकास बहुत सस्ता और अधिक कुशल होगा, और इसके लिए महंगे बायोरिएक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, जो वर्तमान में उद्योग मानक हैं।

इस प्रणाली के कई संभावित लाभ हैं, हालांकि, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या दवा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मुर्गियों को "चिकित्सा उपकरण" या "जानवरों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा क्योंकि पूर्व मामले में यह उत्पादकों को मानवाधिकार कानूनों को दरकिनार करने की अनुमति देगा। .

4. मानवीकृत गाय का दूध


जाहिरा तौर पर कुछ मानवकृत मुर्गियां थीं, इसलिए चीन में वैज्ञानिकों ने मानव स्तन के दूध का उत्पादन करने के प्रयास में 200 से अधिक गायों में मानव जीन को पहले ही इंजेक्ट कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने काम किया। प्रमुख शोधकर्ता निंग ली के अनुसार, वर्तमान में सभी 200 गायों का दूध वही है जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है।

उनकी पद्धति में मानव जीन की क्लोनिंग करना और भ्रूण गायों के डीएनए के साथ मिश्रण करना शामिल था। वे बच्चे के भोजन के लिए एक जीएम विकल्प विकसित करने की योजना बना रहे हैं जो नवजात शिशुओं को दिया जा सकता है, लेकिन लोग जीएम शिशुओं को स्तनपान कराने की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं।

3. बिच्छू गोभी


एंड्रोक्टोनस ऑस्ट्रेलिस बिच्छू दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छुओं में से एक है। सामर्थ्य के संदर्भ में, इसका विष ब्लैक माम्बा विष के समान विषैला होता है, और ऊतक क्षति और रक्तस्राव का कारण बन सकता है, एक वर्ष में कई लोगों की मृत्यु का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर, हमारे पास गोभी है, एक सब्जी जो सूप में जाती है और साउरक्राट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। 2002 में, बीजिंग में कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने दोनों को मिला दिया और परिणामी उत्पाद को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया।

उन्होंने विशेष रूप से बिच्छू के जहर से एक विशिष्ट विष को अलग किया और सब्जी के बढ़ने पर विष उत्पन्न करने के लिए गोभी के जीनोम को बदल दिया। लेकिन वे जहरीली सब्जी क्यों बनाएंगे? जाहिरा तौर पर, उन्होंने जिस विष का इस्तेमाल किया, वह केवल कीड़ों के लिए जहरीला है, और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में, यह एक अंतर्निहित कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, इसलिए जब कैटरपिलर की तरह कोई कीट गोभी खाने की कोशिश करता है, तो वह तुरंत लकवाग्रस्त हो जाएगा, और फिर उसे इतनी गंभीर ऐंठन होगी कि वह आक्षेप से मर जाएगा।

एकमात्र चीज जो चिंता का कारण बनती है वह तथ्य यह है कि शरीर के अनुवांशिक घटक प्रत्येक बाद की पीढ़ी के साथ बदलते हैं। यदि गोभी के जीनोम में जहरीले जीन पहले से ही मौजूद हैं, तो जीन को किसी ऐसी चीज में बदलने से पहले कितना समय लगेगा जो वास्तव में मनुष्यों के लिए जहरीली है?

मानव अंगों के साथ 2 सूअर


मानव और पशु जीनोम को पार करने की कोशिश करने वाले शायद सबसे दूर कुछ व्यक्तिगत शोधकर्ता रहे हैं जिन्होंने सूअरों को मानव प्रत्यारोपण के लिए तैयार अंगों के साथ प्रजनन करना शुरू कर दिया है। Xenotransplantation, या मानव में अन्य प्रजातियों से अंगों का प्रत्यारोपण, सूअरों द्वारा उत्पादित एक विशिष्ट एंजाइम के कारण एक अनसुलझी समस्या बनी रही जिसे मानव शरीर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

मिसौरी विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता रान्डेल प्रथेर ने चार सूअरों का क्लोन तैयार किया जिनमें इस एंजाइम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन की कमी थी। डॉली भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन करने वाली स्कॉटिश कंपनी ने भी सफलतापूर्वक ऐसे पांच सूअरों का क्लोन बनाया है जिनमें जीन की कमी है।
यह संभव है कि निकट भविष्य में ऐसे आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअरों को अंग कारखानों के रूप में पाला जाएगा। एक और संभावना यह है कि सूअरों के अंदर वास्तविक मानव अंगों को विकसित किया जाएगा। यह अध्ययन अभी भी विवादास्पद है, लेकिन चूहे का अग्न्याशय पहले ही एक चूहे के अंदर विकसित हो चुका है।

1. सुपरसॉल्डियर्स दारपा (दारपा)


अमेरिकी रक्षा विभाग की DARPA कंपनी कई वर्षों से मानव जीनोम में रुचि रखती है, और जैसा कि आप एक ऐसी कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं जिसने दुनिया के 99 प्रतिशत घातक रोबोट बनाए हैं, उनकी रुचि शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। मानव संकर भ्रूण के निर्माण पर प्रतिबंध लगाना काफी कठिन है, हालांकि, वे "सुपर सैनिक" बनाने के विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, मानव जीनोम के अपने अध्ययन को गहरा कर रहे हैं।

2013 के लिए नियोजित बजट में, एक परियोजना के लिए $44.5 मिलियन आवंटित किए गए थे। पैसा "जैविक प्रणालियों को विकसित करने के लिए आवंटित किया गया था जो आणविक स्तर से आनुवंशिक स्तर तक मानव शरीर और उसके कार्य के जैविक वास्तुकला के कई पहलुओं को पार करने में सक्षम हैं।" परियोजना का लक्ष्य युद्ध के लिए सुपर क्षमताओं वाले सैनिकों का निर्माण करना है।

हालांकि, उनके पास पाइपलाइन में एक और परियोजना है जो वास्तव में भयानक है: उनके मानव सहायक तंत्रिका उपकरण कार्यक्रम का उद्देश्य "यह निर्धारित करना है कि क्या जानवरों में ऑप्टोजेनेटिक न्यूरोस्टिम्यूलेशन का उपयोग करके न्यूरॉन्स के नेटवर्क को अलग-अलग संशोधित किया जा सकता है।" ऑप्टोजेनेटिक्स तंत्रिका विज्ञान की एक गहरी शाखा है जिसका उपयोग "तंत्रिका गतिविधि में हेरफेर करने और जानवरों के व्यवहार को नियंत्रित करने" के लिए किया जाता है।

बजट में यह भी कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल की शुरुआत में "निचले प्राइमेट" पर प्रौद्योगिकी का एक कार्यशील डेमो होगा, जो एक संकेत है कि वे पहले से ही काफी उन्नत हैं। यह निश्चित रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि इस तकनीक का उपयोग बाद में सुपर-सैनिक या मानव लाश बनाने के लिए किया जाएगा।

जैव प्रौद्योगिकी, सेल और जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग।

परीक्षा पेपर में परीक्षण किए गए मुख्य नियम और अवधारणाएँ:बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल इंजीनियरिंग।

सेलुलर और जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी

सेल इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रजनन अभ्यास में एक दिशा है जो विभिन्न प्रजातियों से संबंधित दैहिक कोशिकाओं के संकरण के तरीकों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत कोशिकाओं से क्लोनिंग के ऊतकों या पूरे जीवों की संभावना।

पौधों के प्रजनन के सामान्य तरीकों में से एक अगुणित विधि है - शुक्राणु या अंडों से पूर्ण विकसित अगुणित पौधे प्राप्त करना।

हाइब्रिड कोशिकाएं प्राप्त की गई हैं जो रक्त लिम्फोसाइटों और ट्यूमर के गुणों को जोड़ती हैं, सक्रिय रूप से कोशिकाओं का प्रसार करती हैं। यह आपको एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए जल्दी और सही मात्रा में अनुमति देता है।

ऊतक संवर्धन - प्रयोगशाला में पौधे या जानवरों के ऊतकों और कभी-कभी पूरे जीवों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन में, कोलिसिन के साथ मूल रूपों के उपचार के बाद शुद्ध द्विगुणित लाइनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग- पूर्व निर्धारित गुणों वाली संस्कृतियों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मजीवों के जीनोटाइप में कृत्रिम, उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन।

मुख्य विधि- आवश्यक जीनों का अलगाव, उनकी क्लोनिंग और एक नए आनुवंशिक वातावरण में परिचय। विधि में निम्नलिखित कार्य चरण शामिल हैं:

- जीन का अलगाव, कोशिका के डीएनए अणु के साथ इसका संयोजन, जो किसी अन्य कोशिका में दाता जीन को पुन: उत्पन्न कर सकता है (प्लास्मिड में शामिल करना);

- एक जीवाणु कोशिका के जीनोम में एक प्लाज्मिड का परिचय - एक प्राप्तकर्ता;

- व्यावहारिक उपयोग के लिए आवश्यक जीवाणु कोशिकाओं का चयन;

- जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान न केवल सूक्ष्मजीवों तक, बल्कि मनुष्यों तक भी फैला हुआ है। वे ऑन्कोलॉजी में, रक्त जमावट प्रणाली में, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकारों से जुड़े रोगों के उपचार में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

क्लोनिंग . जैविक दृष्टिकोण से, क्लोनिंग पौधों और जानवरों का वानस्पतिक प्रजनन है, जिसके वंश में माता-पिता के समान वंशानुगत जानकारी होती है। प्रकृति में, पौधे, कवक और प्रोटोजोआ क्लोन किए जाते हैं; जीव जो वानस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। हाल के दशकों में, इस शब्द का उपयोग तब किया गया है जब एक जीव के नाभिक को दूसरे के अंडे में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तरह के क्लोनिंग का एक उदाहरण 1997 में इंग्लैंड में प्राप्त प्रसिद्ध भेड़ डॉली थी।

जैव प्रौद्योगिकी- दवाओं, उर्वरकों, जैविक पौध संरक्षण उत्पादों के उत्पादन में जीवित जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया; जैविक अपशिष्ट जल उपचार के लिए, समुद्री जल से मूल्यवान धातुओं के जैविक निष्कर्षण आदि के लिए।

मनुष्यों में इंसुलिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार जीन के एस्चेरिचिया कोलाई के जीनोम में शामिल होने से इस हार्मोन के औद्योगिक उत्पादन को स्थापित करना संभव हो गया।

कृषि दर्जनों खाद्य और चारा फसलों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने में सफल रही है। पशुपालन में, जैव तकनीकी रूप से उत्पादित वृद्धि हार्मोन के उपयोग से दूध की पैदावार में वृद्धि हुई है;

सूअरों में दाद के खिलाफ एक टीका बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस का उपयोग करना। बैक्टीरिया में पेश किए गए नए संश्लेषित जीनों की मदद से, विशेष रूप से हार्मोन और इंटरफेरॉन में सबसे महत्वपूर्ण जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ प्राप्त होते हैं। उनके उत्पादन ने जैव प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा का गठन किया।

जेनेटिक और सेल इंजीनियरिंग के विकास के साथ, जेनेटिक सामग्री के संभावित हेरफेर के बारे में समाज में चिंता बढ़ रही है। कुछ चिंताएँ सैद्धांतिक रूप से उचित हैं। उदाहरण के लिए, जीन के प्रत्यारोपण को बाहर करना असंभव है जो कुछ जीवाणुओं के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को बढ़ाता है, खाद्य उत्पादों के नए रूपों का निर्माण करता है, लेकिन इन कार्यों को सरकारों और समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसी भी मामले में, बीमारी, कुपोषण और अन्य आघातों से खतरा आनुवंशिक अनुसंधान से बहुत अधिक है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए संभावनाएँ:

- मनुष्यों के लिए उपयोगी जीवों का निर्माण;

- नई दवाएं प्राप्त करना;

- आनुवंशिक विकृति का सुधार और सुधार।

कार्यों के उदाहरण
भाग ए

ए 1। ऐसी दिशा में दवाओं, हार्मोन और अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन लगा हुआ है

1) जेनेटिक इंजीनियरिंग

2) बायोटेक उत्पादन

3) कृषि उद्योग

4) कृषि विज्ञान

ए2. टिशू कल्चर सबसे उपयोगी तरीका कब होगा?

1) सेब और नाशपाती का संकर प्राप्त होने पर

2) चिकने बीज वाले मटर की शुद्ध पंक्तियों का प्रजनन करते समय

3) यदि आवश्यक हो, तो त्वचा को किसी जले हुए व्यक्ति को प्रत्यारोपित करें

4) गोभी और मूली के पॉलीप्लाइड रूप प्राप्त होने पर

भागसाथ

सी 1। समाज में बहुत से लोग ट्रांसजेनिक उत्पादों से क्यों डरते हैं?

जवाब जैव प्रौद्योगिकी. भाग ए। ए 1 – 2. ए2 —3. ए3 – 1.

भाग सी। सी 1यह डर आंशिक रूप से ट्रांसजेनिक उत्पादों के बारे में समझ की कमी के कारण है, और आंशिक रूप से उचित है। ट्रांसजेनिक उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों या जानवरों से प्राप्त उत्पाद हैं। उनका उत्पादन बैक्टीरिया से लिए गए एक विशिष्ट जीन के प्रत्यारोपण से जुड़ा है। उदाहरण: कोलोराडो आलू भृंग के लिए प्रतिरोधी आलू को पौधों में मिट्टी के थुरिंगियन बैसिलस सेल के डीएनए से पृथक एक जीन को पेश करके बनाया गया था जो कोलोराडो आलू भृंग के लिए जहरीला प्रोटीन पैदा करता है। इस्तेमाल किया गया मध्यस्थ एस्चेरिचिया कोलाई कोशिकाएं थीं। आलू की पत्तियों ने भृंगों के लिए जहरीला प्रोटीन पैदा करना शुरू कर दिया। मनुष्यों पर प्रत्यारोपित जीन द्वारा समन्वित प्रोटीन की अप्रत्याशित कार्रवाई में खतरा हो सकता है। हालांकि, लंबी अवधि के प्रयोगों में जीन प्रत्यारोपण के सभी संभावित परिणामों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है।