转基因手抄报大全

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基因工程 手抄报

基因工程  手抄报

什么是基因工程
基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA 重组和转基因技术,赋予生物以新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。

基因工程是
在DNA 分子水平上进行设计和施工的,又叫做
DNA 重组技术。

神奇的基因工程技术
技术
DNA 重组技术的步骤
目的基因的获取
基因表达载体的构建 将目的基因导入受体细胞
目的基因检测和表达
基因工程的基本工具
1.“分子手术刀”——限制性核酸内切酶(限制酶)
2.“分子缝合针”——DNA 连接酶
3.“分子运输车”——载体
基因工程的
应用
抗虫、抗病、抗逆转基因植
物,利用转基因改良植物的品质。

2.动物基因工程:提高动物生长速度、改善畜产品品质、用转基因动物生产药物。

3.基因治疗:把正常的外源基因导入病人体内,使该基因表达产物发挥作用。

1. 克隆人:克隆人冲击了现有的婚姻、
家庭和两性关系等传统的伦理道德观念;克隆人是在人为的制造在心理上和社会地位上都不健全的人。

2. 试管婴儿:早期生命也有活下去的
权利,抛弃或杀死多余胚胎,无异于“谋杀”
3. 基因身份证:个人基因资讯的泄漏
造成基因歧视
转基因技术的安全性和伦理问题
(1) 基因生物与食物安全 (2) 转基因生物与生物安全 (3) 转基因生物与环境安全 (4) 生物武器: (1)种类:致病菌、病毒、生化毒剂,以及经过基因重组的致病菌。

(2)散布方式:吸入、误食、接触带菌物品、被带菌昆虫叮咬等。

(3)特点:致病力强、多数具传染性、传染途径多、污染面广、有潜伏期、不易被发现、危害时间长等。

袁隆平杂交水稻之父手抄报模板

袁隆平杂交水稻之父手抄报模板

袁隆平,男,汉族,无党派人士,1930年9月7日生于北京,籍贯江西省德安县,中国杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任,湖南省政协原副主席。

中国工程院院士,第六届、七届、八届、九届、十届、十一届、十二届全国政协常委。

袁隆平是杂交水稻研究领域的开创者和带头人,致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法籼型杂交水稻成功研究出“两系法杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。

并提出并实施“种三产四丰产工程,运用超级杂交稻的技术成果,出版中、英文专著6部,发表论文60余篇。

2018年4月14日,袁隆平在采访时发表了对转基因的看法。

对于转基因大豆,袁隆平指出,只要是通过安全检测的转基因作物,都是没有问题的。

袁隆平表示转基因是农业的未来发展方向。

20世纪70年代,中国通过对杂交水稻的成功研究,最终将水稻亩产从300公斤提高到了800公斤,并推广2.3亿多亩,增产200多亿公斤。

这一切要归功于一个人,他就是袁隆平。

袁隆平为了一个“人类没有饥饿的未来”付出了自己所有的青春年华,付出了自己所有的精力汗水。

他是一位真正的耕耘者。

当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。

淡薄名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。

他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。

喜看稻千重浪,最是风流袁隆平!袁隆平简介杂交水稻人生成就袁隆平,男,汉族,无党派人士,1930年9月7日生于北京,籍贯江西省德安县,中国杂交水稻育种专家,中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“世界杂交水稻之父国家杂交水稻工程技术研究中心、湖南杂交水稻研究中心原主任,湖南省政协原副主席。

中 国工程院院士,第六届、七届、八届、 九届、十届、十一届、十二届全国政协常委。

袁隆平是杂交水稻研究领域的开创者和带头人,致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法籼型杂交水稻成功研究出“两系法杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系。

杂交水稻之父的手抄报

杂交水稻之父的手抄报

杂交水稻之父的手抄报袁隆平,杂交水稻之父。

中国工程院院士,“杂交水稻之父”。

袁隆平,1940年1月4日出生于湖南长沙。

1958年毕业于长沙农校。

他是我国著名的杂交水稻专家,“两系法选育方法”和“三系法育种方法”理论的创立者,被誉为“中国杂交水稻之父”。

他曾说:"人和种子的关系就像人和房子的关系。

"在长期从事稻作科学研究工作的同时,袁隆平始终保持着高度责任心,不断探索和研究新方法,并致力于推广农业新技术和开发利用高科技农业资源、发展生态农业、保护资源等问题的探索和实践。

他认为:“国家之强盛,要有高素质科技人才作为支撑;民族未来之希望,要有科学普及为基础;农民致富之关键,要有良种良法为依托。

”一、杂交水稻的起源杂交水稻是由袁隆平院士带领的杂交技术团队历经10年的不懈努力,于2011年育成世界首例双季籼型杂交水稻,实现了中国人20多年来的梦想。

这一重大成果,使我国稻谷产量提高了15%以上,为中国农民增收和国家粮食安全作出了重大贡献。

杂交水稻从提出到实现,经历了一个漫长而艰难的过程。

杂交水稻是以雄性不育为基础、具有两个不同基因类型的水稻新品种。

它由袁隆平院士于1994年提出并创建。

这一新思路、新理论,解决了制约我国粮食生产发展和世界粮食安全面临的重大技术难题。

其成果不仅打破了水稻育种长期由外国垄断的局面,还在理论和实践上都有重大创新和突破,标志着我国在世界水稻研究领域占据一席之地。

从1994年至今,袁隆平院士领导的团队育成了20多个品种,种植面积达到2亿亩以上;累计推广面积超过15亿亩以上,增产稻谷600亿公斤以上(2017年)。

1、杂交水稻的发明人是谁?杂交水稻的发明人是谁?袁隆平,男,汉族,1930年9月出生于湖南省安乡县(现属于湘乡市),中国工程院院士。

1962年毕业于西南农学院(现西南农业大学)。

1966年-1979年任职于湖南安乡县农科所;1995年退休后被聘为国家杂交水稻工程技术研究中心名誉主任、湖南省政协副主席、中国工程院院士。

简单好看的生物手抄报内容资料

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简单好看的生物手抄报内容资料简单好看的生物手抄报内容资料我和爸爸穿上潜水设备,就立刻潜水到海底世界了。

到了那里,我发现了一位无比巨大的乌龟爷爷,而爸爸发现了一位白发苍苍的胡须鱼村长。

我忽然有了一个好的想法:不如跟老爸做个游戏吧——比跑步。

我把这个想法告诉了老爸,他爽快地答应了!比赛开始了:我和乌龟爷爷犹如闪电般的冲了出去,爸爸和胡须鱼村长像豹子一样的“飞”了出去。

我快到终点时,鲨鱼却来了,乌龟爷爷马上把各个部位缩进了龟壳,他可真是缩头乌龟呀!而胡须鱼爷爷却突然发了狂是的冲向了终点,可想而知我输了,鲨鱼呀!我恨死你了!后来这个游戏做好了我们又玩起了抓鱼游戏:比赛谁抓的鱼多,不一会儿,我就抓了八百多条鱼,而爸爸呢才抓了五十多条呢!不用比下去了,当然这次是我赢了。

我和爸爸打成了平局。

中午,爸爸硬要把我带回家,我这才恋恋不舍地被爸爸带回了家!这个海底世界可好玩了,希望你们有机会也去畅游一下这个美丽又好的海底世界!第一类,生物科学专业生物科学是从分子、细胞、机体乃至生态系统等不同层次研究生命现象的本质、生物的起源进化、遗传变异、生长发育等生命活动规律的科学。

生物科学专业旨在培养具有扎实的生物科学理论基础,掌握本学科的基本理论和基本技能,具有一定的科学研究能力和创新精神的生物学专门人才。

第二类,生物工程专业?相近专业:生物技术专业、生物工艺专业生物工程也叫生物工艺、生物技术,是生物科学与工程技术有机结合而兴起的一门综合性的科学技术。

也就是说,它是以生物科学为基础,运用先进的科学原理和工程技术手段来加工或改造生物材料。

例如,基因重组技术、DNA和蛋白质序列分析技术、蛋白质工程、细胞工程、酶工程、染色体工程等工程的诞生和发展,已在工业、农业和医疗卫生等方面得到了广泛应用,并取得许多突破性进展。

主要专业课程:有机化学、生物化学、微生物学、生化工程、生物工程学等。

第三类,生物信息学专业(相近专业:基因信息学专业)生物信息学是近年来发展并完善起来的热门交叉学科,最初常被称为基因组信息学。

袁隆平的手抄报内容怎么写

袁隆平的手抄报内容怎么写

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袁隆平用他非凡的精湛技艺,愤怒地与病虫害作斗争,为抗击病虫
害做出了杰出的贡献。

他研发出现代农业的利器:转基因抗性技术,
为减轻病虫害的影响、保障各类粮食作物的收割带来历史性的重大突破,对保障农作物有效抗病虫害的安全性和质量作出了宝贵贡献,为
消除世界食物匮乏立下了汗马功劳。

他用自己的智慧和艰苦的劳动,在“育种帝国”建设中,用“玉梅筑巢,
水蜜结果”的方法,迅速提升全球粮食产量,一遍又一遍地创造和发现
高产、抗病虫、抗药性性强的杂交水稻、小麦、谷子等农作物新品种,实现粮食的跨越式增长,为世界的饥民提供安全、健康的粮食。

他是
一位全球粮食安全的英雄,为世界粮食安全献出了无可替代的贡献,
我们要坚持实践他开创性的科技成果,集中精力推进农业现代化,牢
牢把握世界粮食安全的大权,努力建设美好的“育种帝国”。

科技节手抄报内容简短

科技节手抄报内容简短

科技节手抄报内容简短1.科技节手抄报内容(1)宇宙科学这是人类向“大”的方向进行的探索,即宇宙观的科学.满天星斗,茫茫宇宙,对于人类来说始终是一个谜.无边无际的宇宙是什么样?它是怎么形成的?又是怎么演化的?这是长期以来人们一直想知道的事情.宇宙科学主要就是探索宇宙的起源和演化,包括星系的形成和演化,太阳系的形成和变化,等等.科学家们探索的主要方面有:膨胀学说、宇宙爆炸说以及黑洞理论等等.现在的哈勃望远镜,可观测到140亿光年的天体.这个距离,光也要走140亿年.换句话说,当我们看到它的时候,已是140亿年前的模样.现在是什么样子,尚不得而知.靠光,永远也看不到它现在的样子.1929年科学家哈勃发现,宇宙的各星系正在远离我们而去,且扩散的速度与星系离我们的距离成正比.科学家们还发现宇宙间的物质都有25%左右的氦丰度.于是科学家们提出了宇宙爆炸和宇宙膨胀的理论.他们认为,我们的宇宙起源于一次大爆炸,经历了漫长的由热到冷的演化史,宇宙膨胀成今天这个样子已经花了100亿—200亿年的时间,也就是说宇宙的年龄有100亿—200亿年.它还在继续膨胀之中.那么宇宙爆炸前是什么样子?它无限膨胀下去又会怎样?这些科学的未知领域还有待于科学家的进一步研究.(2)基本物质科学这是人类向“小”的方向的探索,即微观的科学.世界是物质的,那么物质是由什么组成的呢?各种不同的粒子是怎样结合起来的?科学研究已经证明,各种物质都是由分子组成,分子又由原子组成.1932年又证明了原子由电子、中子和质子组成.1964年,美国盖尔曼新理论发现更基本的粒子——夸克.10年后得到证实,并发现了“上夸克”、“下夸克”、“奇夸克”等,1994年发现了最后一个“基本粒子”——“顶夸克”的存在.可是,到1996年2月,科学家又宣布,夸克还具有某种未料的结构.为了解释科学的种种新发现,科学家又提出一个新的理论——“弦论”.弦论假定物质的基本组成不是点状的粒子而是延伸的弦.弦论是一种把科学家早已发现的自然界的四种力——重力、电磁力、弱力和强力,作为一种现象的多种表现形式加以描述的理论.(3)地球科学即对人类直接生活的空间进行探索.人类产生在地球上,从目前来看,地球是适合人类生存的唯一场所.而人类对地球的了解还很不够,我们还不能准确地预报地震,无法控制大气的变化.人类在变革自然的同时也在破坏自然.全球性环境问题,正在威胁着人类的生存.如环境污染、温室效应、海平面上升、臭氧层破坏、气候异常、植被破坏、水土流失、土地沙化、水资源减少等等.人类现在比任何时候都更需要对地球和地球系统有深入的了解,为保护地球,也为了保护人类自身.(4)生命科学即生物尤其是人类自身的科学.生命究竟是怎样产生的?生命的本质是什么?为什么偏偏在地球上出现生命?在众多的生物中,为什么唯有人具有智慧?智慧是如何产生和发展的?1997年,人类在探索生命的起源方面又前进了一大步.“探路者”的火星之旅,带来了火星在遥远的古代曾经温暖而湿润、气候与地球类似的若干发现.伽利略号探测器发现木卫二冰冻的表面下有海洋.这一切为人类探索生命起源创造了条件.(5)非线性科学即对我们周围复杂性的事物进行研究的科学.现实中的事物都是错综复杂的,例如,湍动的大气、奔腾的河流、起伏的山脉、大量原子结合起来的固体、生命和大脑的本质等等,我们能不能真正认识这些复杂的现象和事物呢?对复杂现象应该如何进行科学的刻划?所谓非线性科学就是一门以探索复杂性为目标的新科学.它将对人的自然观产生巨大的影响,使人类的思维方式发生根本的转变.总之,科学前沿是一个广阔的阵地,成千上万的科学家在那里战斗,他们的每一个新发现、新突破都将给人类社会带来深刻的影响和巨大的进步.。

基因改造成功案例

基因改造成功案例

基因改造成功案例基因改造是一种在生物体基因组中进行人为修改的技术,通过改变一个或多个基因的DNA序列,以实现对生物体性状的精确控制。

基因改造成功案例涉及多个领域,包括农业、医学、环境保护等。

以下是一些具有代表性的基因改造成功案例:一、农业领域1. 黄金水稻:黄金水稻是基因改造的水稻品种,通过转基因技术将β-胡萝卜素合成基因导入水稻,使其能够在稻米中产生维生素A前体β-胡萝卜素。

这种改造使得水稻具有黄色的颜色,从而增加了稻米中维生素A的含量,有助于缓解维生素A缺乏症。

2. 转基因玉米:转基因玉米是一种通过基因改造获得抗虫特性的玉米品种。

在玉米中加入一种名为Bt(巴西杆菌)毒素的基因,使得玉米能够产生抗虫蛋白,从而有效抵抗玉米螟等害虫的侵袭,减少农药的使用。

3. 病虫害抗性作物:基因改造技术还被用于培育具有抗病虫害能力的作物。

例如,通过导入抗病毒基因和抗真菌基因,培育出抗病毒和抗真菌的蔬菜和水果品种,提高了农作物的产量和质量。

二、医学领域1. 胰岛素生产:通过基因改造技术,科学家将人类胰岛素基因导入大肠杆菌等微生物中,使其能够合成胰岛素。

这种技术使得胰岛素的生产成本大大降低,从而使得糖尿病患者能够更便宜地获得胰岛素治疗。

2. 基因治疗:基因改造技术在基因治疗中起到了重要作用。

通过将正常基因导入患者体内缺少或异常的基因,可以修复或替代有缺陷的基因,从而治疗遗传性疾病。

例如,通过基因改造技术,科学家成功治疗了一些常见的遗传性疾病,如囊性纤维化、血友病等。

3. 肿瘤治疗:基因改造技术在肿瘤治疗中也发挥着重要作用。

通过将抗肿瘤基因导入肿瘤细胞中,可以抑制肿瘤细胞的生长和扩散,达到治疗肿瘤的目的。

同时,通过基因改造技术还可以增强患者的免疫系统,提高对肿瘤的抵抗力。

三、环境保护领域1. 污水处理:基因改造技术被用于改进污水处理技术,通过改造微生物的基因,使其能够更高效地分解有机废物和污染物,提高污水处理的效率和质量。

食品安全手抄报内容(优秀9篇)

食品安全手抄报内容(优秀9篇)

食品安全手抄报内容(优秀9篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。

写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。

大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧食品安全手抄报内容篇一2、烹调食品要彻底加热;3、做好的熟食品要立即食用;4、注重熟食品的贮存;5、经贮存的熟食品,食用前要彻底加热;6、防止生食品污染熟食品;7、反复洗手;8、注意保持厨房用具表面清洁;9、防止昆虫、鼠类和其它动物污染食品;10、使用洁净水。

食品安全手抄报内容篇二1.选购放心食品,吃出健康体魄。

2.食品安全天天讲,健康生活岁岁享。

3.营造食品安全大环境,呵护幸福健康小家庭。

4.严厉打击生产加工假冒伪劣食品行为。

5.构建食品安全网,谱写和谐社会曲。

6.齐心协力抓食品安全,真心实意保群众健康。

7.普及食品科学知识,提高安全防范能力。

8.群策群力共创食品安全,互助互爱同筑和谐家园。

9.严禁滥用食品添加剂,严禁伪造食品标签标识。

10.培养食品安全公德心,争做和谐社会文明人。

11.食品安全是天大的事。

12.构筑食品安全“防火墙”,撑起群众健康“保护伞”。

13.食品安全齐监督,健康生活同构筑。

14.食品安全有保障,绿色消费享健康。

15.一心一意关注食品安全,十全十美创建和谐社会。

食品安全手抄报内容篇三2、养成良好的卫生习惯,预防肠道寄生虫病的传播;3、生吃的蔬菜和水果要洗干净后再吃,以免造成农药中毒;4、选择食品时,要注意食品的生产日期、保质期;5、尽量少吃或不吃剩饭菜,如果吃剩饭菜,一定要彻底加热,防止细菌性食物中毒;6、不吃无卫生保障的生食食品,如生鱼片、生荸荠;7、不吃无卫生保障的街头食品;8、少吃油炸、烟熏、烧烤的食品,这类食品如制作不当会产生有毒物质。

二、个人怎样预防食物中毒?食品安全手抄报内容篇四1、今日不防真可惜,若要福寿定得防。

2、食品关乎生命,安全重于泰山。

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转基因手抄报大全手抄报一:转基因技术介绍转基因技术的理论基础来源于进化论衍生来的分子生物学。

基因片段的来源可以是提取特定生物体基因组中所需要的目的基因,也可以是人工合成指定序列的DNA片段。

DNA片段被转入特定生物中,与其本身的基因组进行重组,再从重组体中进行数代的人工选育,从而获得具有稳定表现特定的遗传性状的个体。

该技术可以使重组生物增加人们所期望的新性状,培育出新品种。

“转基因”这个在全球承受无尽争议的词汇,成为2022年“科学美国人”中文版《环球科学》杂志年度十大科技热词之一。

而争议的关键在于人类是否像自己所认为的那样,已经可以代替上帝改造自然。

毕竟人类曾经认为地球是宇宙的中心。

2022年1月13日,欧洲议会全体会议通过一项法令,允许欧盟成员国根据各自情况选择批准、禁止或限制在本国种植转基因作物。

该法令还将提交欧洲理事会,如一切顺利将于今春生效。

发展历史1974年,科恩(Cohen)将金黄色葡萄球菌质粒上的抗青霉素基因转到大肠杆菌体内,揭开了转基因技术应用的序幕。

1978年,诺贝尔医学奖颁给发现DNA限制酶的纳森斯(Daniel Nathans)、亚伯(Werner Arber)与史密斯(Hamilton Smith)时,斯吉巴尔斯基在《基因》期刊中写道:限制酶将带领我们进入合成生物学的新时代。

1982年,美国Lilly公司首先实现利用大肠杆菌生产重组胰岛素,标志着世界第一个基因工程药物的诞生。

1992年荷兰培育出植入了人促红细胞生成素基因的转基因牛,人促红细胞生成素能刺激红细胞生成,是治疗贫血的良药。

转基因技术标志着不同种类生物的基因都能通过基因工程技术进行重组,人类可以根据自己的意愿定向地改造生物的遗传特性,创造新的生命类型。

同时转基因技术在药物生产中有着重要的利用价值。

转基因技术,包括外源基因的克隆、表达载体、受体细胞,以及转基因途径等,外源基因的人工合成技术、基因调控网络的人工设计发展,导致了21世纪的转基因技术将走向转基因系统生物技术 2000年国际上重新提出合成生物学概念,并定义为基于系统生物学原理的基因工程与转基因技术。

手抄报二:转基因主要分类转基因过程按照途径可分为人工转基因和自然转基因,按照对象可分为植物转基因技术、动物转基因技术和微生物基因重组技术。

人工转基因将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术(Transgene technology)。

人们常说的“遗传工程”、“基因工程”、“遗传转化”均为转基因的同义词。

如今,改变动植物性状的人工技术往往被称为转基因技术(狭义),而对微生物的操作则一般被称为遗传工程技术(狭义)。

经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“遗传修饰过的生物体”(Genetically modified organism,简称GMO)。

自然转基因不是人为导向的,自然界里动物、植物或微生物自主形成的转基因现象,例如慢病毒载体里的乙型肝炎病毒DNA整合到人精子细胞染色体上、噬菌体将自己DNA的插入到溶源细胞DNA上,农杆菌和花椰菜花叶病毒(CMV)等。

植物转基因植物转基因是基因组中含有外源基因的植物。

它可通过原生质体融合、细胞重组、遗传物质转移、染色体工程技术获得,有可能改变植物的某些遗传特性,培育高产、优质、抗病毒、抗虫、抗寒、抗旱、抗涝、抗盐碱、抗除草剂等的作物新品种,如玉米稻、北极鳄梨、转基因三倍体毛白杨。

而且可用转基因植物或离体培养的细胞,来生产外源基因的表达产物,如人的生长激素、胰岛素、干扰素、白介素2、表皮生长因子、乙型肝炎疫苗等基因已在转基因植物中得到表达。

动物转基因动物转基因就是基因组中含有外源基因的动物。

它是按照预先的设计,通过细胞融合、细胞重组、遗传物质转移、染色体工程和基因工程技术将外源基因导入精子、卵细胞或受精卵,再以生殖工程技术,有可能育成转基因动物。

通过生长素基因、多产基因、促卵素基因、高泌乳量基因、瘦肉型基因、角蛋白基因、抗寄生虫基因、抗病毒基因等基因转移,可能育成生长周期短,产仔、生蛋多和泌乳量高,转基因超级鼠比普通老鼠大约一倍。

生产的肉类、皮毛品质与加工性能好,并具有抗病性,已在牛、羊、猪、鸡、鱼等家养动物中取得一定成果。

但由于转基因动物受遗传镶嵌性和杂合性的影响,其有性生殖后代变异较大,难以形成稳定遗传的转基因品系。

因而,尝试将外源基因导入线粒体,再送入受精卵中,由于线粒体的细胞质遗传,其有性后代可能全都是转基因个体,从而解决这一问题。

微生物重组在所有转基因技术中,以微生物基因重组技术应用最为宽泛和常见。

与动植物不同的是,微生物重组技术通常需要用到专门的重组基因载体——质粒。

质粒是一种细胞质遗传因子,因此具有不稳定的遗传特性。

但相比于动植物,微生物重组技术具有周期短、效果显著、控制性强的特点,因而广泛应用于生物医药和酶制剂行业。

经过多年的理论奠基,现已在微生物领域中开发出酵母表达系统、大肠杆菌表达系统和丝状真菌表达系统,其中毕赤酵母表达系统和大肠杆菌表达系统最受欢迎,具有表达效率高(外源蛋白占细胞总蛋白的10%至40%)、生产成本低的特点,一般常见的诸如胰岛素、白细胞介素、α-高温淀粉酶、重组人p53腺病毒注射液、啤酒酵母乙肝疫苗、抗生素、饲料用木聚糖酶、壳聚糖酶等都由这两种表达系统生产的。

手抄报三:转基因应用领域目前,转基因技术已广泛应用于医药、工业、农业、环保、能源、新材料等领域。

药物领域目前已有基因工程疫苗、基因工程胰岛素和基因工程干扰素等药物。

其使用基因拼接技术或DNA重组技术(即转基因技术),指按照人们的意愿,定向地改造生物的遗传性状,产生出人类需要的基因产物,以此生产出的药物原料和药品。

基因工程疫苗使用DNA重组生物技术,把天然的或人工合成的遗传物质定向插入细菌、酵母菌或哺乳动物细胞中,使之充分表达,经纯化后而制得的疫苗。

应用基因工程技术能制出不含感染性物质的亚单位疫苗、稳定的减毒疫苗及能预防多种疾病的多价疫苗。

已经商业化使用的部分基因工程疫苗:乙肝疫苗、丙肝疫苗、百日咳基因工程疫苗、狂犬病基因工程灭活疫苗、肠道病毒71型基因工程疫苗、产肠毒素大肠杆菌基因工程疫苗、轮状病基因工程疫苗、Asia Ⅰ型口蹄疫病毒(FMDV)的感染表位重组蛋白疫苗、弓形虫基因工程疫苗、肠出血性大肠杆菌基因工程疫苗等。

基因工程胰岛素在2022年举办的第七届联合国糖尿病日主题活动上,与会专家指出“中国目前糖尿病患者数达1.14亿,全球的1/3”。

糖尿病的病因是胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,所以最常用的治疗方法就是以注射胰岛素的方式补充人体内胰岛素。

要获得胰岛素,最初只能从牛和猪的胰脏中提取。

但是,每100千克动物胰腺只能提取出4-5克胰岛素,产量低,远不能满足患者的需求。

1980年代初,美国一家公司通过转基因技术实现了人体胰岛素的工业生产。

其原理是,将人的基因中负责表达胰岛素的那一段“剪切”下来,转入大肠杆菌或者酵母菌里,通过后者的快速增殖达到人体胰岛素的大量生产。

全球大多数糖尿病人才得到了很好的胰岛素治疗。

基因工程乙肝疫苗产业化案例:国家卫计委2022年7月26日公布,全球3.5亿乙肝病毒携带者中有近1亿中国人,全球每年大约70万病毒性肝炎相关死亡人群中我国占近半。

我国乙肝报告病例多年来居所有法定传染病的首位,约占总传染病总数的1/3。

20世纪80年代,转基因乙肝疫苗被研制成功。

其原理是,将乙肝病毒基因中负责表达表面抗原的那一段“剪切”下来,转入酵母菌里。

被转入乙肝病毒基因的酵母菌生长时,就会生产出乙肝表面抗原。

而酵母菌是一种能快速生长繁殖的生物,于是乙肝表面抗原就被大量生产出来。

这种疫苗技术1994年被引进中国,随后建成了两条生产线。

1997年9月1日卫生部以卫药发(1997)第57号文下达了《关于基因乙肝疫苗取代血源性乙肝疫苗有关问题的通知》,规定:1998年1月起停止阳性血浆的采集;已采集的阳性血浆1998年上半年允许投料生产;合格血源乙肝疫苗使用期限截止于2000年底。

2001年以后全部使用高安全性的基因工程乙肝疫苗。

同年,利用酵母菌的转基因乙肝疫苗被正式批准生产。

从此,乙肝疫苗终于得以大量生产,中国政府也开始着手给儿童免费接种、甚至免费补种乙肝疫苗。

2022至2022年,我国开展了15岁以下人群免费补种乙肝疫苗工作,共补种6800万余人。

全面、免费疫苗接种的开展,使我国5岁以下儿童慢性乙肝感染率降至1%以下;我国每年乙肝新发感染者人数也降到了10万。

根据卫计委的数据,1992年至2022年,全国预防了8000万人免受乙肝病毒感染,减少了近2000万乙肝病毒表面抗原携带者,减少肝硬化、肝癌等引起的死亡430万人。

食品领域利用分子生物学技术,将某些生物的基因转移到农作物中去,改造生物的遗传物质,使其在性状、营养品质、消费品质方面向人类所需要的目标转变,从而得到转基因农作物。

以转基因生物为直接食品,作为原料加工生产的食品,以及喂养家畜得到的衍生食品,在广义上都可以称为转基因食品。

因其安全性被广泛质疑,国际社会对其尚存有很大争议。

它的研究已有几十年的历史,但真正的商业化是近十年的事。

90年代初,市场上第一个转基因食品出现在美国,是一种保鲜番茄,这项研究成果本是在英国研究成功的,但英国人没敢将其商业化,美国人便成了第一个吃螃蟹的人,让保守的英国人后悔不迭。

此后,转基因食品一发不可收。

据统计,美国食品和药物管理局确定的转基因品种已有43种。

如常见的农作物转入Bt(苏云金芽孢杆菌)基因和Ht基因。

Bt 基因编码的是苏云金芽胞杆菌分泌的一种对鳞翅目鞘翅目昆虫(比如小菜蛾)有毒的蛋白质,携带有Bt基因的农作物在生长时亦能自己产生这种毒性蛋白,因此不需要使用农药,靠农作物自身杀虫。

这种毒蛋白只对虫子有效,尚未证据显示其对人类或其他哺乳动物有致毒致敏作用;Ht基因又叫抗除草剂基因,它指导的蛋白质能够在植物体内分解除草剂物质,使植物获得抵抗高浓度除草剂的能力。

因此在田间喷洒除草剂之后,杂草会因为对除草剂的抵抗力不足而被杀死,而农作物得以正常存活。

相对于非转基因农作物使用机械来除草,种植转Ht基因的农作物更加经济。

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