细胞工程技术制药的研究与进展

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细胞工程技术研究新进展

细胞工程技术研究新进展

细胞工程技术研究新进展近年来,随着科技的不断发展,细胞工程技术被广泛应用于医学、生物学等领域,并在疾病治疗、组织修复、新药研发等方面取得了巨大的进展。

一、基因编辑技术基因编辑技术是一种针对基因组的精准修饰技术,主要应用于耐药性菌株与肿瘤细胞的研究。

近期,国内科学家采用了基因编辑技术,成功研发了一种新的疗法,针对前列腺癌等多种癌症起到了显著的治疗作用。

二、干细胞技术干细胞技术是一种基于细胞工程的新型医学技术,通过取出体内的母细胞,培育并分化为各种成熟细胞,来治疗多种疾病。

干细胞技术应用于临床前的研究,表现出了出色的组相似性和可塑性,为体外治疗提供了新的途径。

三、细胞培养技术细胞培养技术是细胞工程技术的重要组成部分,主要用于生产大量细胞,以供转基因生物学实验使用。

细胞培养技术可以有效地控制环境条件,保持细胞生长的理想状态和纯度,使得培养出来的细胞具有较好的品质和稳定性。

目前,这项技术已经成功应用于生物制药和组织工程学等领域。

四、基因处理技术基因处理技术是指以不同的方式对基因进行处理,以改变基因的结构、表达和功能。

该技术应用十分广泛,可以改变细胞的特异性和生物学特征,为分子遗传学、生物学及传染病防治等领域的研究提供了新的思路。

目前,科学家们正在研究基因处理技术的机制及其在治疗基因疾病方面的应用。

五、细胞治疗技术细胞治疗技术是指应用各种有生命力的细胞来治疗某些疾病,包括干细胞移植、免疫细胞治疗等。

该技术将细胞工程技术与临床医学有效地结合起来,为多种疾病的治疗提供了新的途径。

目前,研究者们正在进行细胞治疗技术的重大临床试验,以验证其疗效和安全性。

总之,随着细胞工程技术在医学、生物学等领域的不断应用,以及基因编辑、干细胞技术、细胞培养技术、基因处理技术、细胞治疗技术等新技术的不断发展,相信细胞工程技术在未来必将成为医学、生物学、药学等领域的重大突破。

植物细胞制药的研究进展

植物细胞制药的研究进展
第 l O卷第 l 2期 ・ 总第 1 0期 4 2 01 2年 6 月 ・下 半 月 刊
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植物细胞制药 的研 究进展
赵玉平 杨 夏 高峰 丽
( 内蒙 古 包 钢 医 院药 剂 科 ,包 头 0 4 1 ) 1 0 0
关键词 :植物细胞 ;制药 ;细胞培养 ;酶解技术
d i 036 /i n17 ・7 9 021 1 o :1 . 9 .s . 22 7 . 1 . 16 9 js 6 2 2 文章编号 :1 7 .7 9( 0 2).20 6 —2 6 22 7 2 1 1 .130
植物细胞技术在 当今 的医药领域应用越 来越 广泛, 植物细 胞的大量培养 是利用 植物细胞体系通过现代生物 工程手 段进行 工业规 模生产 上人类 从植物中得到药物 已 有很长 的历史。随着 植物 细胞培养 、植物基因工程等生 物技术 的发展 , 它被赋予了新 的内容和广 阔的发展前景 。 直接提 取有用化 合物 或者 以植物提 取物为底物合成其结 构类似物成 为人们 治疗疾病 重要方 法 。研 究植物次级代 谢,进 一步提高细胞培养过程 中细胞生长的速率及选育 出稳定高产的优 良细胞系,是提高植物细胞生产 目标化 合物 的效率的重要途 径 。植物细胞培养技术现 已发展成 为一门精细的实验科 学 ,在材料消毒、接种培养、继代 保 存、分离鉴定等方面 建立 了一套系 统的操作程序[, 】 】 在今后 的医药领域将有更广 阔的天地 。 1 大规模植物 细胞培养生产药用成分 植物细胞的大量培养是利用植物细胞体系通过现代 生物工程手段进行工业规模生产 ,以获得各种产 品的一 门新兴 的跨学科技术 。首次提 出从植物细胞 培养物 中合 成天然药物的是 15 9 6年美国的 R ui 和 Ni e ,16 otr e c l 97 kl 年 KaI和 Saa 采用 多升 发 酵罐 对 小 阿米 ( mmi u t b A V sa a i g )进行 了细胞大量培养 的研 究,并首次用此方法 n 得 到了药用成分呋喃色酮L。 2 j 细胞工程制 药是利用动植物 细胞 培养 生产人类 生理 活性 因子 、单克隆抗 体、动物疫苗和植物 药物等产 品L。 3 J 植物 细胞 培养生产抗癌药物紫杉醇 ,紫杉醇 ( x 1 t e)是 a 种 用于卵巢癌、乳腺癌 、肺癌 的高效 、低毒 、广谱并且 作用机制 独特 的抗癌药物 ,被誉为 2 0世纪 9 0年代 国际 上抗肿瘤药三大成就之一 。但 自 19 9 3年紫杉醇上市以 来 ,紫杉醇 的来源 问题成为世界性 的研究热 点。植物细 胞培养被公认为是生产紫杉醇一种长期有希望的方 法。 日本 曾从短叶红豆杉 7川 jrvfl ut I bel i N t和东北红豆杉 oa

中国细胞工程技术的发展与应用前景分析

中国细胞工程技术的发展与应用前景分析

中国细胞工程技术的发展与应用前景分析近年来,随着生物技术的不断发展和细胞工程技术的快速发展,中国在这一领域中也实现了快速进步,成为了世界领先的制造和研究基地之一。

细胞工程技术的应用范围非常广泛,包括制药、医疗、农业、环保、食品等多个领域,具有非常重要的社会和经济意义。

本文将对中国细胞工程技术的发展与应用前景进行分析。

一、细胞工程技术的发展历程细胞工程技术的发展可以追溯到20世纪50年代后期。

当时,科学家们通过基因重组技术成功合成了人造DNA,成功地定制了抗体等基因产物,并在1973年完成了世界上第一次基因重组。

随着这项技术的快速发展,一个全新的领域——基因工程逐渐形成。

在1990年代初期,人类基因组计划成立,这标志着基因组研究已经进入了全新的阶段。

作为生物技术领域的一部分,细胞工程技术充分利用了目前现代生物技术在分子、细胞和环境层面上的快速发展,从而形成了一种既复杂又有效的技术手段。

细胞工程技术在基因重组、蛋白质表达、肝细胞移植、干细胞治疗等方面都具有重要的应用前景。

二、中国细胞工程技术的现状近年来,随着中国经济的不断发展和科技实力的提升,中国在细胞工程技术方面已经有了突破性进展。

中国在基因工程、干细胞、微生物及微生物代谢处理、生物高分子制造等方面都取得了一定的成果。

其中,基因工程是目前中国生物技术领域中的核心竞争力。

随着基因工程技术的不断发展,中国在肝癌、肝炎、白血病、乳腺癌等疾病的治疗方面取得了较大的进步。

另外,中国在细胞工程技术的学术研究方面也非常活跃,特别是在干细胞和基因编辑方面已经取得了世界领先的进展。

三、中国细胞工程技术的应用前景分析随着中国政府继续加大对科技创新的投入,中国的细胞工程技术在各个领域的应用前景依然十分广阔。

以下是几个方面的应用前景分析:1.医疗领域:由于细胞工程技术在疾病治疗、药品研发等方面的强大应用优势,为医疗领域的发展带来了巨大的变革机遇;2.食品领域:细胞工程技术能够研发出基因工程食品、基因改良食品等高品质和安全的食品,为食品行业的发展带来了创新性和前瞻性的思路;3.环保领域:通过基因工程的方法,可以提高生物体的吸收污染物的能力,实现环境清洁和改善,可以有效改善环保领域的局面。

动物细胞工程制药的研究进展

动物细胞工程制药的研究进展

动物细胞工程制药的研究进展动物细胞工程制药的研究进展1161001413167 刘星星摘要:动物细胞工程制药是动物细胞技术在生物制药工业方面的应用。

本文介绍了动物细胞工程制药所涉及的主要技术及其进展,包括动物细胞融合技术、转基因动物技术和细胞大规模培养技术等,在此基础上探讨了动物细胞工程制药的发展趋势。

关键词:动物细胞工程;生物制药;细胞融合;转基因动物;细胞培养2.传代细胞系(continuous cell lines,CCL)原代细胞经过传代筛选克隆,从多种细胞成分中挑选并纯化出某种具有一定特征的细胞株称为CCL。

许多CCL 建立于50年代,用它们来生产疫苗不仅可以降低实验动物的量,并且因为所用的细胞性质均一,通过体外大规模培养技术生产的疫苗可以保证质量,避免了动物个体差异产生的疫苗质量不稳定问题。

但 C C L 在生物学特性上与肿瘤细胞有许多相似之处, 有时是从肿瘤细胞衍生而来, 由于缺乏有效的科学手段来排除其潜在的致瘤性, 因而数十年间未允许 C C L 用于生产。

7 0 年代以后,大量研究工作证实了二倍体细胞的安全性, WI-38 是第一个生产脊髓灰质炎灭活疫苗的二倍体细胞系。

二倍体细胞系一般从动物胚胎组织中获取,有明显的贴壁和接触抑制特性,有正常细胞的核型,一般可传代培养 5 0 代,且无致瘤性,现在C C L 已被广泛用于人用治疗性药物的生产,但仍不是理想的生产细胞系。

表 1 列出了一些常用的生产用动物细胞系。

3.工程细胞系工程细胞系是指采用基因工程技术或细胞融合技术对宿主细胞的遗传物质进行修饰改造或重组,获得具有稳定遗传的独特性状的细胞系。

用于构建工程细胞的动物细胞有BHK-21、CHO-dhfr、Namalwa、Vero、SP2/0、Sf-9 等细胞系[1-2]。

SP2/0 - A g 1 4 工程细胞系是通过融合的方法,从抗羊红细胞活性的 B A L B / c 的小鼠脾细胞和骨髓瘤细胞系P 3 X 6 3 A g 8 融合杂交瘤SP2/NL-Ag 亚克隆中分离获得,可用于生产单克隆抗体[2]。

生物细胞工程的研究进展与展望

生物细胞工程的研究进展与展望

生物细胞工程的研究进展与展望【摘要】生物细胞工程是一门新兴的跨学科领域,致力于利用工程技术对生物细胞进行改造和应用。

本文首先介绍了生物细胞工程技术的发展历史,然后探讨了其在不同应用领域的潜在应用,特别是在医学领域的重要性。

未来,随着技术的进步,生物细胞工程有望在医学治疗、药物研发等领域发挥更大作用。

本文还讨论了生物细胞工程与生物医学工程的关系,以及未来生物细胞工程的发展方向和重要性。

整体而言,生物细胞工程有着广阔的前景,将为人类健康和生命质量带来巨大影响。

.【关键词】生物细胞工程、研究进展、技术发展、应用领域、医学领域、未来发展趋势、生物医学工程、研究展望、发展方向、重要性1. 引言1.1 生物细胞工程的研究进展与展望生物细胞工程是一门前沿的交叉学科,涉及到生物学、工程学、医学等多领域知识,致力于利用工程技术手段改造和设计生物细胞,从而实现对生物体的精准调控和治疗。

随着科技的不断发展和进步,生物细胞工程领域也在不断取得新的突破和进展。

在过去的几十年里,生物细胞工程技术得到了快速发展。

从最初的基因工程技术到如今的组织工程、细胞治疗等高级技术,生物细胞工程已经逐渐成为医学、农业、环境等领域的重要工具。

在医学领域,生物细胞工程技术被广泛应用于疾病治疗、再生医学、药物研发等方面,为人类健康带来了福音。

未来,随着基因编辑技术的不断突破和改进,生物细胞工程领域将迎来更大的发展机遇。

生物细胞工程不仅可以用于治疗疾病,还可以用于生物能源开发、环境保护等领域。

生物细胞工程的发展也将推动生物医学工程的进步,为人类社会的可持续发展和健康提供更多可能性。

生物细胞工程的未来无疑是充满着希望和挑战的,我们期待着这个领域能够取得更大的突破和创新,为人类带来更多的福祉。

2. 正文2.1 生物细胞工程技术的发展历史生物细胞工程技术的发展历史可以追溯到20世纪初,当时生物学和工程学开始融合,开启了生物细胞工程领域的发展。

最早的生物细胞工程技术主要集中在基因工程领域,通过改变生物细胞的基因组,实现对细胞功能的调控。

生物细胞工程的研究进展与展望

生物细胞工程的研究进展与展望

生物细胞工程的研究进展与展望生物细胞工程是一门新兴的交叉学科,它涉及生物学、生物技术、材料科学、工程学等多个领域,以细胞作为基本单位,利用生物学原理和工程技术手段,对细胞进行调控和改造,从而实现对生物系统的探究和应用。

生物细胞工程的研究和应用可望为医药、生物能源、环境保护等领域带来新的突破和发展,因此备受关注。

目前,生物细胞工程领域的研究进展迅速,取得了许多令人瞩目的成果。

基因编辑技术的突破为细胞工程提供了强大的工具。

CRISPR/Cas9技术的问世,使得科学家们能够快速、精准地对细胞基因进行编辑和修饰,为细胞工程研究带来了巨大的推动力。

细胞培养和组织工程技术的不断完善,使得科学家们能够在实验室中模拟生物组织和器官,进一步深入研究细胞功能和生物化学过程。

生物纳米技术的发展,也为细胞工程提供了新的可能性,例如利用纳米颗粒进行靶向治疗和药物输送,以及构建具有特定功能的细胞器和细胞材料。

在医药领域,生物细胞工程的研究进展已经取得了一些重要成果。

细胞治疗技术的应用,已经实现了对某些顽固性疾病的治疗,例如白血病、淋巴瘤等。

与此基于干细胞技术的再生医学疗法也在不断发展,为组织修复和器官移植提供了新的途径。

生物细胞工程在药物研发领域的应用也备受关注。

通过对细胞信号转导通路的深入研究,科学家们能够发现新的药物靶点,设计和开发更加个性化的治疗药物,为临床医学带来了新的希望。

在生物能源领域,生物细胞工程的研究也取得了一些进展。

通过利用微生物或植物细胞进行代谢工程,科学家们已经成功地将生物质转化为生物燃料,如生物乙醇、生物柴油等,为替代传统石油能源提供了新的途径。

利用细胞工程技术改造植物细胞,使其能够更有效地吸收和利用太阳能、水分和二氧化碳,也为生物能源的可持续发展提供了新的可能性。

在环境保护领域,生物细胞工程的应用也具有重要意义。

通过改造微生物细胞,使其具有更强的降解能力,已经为废水处理、土壤修复等环境保护工作提供了新的技术手段。

细胞工程在生物制药的应用与展望

细胞工程在生物制药的应用与展望

细胞工程在生物制药的应用与展望【摘要】细胞工程近年来以其独特的优势在生物制药方面扮演着越来越重要的角色,其中包括动物细胞工程和植物细胞工程的应用,分别生产不同的药用产物。

【关键词】动物细胞工程植物细胞工程生物制药应用前景细胞工程细胞工程是指以细胞为单位,按人们的意志,应用细胞生物学、分子生物学等理论和技术,通过类似于工程学的步骤,在细胞整体水平或细胞器水平上,按照人们的意愿来改变细胞内的遗传物质以获得新型生物或特种细胞产品的一门综合性科学技术。

[1]它主要由上游工程(包括细胞培养、细胞遗传操作和细胞保藏)和下游工程(即将已转化的细胞应用到生产实践中用以生产生物产品的过程)两部分构成。

当前细胞工程所涉及的主要技术领域包括真核细胞的基因重组、导入、扩增和表达的理论和技术,细胞融合技术、细胞器特别是细胞核移植技术、染色体改造技术、转基因动植物技术、细胞大量培养技术、将有关产物提取纯化的技术等方面。

动物细胞工程制药一、细胞融合细胞融合指在诱导剂或促融剂作用下,两个或两个以上的异源细胞或原生质体相互接触,进而发融合并形成杂种细胞的现象。

细胞融合技术作为细胞工程的核心基础技术之一,不仅在农业、工业的应用领域不断扩大,而且在医药领域也取得了开创性的研究成果,如单克隆抗体、疫苗等生物制品的生产。

二、转基因动物利用转基因动物乳腺反应器生产药用或食品蛋白是生物制药领域近年来研究的热点之一。

因为乳腺是一个外分泌器官,乳汁不进入体内循环,不会影响到转基因动物本身的生理反应,从转基因动物的乳汁中获取的目的基因产物,不但产量高、易提纯,而且表达的蛋白经过了充分的修饰加工,具有稳定的生物活性,因此又被称为动物乳腺生物反应器,所以用乳腺表达人类所需蛋白基因的羊、牛等产量高的动物就相当于一座药物工厂。

三、细胞核移植技术细胞核移植技术,是指将一个动物细胞的细胞核移植至去核的卵母细胞中,产生与供细胞核动物的遗传成份一样的动物的技术。

细胞工程技术的研究进展及应用

细胞工程技术的研究进展及应用

细胞工程技术的研究进展及应用细胞工程技术是一种操纵细胞的方法,可以对细胞进行基因工程、蛋白质工程、代谢工程等高效的调控和改造。

细胞工程技术是现代生物技术中最重要、最具前景的领域之一。

目前,细胞工程技术的应用范围已经从传统的发酵工业扩展到生物医药、环境保护、食品科学等众多领域。

在生物医药领域,基因编辑技术是最热门的细胞工程技术之一。

这项技术可以通过剪切特定的DNA序列,精确地改变细胞内的基因结构。

传统的基因编辑技术(如锌指核酸酶)虽然可以实现精细的基因修改,但有不容忽视的局限性,例如低效和不可逆性等。

相比之下,CRISPR-Cas9技术则具有更高的精度、更快的操作速度和更广的适用范围。

CRISPR-Cas9已被广泛应用于基因疗法、疾病诊断、药物筛选等领域。

除了基因编辑技术外,细胞工程技术还可以利用蛋白质工程、代谢工程等手段,调节细胞生理过程,达到增加产量、提高品质的目的。

代谢工程是指改变细胞代谢途径和调节相关基因表达,以达到特定代谢产物的高效产生。

例如,利用代谢工程,可以通过调节细胞内部代谢通路,使植物来源的生物碱秦艽碱在微生物中高效产生。

此外,克隆选择技术也是生物制药领域中常用的细胞工程技术。

该技术可以快速、高效地筛选出合适的细胞系,以便进行更准确的药物开发和生产。

在环境保护领域,利用细胞工程技术可以快速识别分离和利用微生物的潜力,以及利用细菌分解污染物,减轻环境污染。

例如,最近在生物降解领域广受关注的是基于人造合成生物学概念而制造的人造群体。

这种人造群体可以在严格的控制下实现有效的生物降解过程,并减少了对环境造成的损害。

在食品科学领域,随着人们对健康食品的需求不断扩大,细胞工程技术也开始走进食品加工行业。

目前,利用基因编辑技术生产大豆、玉米等作物,可以减轻耕地对农民和环境的压力。

然而需要注意的是,必须对已改变基因组的作物进行充分的食品安全评价,以确保改变后的基因组没有副作用并且对人类健康没有危害。

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摘要细胞工程制药是细胞工程技术在制药工业方面的应用。

所谓细胞工程,就是以细胞为单位,按人们的意志,应用细胞生物学、分子生物学等理论和技术,有目的地进行精心设计,精心操作,使细胞的某些遗传特性发生改变,达到改良或产生新品种的目的,以及使细胞增加或重新获得产生某种特定产物的能力,从而在离体条件下进行大量培养、增殖,并提取出对人类有用的产品的一门应用科学和技术。

它主要由上游工程(包括细胞培养、细胞遗传操作和细胞保藏)和下游工程(即将已转化的细胞应用到生产实践中用以生产生物产品的过程)两部分构成。

当前细胞工程所涉及的主要技术领域包括细胞融合技术、细胞器特别是细胞核移植技术、染色体改造技术、转基因动植物技术和细胞大量培养技术等方面。

动物细胞工程制药的研究现状动物细胞工程制药主要涉及细胞融合技术、细胞器移植尤其是核移植技术、染色体改造技术、转基因技术和细胞大规模培养技术等。

细胞融合是用自然或人工的方法使两个或几个不同细胞融合为一个细胞的过程。

可用于生产新的物种或品系及产生单克隆抗体等。

在我国目前动物细胞工程的发展中,技术最成熟的当数细胞融合。

其中淋巴细胞杂交瘤在国内已普遍开展,并培育了许多具有很高实用价值的杂交瘤细胞株系,它们能分泌产生在诊断和治疗病症方面发挥重要作用的单克隆抗体。

如甲肝病毒单克隆抗体、抗人IgM单克隆抗体、肿瘤疫苗等可用于治疗疾病;抗人结肠癌杂交瘤细胞系分泌的单克隆抗体、抗M-CSFR(Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor,巨噬细胞集落刺激因子受体)胞外区的单克隆抗体等则对诊断疾病具有重要价值。

由于技术已趋成熟,目前许多单克隆抗体已经进入产业化的生产阶段。

核移植就是将一个动物的细胞核,移植到卵细胞中,并发育生长。

核移植技术可用于具有良好发展前景的生物反应器的制备。

其中乳腺生物反应器的研制是最为看好的一个转基因制药方向。

利用转基因动物乳腺作为生物反应器,生产基因工程人类蛋白质药物,其成本较微生物发酵、动物细胞培养生产基因工程药物大大降低。

但十几年来,显微注射技术一直是生产乳腺生物反应器的唯一实用手段,由于它本身固有的缺点,使得乳腺生物反应器未能有长足的进步。

基因把靶与核移植结合很可能成为生产乳腺生物反应器更有效的途径,它在外源基因定点整合、消除位点效应、降低生产成本、节省时间方面具有明显的优势。

核移植技术在我国特别是培育鱼类新品种方面已有多年的研究基础。

目前我国在哺乳动物细胞核移植方面的研究也开展得很好,除了传统的胚胎细胞核移植外,体细胞克隆也在牛、山羊、小鼠等物种上均获得了成功。

如2000年 6月,西北农林科技大学先后培育出了世界上第一只成年体细胞克隆山羊"元元"和第二只成年体细胞克隆山羊"阳阳"。

另外,在利用转基因动物作为生物反应器生产基因工程药物方面,上海人类遗传病研究所、中国农业大学、中国科学院发育所、扬州大学、新疆畜牧科学院、解放军军事医学科学院和解放军军需大学等都先后获得了可能有潜在生产人用药物蛋白价值的转基因动物。

转基因动物是指经人的有意干涉,通过实验手段将外源基因导入动物细胞中并稳定地整合到动物基因组中,且能遗传给子代的动物。

让动物成为制药工厂、创造人类急需的生物制品,这一直是人们梦寐以求的。

转基因动物的出现使得这一梦想正逐步成为现实。

在21世纪制药工业中,最具诱人前景的无疑是应用转基因动物生产转基因药物。

转基因动物生产药物与以往的制药技术相比,具有不可比拟的优越性。

哺乳动物生物反应器好比在动物身上建"药厂"。

动物的乳汁或者血液可以源源不断地为我们提供目的基因的产品。

它的优越性还表现在产量高,易提纯,表达产物已经过充分修饰和加工,具有稳定的生物活性。

另外,作为生物反应器的转基因动物又可无限繁殖,故具有投资成本低、药物开发周期短和经济效益高等优点。

可以说转基因动物的问世,为利用基因工程手段获得低成本、高活性和高表达的药物开辟了一条重要途径。

作为生物反应器的转基因动物,主要是利用其乳腺组织和血液组织进行定位表达,特别是用乳腺组织生产具有生物活性的多肽药物和具有特殊营养意义的蛋白质,已成为一个新兴的转基因制药业。

至今已在以下动物的乳汁中生产出一些人类蛋白质药物:牛奶中有抗凝血酶、纤维蛋白原、人血清白蛋白、胶原蛋白、生育激素、乳缺蛋白、糖基转移酶、蛋白 C等,山羊奶中有抗凝血酶原、抗胰蛋白酶、生育激素、血清白蛋白、组织型纤维溶原激活因子、单克隆抗体,绵羊奶中有抗胰蛋白酶、凝血因子IX、纤维蛋白原、蛋白质C,猪奶中亦有蛋白质C、凝血因子IX、纤维蛋白原、血红蛋白等。

我国在这方面的研究也很活跃,并取得了一些成果。

早在1996 年黄淑帧等成功制备了5头有目的基因(人凝血因子IX基因)整合的转基因羊(3公2母),其中1头母羊已于1997年9 月产下小羊羔,进入泌乳期,其乳汁中含有活性的人凝血因子IX蛋白,这种凝血因子是治疗血友病的珍贵药物。

而近几年来的转基因产物更是如雨后春笋般的涌现出来,如潘玲、黄俊成和黄英等,分别在转基因小鼠乳汁中成功地表达了人促红细胞生成素、人胰岛素原和人血清白蛋白。

转基因动物除了可在生产基因工程药物方面发挥重要作用外,还可用于建立诊断和治疗人类疾病的动物模型、生产可用于人体器官移植的动物器官等方面。

863 高科技展览中展示的长有"人耳"的小鼠显示了这方面的良好前景,这将有效地解决器官异体移植的生理适应难度大的问题和大幅度地降低器官异体移植的成本。

动物细胞培养是指离散的动物活细胞在体外人工条件下的生长、增殖的过程。

动物细胞培养开始于本世纪初,到1962年规模开始扩大,发展至今已成为生物、医学研究和应用中广泛采用的技术方法,利用动物细胞培养生产的具有重要医用价值的生物制品有各类疫苗、干扰素、激素、酶、生长因子、病毒杀虫剂、单克隆抗体等,已成为医药生物高技术产业的重要部分,其销售收入已占到世界生物技术产品的一半以上。

由于动物细胞体外培养的生物学特性、相关产品结构的复杂性和质量以及一致性要求,动物细胞大规模培养技术仍难于满足具有重要医用价值生物制品的规模生产的需求,迫切需要进一步研究和发展细胞培养工艺。

目前,我国众多研究领域集中在优化细胞培养环境、提高产品的产率并保证其质量一致性上。

植物细胞工程制药的研究现状人类从植物中得到药物已有很长的历史。

随着植物细胞培养、植物基因工程等生物技术的发展,它被赋予了新的内容和广阔的发展前景。

我国的中药材是一个具有数千年历史的医药宝库,至今仍在中国和许多国家及地区广为使用。

传统药材中,80%为野生资源,但由于盲目挖掘,不仅使野生资源日益减少,还严重破坏了自然界的生态平衡;人工种植又面临品质退化、农药污染和种子带病等问题。

而且,人工种植的药材,活性成分的种类和数量往往因地区及气候不同而异,给品质控制带来许多困难。

这些问题,严重影响了我国传统药材的生产和供应。

据了解,在400余种经常使用的中药材中,每年短缺20%左右。

因此除了尽快制定政策法规保护我国不断减少的野生资源以外,更加重要的是必须找到彻底改变这种局面的有效途径。

生物技术的兴起为保存和发展我国传统中药材提供了这种机会和方法。

组织及细胞培养植物细胞工程涉及诸多理论愿理及实际操作技术,首当其冲的自然是培养技术,也就是将植物的器官、组织、细胞甚至细胞器进行离体的、无菌的培养。

它是细胞遗传操作及细胞保藏的基础。

近年来植物细胞培养技术主要致力于高产细胞株选育方法、悬浮培养技术、多级培养和固定化细胞技术、培养工艺代化控制、生物反应器研制、下游纯化技术等方面,并取得了较大进展。

有些药用植物种类已实现工业化生产,如从希腊毛地黄细胞培养物通过生物转化生产地高辛、从黄连细胞培养物中生产黄连碱、从人参根细胞中生产人参皂苷等;相当种类的药用植物细胞大量培养已达到中试水平,如长春花生产吲哚生物碱、丹参生产丹参酮、青蒿生产青蒿素、红豆杉生产紫杉醇、紫草生产萘醌、三七生产皂苷等。

遗传特性改造仅仅对细胞进行培养还不够,要使培养的细胞能为人类服务,就要对其进行一定的改造,这就涉及到了细胞的遗传操作。

可以说,遗传操作是整个细胞工程中最为重要也最具挑战性的一环。

实验技术的发展使精确、高效的遗传操作变得更加方便。

将外源DNA导入靶细胞的方法不断完善,除了以前经常使用的质粒载体、病毒载体、转应因子和APC(酵母人工染色体)等途径外,通过lipoplex/ polyplex 介导、裸DNA、"基因枪"、超声波法和电注射法等非病毒方式转换细胞的方法也开始被广泛使用;细胞融合方法已被不断的改进,融合率增大;细胞诱变也取得了较大的进展,诱变方式不断增加。

这些理论和技术的发展都为更好的改造细胞创造了条件。

转基因植物利用基因工程技术,把目的基因导入待改造的受体植物细胞,进而培育出获得了目的基因性状的植物,就是转基因植物。

我国转基因植物研究起步较晚。

但是,由于确立了正确的发展策略,并将其及时列入重点扶持的"863"高科技发展计划,因此发展较快,并已取得很大成就。

利用转基因植物生产重组蛋白具有以下优点:1、与动物细胞培养相比,植物细胞培养条件简单且易于成活,有利于遗传操作;2、植物培养细胞具有全能性,能够再生植株; 3、转基因植物中的外源基因可通过植物杂交的方法进行基因重组,进而在植物体内积累多基因;4、转化植株系的种子易于贮存,有利于重组蛋白的生产和运输;5、用动物细胞生产重组蛋白,可能污染动物病毒,这对人类可能造成潜在危险,而植物病毒不感染人类,所以用植物细胞生产重组蛋白更为安全;6、植物细胞有与动物细胞相似的结构和功能,有利于重组蛋白的正确装配和表达。

利用转基因植物生产基因工程疫苗是当前的一大热点,研究主要集中在烟草、马铃薯、蕃茄、香蕉等植物,至今已获得成功的有乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、不耐热的肠毒素B亚单位(LT-B)、链球菌属突变株表面蛋白(spaA)等 10多种疫苗。

转基因植物除了可用于生产疫苗以外,还可以用来生产其它蛋白制品如激素等。

1995年赵倩等就成功地把牛生长激素基因导入马铃薯,得到了转基因植株,从而为从植物中大量获得动物生长激素奠定了基础。

未来发展前景综上所述,细胞工程不仅可大量工业生产天然稀有的药物,而且其产品具有高效性和对疾病鲜明的针对性。

因而,细胞工程药物的发展必将给制药工业带来一次革命性飞跃,在人类的医疗保健中发挥越来越重要的作用。

根据目前医药业的发展现状和趋势,我国细胞工程制药应该将重点放在以下几个方面:人源化抗体的研制和生产抗体可以对抗各种病原体,亦可作为导向器,但目前的单克隆抗体多为鼠源性抗体,注入人体后会产生抗体(抗抗体)或激发免疫反应。

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