基因工程植物疫苗的研究进展及应用

合集下载

基因工程的研究现状与应用

基因工程的研究现状与应用

基因工程的研究现状与应用摘要:基因工程自上个世纪出现之后,一直处于蓬勃发展之中并被广泛关注。

进入新世纪以来,更是得到了长足的进步。

目前,在生物领域各相关行业内,均已受到一定的重视,并开展了一系列的研究并且在选修3中基因工程的操作和应用是要求学生掌握的重点内容。

本文主要介绍基因工程在农业、医学等方面的应用研究,探讨基因工程对于这些行业的巨大推动作用,用以扩大学生的生物学相关知识含量,提高学生对于基因工程的学习兴趣。

关键词:基因工程;医学;农业;应用基因工程是在分子水平上,对基因进行剪切、拼接、重组等操作,再将改造后的基因导入活细胞内,通过基因在活细胞内的转录翻译等操作,改变生物体的性状与遗传特性,达到提高生产和对生物体进行改造的目的。

由于可以改造生物,故而在生物相关行业内,均得到了广泛的发展和应用。

一、基因工程的主要步骤(1)目的基因的分离:从含有所需性状的生物体的基因组中,通过酶切等手段,找到并分离出所需dna片段。

(2)体外重组dna:在体外,将所需dna 片段连接到可自我复制并有一定标记的载体上,达到重组dna 分子的目的。

(3)导入目的基因:将重组后的dna转移到受体细胞内,并与之一起增殖。

而后从细胞群落中,筛选出获得了重组dna 分子的受体细胞。

(4)对目的基因进行检测和表达二、基因工程的发展与应用(一)医学上的应用1.在制药业的发展与应用传统医学的发展一直有一个棘手的问题,这个问题阻碍着医学的进步,某些时候也在人们的生命延续上造成了很大的困难。

这个问题就是,有些人体所必须的物质,在现存的生物体内很少产生。

如淋巴因子、凝血因子、胰岛素等。

针对于此,目前科研人员已经将目的基因通过基因工程技术,导入了某些细菌细胞内,使得这些基因得以转录翻译,并产生人体所需的这些物质和药物,为医学的发展做出了很大的贡献。

2.植物基因工程疫苗生物体的免疫过程,是生物体在抗原的刺激下,免疫系统产生抗体,并防御机体免受更大伤害的过程。

植物基因工程技术的应用与发展趋势

植物基因工程技术的应用与发展趋势

植物基因工程技术的应用与发展趋势一、植物基因工程技术的概述植物基因工程是指通过遗传学、生物化学、分子生物学、细胞生物学等多学科合作的研究手段,将某些生命过程中关键的基因从一种生物中分离出来,经过重组后,转移到另一种生物上,使这种生物产生某些种类的新酶、新代谢物、新蛋白质或新表型等改变。

基因工程技术的应用领域非常广泛,其中,植物基因工程技术在农业、环保、医学等方面有着广泛的应用。

二、植物基因工程技术在农业方面的应用1. 抗虫、耐病植物的培育基因工程技术可以通过转移特定的抗虫、耐病基因,对植物进行优化改良,从而培育出更加强壮、健康的作物品种。

在转基因作物领域中,最为成功的是培育出的Bt玉米。

Bt玉米产生的Bt毒素,可以杀死害虫,大幅度减少对农药的依赖,提高种植效益。

2. 提高作物产量通过转移调控产量的基因,例如水稻中的SBEIIb基因,可以降低淀粉含量,从而提高水稻的产量。

此外,基因工程还可用于提高作物的耐盐性、耐旱性、耐寒性等,从而大大提高作物的适应性和经济效益。

3. 增加作物的营养价值基因工程技术可以通过转移特定的营养基因,来增加食用作物的营养价值。

例如,转移含金属元素离子的运输蛋白基因,可以将其从叶绿体移动到种子中,从而提高种子中的矿物质含量。

三、植物基因工程技术在环保方面的应用1. 生物除草剂的制作采用基因工程技术,将抗草药物—农杆菌素的代谢途径进行一定的改造,生成具有独特生物活性的该种抗草素类物质,从而生成高效的生物除草剂。

生物除草剂不会对环境造成不可逆转的影响,同时可以显著地减少农药的使用,更能降低二氧化碳的排放量。

2. 植物净化环境基因工程技术可使植物的生长和发育受到重大的调节,此外,通过转移特定的基因,可以将植物从重金属、土壤污染中解放出来。

例如,在炼钢厂附近种植转基因植物根系中携带的重金属吸附基因,可以使植物从污染物质中吸收到较少的重金属,减轻环境负荷。

四、植物基因工程技术在医学方面的应用1. 新药物的生产基因工程技术可以有效地从植物中提取所需的药物成分。

利用植物生产疫苗研究进展

利用植物生产疫苗研究进展

中表 达量 最 高 。
2 . 2 口 蹄 疫 病 毒
病, 是危 害人 类 健 康 的 主要 传 染 病 之 一 。以结 核
( 1 ) 目的 基 冈 的 克 隆 ; ( 2 ) 把 基 因 连 接 人 可 在
白、 结 核杆 菌 、 轮 状病 毒等 1 O多种 疫苗 。 2 . 1 乙型肝 炎病 毒
乙型肝 炎是 由 乙型 肝 炎 病 毒 ( HB V) 感染 引
植 物 中表 达 的载 体 上 , 构建 高效 植 物 表 达 载 体 ;
D NA 侵 染 植 物 , 其表达量较高 , 但 因外 源 D NA
未整 合 到植 物核 基 因 内 , 不 能 随 植 物 传代 。 不 稳
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 8 — 0 5
基 金项 目 : 陕 西 省 教育 厅 专 项 科 研 计 划 资 助 ,No .1 1 J K0 6 1 5 ;西 安市 科 技 局 发 展 引 导计 划 资 助 ,No .NC l l l 8 ( 3 ) ;国 家 级 大学 生创 新
应 用藻类 生产 疫苗是 研究 热点 。
1 转 基 因植 物 疫 苗 的制 备 原 理 和 方

1 . 1 转 基 因 植 物 疫 苗 研 制 的 一 般 过 程
2 利 用植 物 生产 的疫 苗
目前 , 在 转基 因植 物 中表达 的主 要有 乙 型肝
炎病毒表面抗原、 口蹄 疫 病 毒 、 狂 犬 病 病 毒 糖 蛋
( 3 ) 通 过一定 的转基 因方 法将 外源基 因导入 植物 , 使 植株 携带 特定 抗 原 的编 码 基 因 , 实现 植 物 细胞 的遗传 转 化 ; ( 4 ) 受 体 细 胞 的组 织 培 养 与植 株 再

基因工程的研究现状和应用前景

基因工程的研究现状和应用前景

基因工程的研究现状和应用前景当我们提到基因工程,常常会想到科幻电影中的高科技设备,或是实验室里令人生疑的无数管道和装置。

实际上,基因工程早已不再是虚构的话题,而是在现实生活中得到了广泛的研究与应用。

本文将梳理基因工程的研究现状和应用前景,为读者提供更为深入的了解。

一、基因工程概述基因工程,顾名思义,是指对基因的工程化处理。

具体而言,是在基因层面上对DNA分子进行操作,以改变其中的基因序列和表达。

这种工程化的操作主要包括基因克隆、基因组编辑、基因修饰等。

基因工程的技术突破与发展,深刻影响着人类的多个领域。

在医学上,基因工程被广泛应用于疾病治疗和预防、基因检测等方面。

在农业领域,基因工程技术则被应用于粮食作物、果蔬等的改良,以提高其抗病性、生长速度、产量等。

再比如,基因工程技术也在环境保护、生命科学基础研究等领域中体现了其重要性。

二、基因工程研究现状1、基因克隆基因克隆是指将一个生物体中的特定基因在体外扩增、纯化和转移至另一个生物体中的过程。

该技术的开发为基因工程的其他技术打下了坚实的基础。

目前,经过几十年的发展,人类已经能够在基因中精确定位、截取和剪切目标DNA序列,并已经建立了基因克隆体系。

2020年,新冠疫情的发生使得基因克隆技术得到了空前的发展,人们利用CRISPR/Cas等相关生物技术实现了新冠病毒抗体探测试剂盒的快速制备,以及对于疫苗开发的提升。

2、基因组编辑基因组编辑是指采用CRISPR-Cas等技术,通过人为介入修剪基因组中的特定片段,来精确修改和改善目标物种的性状和特征。

2018年,中国研究人员宣布成功利用基因组编辑技术,制造了世界上第一批有基因改良的婴儿。

这一里程碑式事件震动了全球,唤起了人们对于基因工程技术的深刻思考。

3、基因修饰基因修饰是指通过转化和修改基因表达和功能,调节生物体的生长发育、代谢流程、免疫功能等生理和生化过程。

当前,人们通过基因修饰技术,已经实现了对癌症、脑神经等疾病的精确诊断和治疗,使得医学技术更加精准、快速和安全。

基因工程技术的研究和应用

基因工程技术的研究和应用

基因工程技术的研究和应用随着科技的不断发展,基因工程技术在现代医学及生物学领域中的作用越来越重要和广泛。

基因工程技术是一种通过修改或升级生物体的基因组来实现特定的目的的技术。

在这篇文章中,我们将探讨基因工程技术的研究和应用。

基因工程技术主要有两个方面:基因修饰和基因合成。

基因修饰是通过改变单个或多个基因,删减或增加基因,在细胞水平上改变生物特性的过程。

这种技术的应用非常广泛。

例如,科学家们已经开发出导致干旱耐盐的根瘤菌和抵抗物种侵袭的植物,这些都利用了基因修饰技术。

除此之外,基因修饰技术在治疗某些遗传性疾病中也发挥着重要的作用。

基因合成是将来自不同物种、不同形态的DNA序列按照设计合成的过程。

这种技术可以被用来生产一些非常有用的物质,如植物激素、疫苗和药物等。

研究人员可以在实验室里合成DNA,利用它制造出特定的物质。

这对人类、动物和环境的健康产生了重要影响。

基因工程技术的研究和应用正在逐步发展。

例如,人类基因组计划发布了人类基因组序列,这是一项革命性的研究工作,对人类健康和医学研究产生了重要的影响。

此外,美国国立卫生研究院( NIH)已经建立了一个资源库,将成千上万的基因与各种疾病联系起来,这也将是未来医学研究中的一项重要基础。

基因工程技术在商业上也有很大的发展前景。

例如,利用这种技术,科学家们已经成功开发出农业植物,这些植物能够抵御虫害和疾病,提高产量和减少化学农药的使用。

此外,研究人员已经利用基因工程研究技术致力于生产更优质的食品和剂量更准确的药物。

基因工程技术也对医学上的诊断和治疗产生了一些影响。

例如,一些基因诊断和治疗技术可以帮助临床医生更好地诊断和治疗某些疾病,提高医疗效率。

此外,基因疗法已经被开发用于治疗某些遗传性疾病,这种方法可以减轻病人的疼痛,并为病人提供更健康的生活方式。

尽管基因工程技术的应用非常广泛,但是也有一些问题需要解决。

例如,一些研究者担心,基因工程技术可能会引入新的病原体或使已知病原体变得更加危险。

植物分子生物学和基因工程的研究进展

植物分子生物学和基因工程的研究进展

植物分子生物学和基因工程的研究进展随着科学技术的不断进步,植物分子生物学和基因工程的研究逐渐走向深入,为解决各种现实问题、改善人类生活做出了巨大的贡献。

一、植物分子生物学的发展植物分子生物学是研究植物的基因、DNA、RNA、蛋白质及其相互作用等分子水平的学科。

对于人类来说,在人类农业中发挥着不可或缺的作用,它可以帮助我们更好地改善农业生产、保护环境,提高食品质量。

1. 转基因技术的广泛应用转基因技术,也称遗传工程技术,是通过对植物DNA的操作使其产生一些特殊的性状,实现对植物生长过程的控制和改变。

转基因技术已经被广泛应用于植物栽培中,例如通过调整作物免疫系统提高作物抗病能力,提高粮食产量和食品品质。

另外,还能通过改变植物细胞壁的结构,提高其对重金属和化学污染的抵抗力,使不适宜栽培的荒芜土地变成可耕作土地。

2. 分子标记技术的应用分子标记技术是指通过分别在基因上添加特定的标记,利用分子生物学方法研究基因分布和发育等相关问题。

随着施肥技术和农艺水平的提高,现代农业对于植物吸收和利用养分的高效率越来越高,而分子标记技术为实现这一目标提供了可能。

二、基因工程的发展基因工程是指通过改变或替换植物基因,使其具有改变植物性状的能力。

基因工程目前在医学、农业领域得到了广泛的应用,尤其是在育种和疾病治疗方面有着重要的意义。

1. 基因剪切技术的突破基因剪切技术是指通过人工干预植物中RNA的剪接,改变mRNA的结构、组成和功能,从而诱导植物产生特殊的基因表达状态。

这种技术通常用于通过改变性状来增加植物抗性、增强植物光合作用、提高产量等目的。

2. 代谢工程技术的革新代谢工程技术是指通过基因表达在植物中产生新的代谢途径,从而获得新的代谢产物。

代谢工程技术的革新能够帮助我们生产更多、更高质量的产品,如高紫根素、萜类化合物等。

总之,植物分子生物学和基因工程的研究是一个充满活力、充满生机的领域,它所取得的进展,不仅能够改善人类生活,也能对抗各种环境污染和疾病造成的威胁。

基因工程植物疫苗的研究进展及应用

基因工程植物疫苗的研究进展及应用

基因工程植物疫苗的研究进展及应用作者:张军梅来源:《现代园艺》2012年第10期摘要:基因植物疫苗已成为疫苗研究领域的一个新热点,本文简单介绍了植物疫苗的免疫原理、植物疫苗的特点、植物疫苗生产的表达系统、以植物为载体的免疫技术、植物疫苗的安全性、植物基因工程疫苗研究进展、基因工程在植物疫苗中的应用以及展望等。

关键词:植物疫苗;基因工程;表达系统;安全性1 植物疫苗的免疫原理植物疫苗可诱导粘膜免疫反应,小肠淋巴组织的粘膜上有一种特殊的细胞叫做膜细胞(M 细胞)。

粘膜免疫应答就是由M 细胞识别抗原开始的。

M细胞识别抗原并将其传递给巨噬细胞,巨噬细胞和其它抗原呈递细胞,再将抗原展示给辅助性T细胞,辅助性T细胞识别外源蛋白质片段后就会刺激B细胞制造和释放能中和抗原的抗体,当疾病因子出现时,记忆辅助性T 细胞刺激胞毒T 细胞攻击受感染的细胞,同时它迅速刺激记忆B 细胞分泌中和抗体消灭入侵的病原体。

总的来说,转基因植物疫苗可以诱导相应的血清型的IgA 和IgG 反应。

2 植物疫苗的特点2.1 安全性高植物是人类食物来源之一,除个别人群对某些特定的植物过敏外,其安全性高。

用动物细胞生产疫苗,可能有动物病毒的污染,对人类存在潜在危害。

而植物病毒不会感染人类,比较安全,同时也可避免微生物生产疫苗带来的有害产物。

2.2 成本低植物种植系统简单易行,植物细胞培养条件简单,便于进行遗传操作,可通过大面积栽培获得廉价的疫苗,且不需要技术、设备和种植条件等巨大投资。

农作物可以当地生产,还易于储藏和运输,而且经过长期种植,植物栽培、收获、贮藏、加工程序已经形成工业化。

与植物生物反应器相比,原核生物反应器与动物生物反应器生产时需要昂贵的技术设备、大量的人力物力。

2.3 植物具有完整的真核表达系统具有与动物相同的真核加工修饰系统。

可以对重组蛋白进行糖基化、磷酸化、酰胺化、亚基正确装配等。

微生物系统不能对真核生物蛋白进行正确的翻译后加工。

基因工程在植物育种中的应用(终稿)

基因工程在植物育种中的应用(终稿)

2.3.2耐盐性 (1)盐渍土重成分复杂; (2)目前研究仍停留在模式植物阶段; (3)盐土作物耐盐性优良,产量、品质等不及淡土作物,开发成本高,利润低。 (4)耐盐遗传基础、代谢生理复杂,整体特性有很多亚特性决定,某些亚特性有可 能由不确定的一些基因决定。
2.3.3生物逆境抗性育种发展方向
植物逆境生理特性
1.3植物基因工程育种一般程序
植物的遗传 转化 载体系统及 其改造 目的基因的 获取 重组DNA 的制备
转基因植株 的鉴定
1.2 基因工程的基本操作程序
一、目的基因的获取
获取目的基因是实施基因工程的第一步。 目的基因主要是指编码蛋白质的结构基因②利用PCR技术扩增目的基因 (变性,复性,延伸) ③通过DNA合成仪用化学方法直接人工合成
二、基因表达载体的构建
4.过程: 质粒 DNA分子 同一种限制酶处理
一个切口 两个黏性末端
两个切口 获得目的基因
DNA连接酶
重组DNA分子(重组质粒)
5.基因表达载体的组成:
复制原点+目的基因+启动子+终止子+标记基因
二、基因表达载体的构建
基因表达载体的组成: 目的基因、启动有某种生物不同基因的许多DNA片断,导入到受体菌 的群体中,各个受体菌分别含有这种生物的不同基因,称为基因 基因组基因
部分基因(如:cDNA)(一)从基因中获得目的基因法)
供体细胞中的DNA
颗粒形式
萌发、降解、释放
糊粉层、胚细胞
植酸钙镁(盐)
人畜不能消化
矿物质
植酸酶基因(烟曲霉菌)
直接排出 研究热点:增强植酸酶的热稳定性(籽粒加工)
减少植酸盐含量
Fe:铁缺乏是人类矿物质 缺乏的最普遍形式,它对世界 30%的人口产生影响(WHO, 1992)。补充铁元素的另一种 方法是增加以及细菌体内的铁 离子结合形成一种种子中与铁 离子结合的其他成分,如铁蛋 白,它能与植物、动物储备物 质。 处于发育阶段的水稻种子 中表达大豆铁蛋白基因,可使 铁离子含量增加2~3倍。 Zn、Se:取决于土壤,遗传 工程无能为力!!!
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关键 词 : 植物疫苗; 基因工程 ; 表达系 安全性 统;
1 植物 疫 苗的免 疫原 理
植 物疫 苗 可诱 导 粘膜 免疫 反 应 , 淋 巴组 织 的 粘膜 上 小肠 有 一种 特殊 的细胞 叫做 膜细 胞 ( M细 胞 ) 粘 膜免 疫应 答就是 。
而采 用这 种 瞬时表 达 系统, 外源基 因蛋 白总量 会远 大于 l %。
平上基本得到解释。 而发根农杆菌 , 由于对 R 质粒了解得还 i
不 充分 , 以对这 种转 化 系统 的研 究 主要 集 中在 以生 产次 生 所 代 谢产 物为 目的的根组 织 培养 和根 的发 育 。 用农 杆菌 介导 采 的植物 转化 最 常采 用共 培养 法 ,即使 用 农 杆菌 菌液 与 叶盘 、 愈 伤 组 织 、 浮 培 养 细胞 、 段 、 胚 轴 段 、 叶切 片 等部 分 悬 茎 下 子 进 行共 培养 , 而达 到转 化 的 目的。 从 . 3 . 源 D A 直接 导入 法 。主要 包括 基 因枪 法 、 .2外 2 N 电激 发 、E P G诱 导法 、 光穿孑法 、 激 L 脂质体法 、 超声波 法 , 中最 常用 其
32 稳 定 整 合 系统 .
321土壤 农杆 菌介 导 的遗传 转化 。 .. 目前根 癌农 杆菌 主要
由 M细胞识别抗原开始 的。M细胞识别抗原并将其传递给巨 噬细胞 , 巨噬细胞和其它抗原呈递细胞 , 再将抗原展示给辅助 性 T细胞 ,辅助l 生T细胞识别外源蛋白质片段后就会刺激 B 细胞制造和释放能中和抗原的抗体, 当疾病因子出现时, 记忆
2 植 物具 有 完整 的真核 表达 系统 . 3 具 有 与动 物相 同 的真核加 工修 饰 系统 。 以对重 组蛋 白 可
进行糖基化 、 磷酸化 、 酰胺化 、 亚基正确装配等。微生物系统
不 能对 真 核生 物蛋 白进 行正 确 的翻译 后加 工 。 24 转 基 因植 物 中的外 源基 因可重 组 .
辅助 l 细胞刺 激胞毒 T细胞攻击受感染 的细胞 , 生T 同时它迅 速 刺激记 忆 B细胞分泌 中和抗体消灭 入侵 的病原 体。总 的来说 , 转基 因植 物疫苗 可以诱导相应 的血清型 的 I g A和 IG反应。 g
用 于双 子 叶植 物 的遗传 转化 , 其转 化 植物 的机 制 已从 分 子水
大 量 的人力 物力 。
4 以植 物 为载体 的 免疫技 术
41 植 物疫 苗免 疫原 性和 免疫保 护作 用 .
由于植物疫苗一般是通过食用来被人体利用。所以如何避
免消化酶的影响来保护抗原就是一个重要的研究课题 。 目前 , 避
免消化酶的影响来保护抗原可分为 2 类方法:①用沙门氏菌和

2 植 物疫 苗 的特点
21 安 全性 高 .
植物 是 人类食 物来 源之 一 , 别 人 群对 某些 特 定 的植 除个 物 过敏 外 , 其安 全性 高 。 用动 物细 胞生 产疫 苗 , 有动 物病 可能
的是基 因枪法。 它是将带有外源基因的质粒用亚精胺包裹为直 径 1 左右的金弹或钨弹, m 再用高压氦气、 火药爆炸力、 高压 放 电气体作为动力加速子弹,使它们穿过植物细胞壁和细胞 膜, 将外源基因带人具有再生能力的植物组织 , 这样可以在很 大程度上缩 短再生 的时间 , 避免体细胞变异 的发生 。 从而
为这些 抗 原提 供保 护 。在 有关转 基 因 马铃 薯 的研究 中 , 从轮
3 植 物基 因 工程疫 苗外 源基 因 的表达 系统
3 瞬时表 达 系统 . 1 主要 采 用植 物 病毒 作 为载体 , 而外 源基 因插 入到病 毒 基 因组中 , 通过 病 毒 感染 植 株 , 而将 外 源 基 因导 人植 物 细 胞 从
现 代 园艺
2 1 年第 l 期 02 0
基 因工程植物疫苗 的研 究进 展及应用
张 军梅
( 榆林市农业干部学校 , 陕西 榆林 7 90 ) 100
摘 要 : 基因植物疫苗已成为疫苗研究领域的一个新热点, 本文简单介绍 了 植物疫苗的免疫原理、 植物疫苗的特点、 植物疫苗生产的表
达系统、 以植物为载体的免疫技术、 植物疫苗的安全 陛、 植物基 因工程疫苗研究进展、 因工程在植物疫苗 中的应用以及展望等。 基
弧状霍乱杆菌作为载体 ; ②用保护性 的包被对 抗原进行包装 。 用减 毒 的菌株 可 以把 抗原 引 向粘 膜 的表 面 , 利 于粘 膜 有 免疫 系统 摄取 所表 达 的抗原 。 是基 于减 毒菌株 的方 法 具有 但 潜 在安 全缺 陷 , 后者 可通 过 生物 降解 的多 聚物 、 质体 、 而 脂 蛋 白质体 或者 表 达抗 原 的转基 因植 物 来 实现 。许 多研 究表 明 , 植 物材 料 可潜 在地保 护所 选定 的抗 原 。特别 在 种子 中 , 植物
毒的污染 , 对人类存在潜在危害。 而植物病毒不会感染人类 ,
比较安 全 , 同时也 可避免 微生 物生 产疫 苗带 来 的有害 产物 。
22 成 本 低 .
植物种植 系统简单易行 , 植物细胞 培养条件简单 , 于 便 进行遗传操作 , 可通过大面积栽培获得廉价的疫苗 , 且不需
要 技术 、 备 和种 植条件 等 巨大投 资 。 设 农作 物可 以当地生 产 , 还 易 于 储 藏 和运 输 , 而且 经 过 长期 种 植 , 物栽 培 、 获 、 植 收 贮 藏 、 工 程序 已经 形成工 业化 。 加 与植物 生 物反应 器相 比, 原核 生 物反 应 器 与动 物 生物反 应 器生 产 时需要 昂贵 的技术 设 备 、
可为亚单位疫苗提供一个富含蛋 白酶抑制物的糖类 聚合物
基 质环 境 。其 它 的抗 原 包 装方 法需 要 烦琐 的处 理 步骤 ; 而通
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 种病 原体 的抗 原基 因 , 产 出方 便 高效 的多联 疫苗 。 生
过植物种子来进行生物包装不需要任何额外的代价, 就可以
相关文档
最新文档