Forskellen Mellem Genteknologi Og Rekombinant DNA-teknologi

Indholdsfortegnelse:

Forskellen Mellem Genteknologi Og Rekombinant DNA-teknologi
Forskellen Mellem Genteknologi Og Rekombinant DNA-teknologi

Video: Forskellen Mellem Genteknologi Og Rekombinant DNA-teknologi

Video: Forskellen Mellem Genteknologi Og Rekombinant DNA-teknologi
Video: Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR 2024, April
Anonim

Nøgleforskel - genteknologi vs rekombinant DNA-teknologi

Organiske genetiske materialer kan ændres ved hjælp af gentekniske teknikker eller rekombinant DNA-teknologi. Rekombinant DNA-teknologi er den proces, der anvendes til at skabe et rekombinant DNA-molekyle, som bærer DNA'et af interesse og vektor-DNA, mens genteknologi er et bredt udtryk, der bruges til at beskrive de processer, der er involveret i manipulation af en organisms genetiske struktur. Dette er nøgleforskellen mellem genteknologi og rekombinant DNA-teknologi.

INDHOLD

1. Oversigt og nøgleforskel

2. Hvad er genteknik

3. Hvad er rekombinant DNA-teknologi

4. Sammenligning side om side - Genteknik mod rekombinant DNA-teknologi

5. Resume

Hvad er genteknologi?

Genteknik er et bredt udtryk, der bruges til at henvise til et sæt teknikker involveret i manipulation af en organisms genetiske sammensætning. Genteknik udføres under in vitro forhold (uden for en levende organisme, under et kontrolleret miljø).

Gener er kodet for proteiner og andre proteinforløbere, der er vigtige for vækst og udvikling. Når forskere ønsker at undersøge genordning, ekspression, genregulering osv., Introducerer de det pågældende gen for en værtsbakterie, der er i stand til at replikere det indsatte gen og lave flere kopier af det ønskede gen ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi. Det indebærer at skære specifikke DNA-fragmenter, introducere dem i en anden organisme og udtrykke dem i den transformerede organisme. Organismens genetiske sammensætning ændres, når fremmed DNA introduceres. Derfor kaldes det genteknologi (genetisk manipulation ved hjælp af avancerede teknikker). Når den genetiske sammensætning af en organisme manipuleres, ændres organismernes egenskaber. Karakteristika kan forbedres eller modificeres til at resultere i ønskelige ændringer af organismerne.

Der er flere vigtige trin involveret i genteknologi. Disse er nemlig DNA-spaltning og oprensning, produktion af rekombinant DNA (rekombinant vektor), transformation af rekombinant DNA til en værtsorganisme, multiplikation af værten (kloning) og screening for transformerede celler (korrekte fænotyper).

Genteknologi kan anvendes på en lang række organismer, herunder planter, dyr og mikroorganismer. Som et eksempel kan transgene planter produceres ved at indføre nyttige egenskaber såsom herbicidresistens, tørke tolerance, høj ernæringsværdi, hurtigvoksende, insektresistens, nedsænket tolerance osv. Ved anvendelse af plantegenetik. Ordet transgene henviser til genetisk modificerede organismer. Produktion af transgene afgrøder med forbedrede egenskaber er nu mulig på grund af genteknologi. Transgene dyr kan også produceres til human farmaceutisk produktion som vist i figur 01.

Nøgleforskel - genteknologi vs rekombinant DNA-teknologi
Nøgleforskel - genteknologi vs rekombinant DNA-teknologi

Figur_1: genetisk konstruerede dyr

Genteknik har brede anvendelser inden for bioteknologi inden for medicin, forskning, landbrug og industri. Inden for medicinen involverer genteknologi genterapi og produktion af humane væksthormoner, insulin, forskellige lægemidler, syntetiske vacciner, humane albuminer, monoklonale antistoffer osv. I landbruget er genetisk modificerede afgrøder såsom sojabønner, majs, bomuld og andre afgrøder med visse værdifulde egenskaber er lavet ved hjælp af genteknologi. I industrien anvendes genteknologi i vid udstrækning til at fremstille rekombinante mikroorganismer, som er i stand til at producere økonomisk nyttige produkter, især proteiner og enzymer. Miljøforureningsbekæmpelse (bioremediering), genvinding af metaller (biomining), produktion af syntetiske polymerer osv. Er også mulig i industrier, der bruger genetisk konstruerede mikroorganismer. I forskning anvendes genteknologi til at skabe dyremodeller for visse menneskers sygdomme. Genmodificerede mus er den mest populære dyremodel, der bruges af forskere til at undersøge og finde behandlinger for kræft, fedme, hjertesygdomme, diabetes, gigt, stofmisbrug, angst, aldring, Parkinsons sygdom osv.

Hvad er rekombinant DNA-teknologi?

Rekombinant DNA-teknologi er teknologien involveret i fremstilling af et rekombinant DNA-molekyle, der bærer DNA af to forskellige arter (vektor og fremmed DNA) og kloning. Dette opnås ved restriktionsenzymer og DNA-ligaseenzym. Restriktionsendonukleaser er DNA-skæreenzymer, som hjælper med at separere interesserede DNA-fragmenter fra en organisme og åbne vektorer, hovedsageligt plasmider. DNA-ligase er et enzym, der letter sammenføjning af adskilt DNA-fragment med åbnet vektor til dannelse af et rekombinant DNA. Fremstilling af et rekombinant DNA (en vektor bestående af fremmed DNA) afhænger hovedsageligt af den anvendte vektor. Valgt vektor skal være i stand til selvreplikering med ethvert DNA-segment kovalent bundet til det i en egnet værtscelle. Den skal også indeholde passende kloningssteder og markører, der kan vælges til screening. I rekombinant DNA-teknologi er almindeligt anvendte vektorer plasmider af bakterier og bakteriofager (vira, der inficerer bakterier).

Forskellen mellem genteknologi og rekombinant DNA-teknologi
Forskellen mellem genteknologi og rekombinant DNA-teknologi

Figur_02: Syntese af rekombinant DNA

Rekombinant DNA produceres med det formål at fremstille nye proteiner, studere genstrukturer og funktioner, manipulere proteineegenskaber, høste store mængder proteiner osv. Derfor skal syntetiseret rekombinant DNA replikeres og udtrykkes inde i værten. Derfor inkluderer den rekombinante DNA-teknologi hele processen, der sker inden for genteknologi, startende fra trinnet med isolering af det specifikke DNA til screening af transformerede celler bestående af det indførte træk. Derfor kan rekombinant DNA-teknologi og genteknologi betragtes som to indbyrdes forbundne processer med et hovedmål med lignende trin: isolering af interessant DNA-insert, udvælgelse af en passende vektor, introduktion af DNA-insert (fremmed DNA) i vektor til dannelse af rekombinant DNA-molekyle,introduktion af rekombinant DNA-molekyle i en egnet vært og udvælgelse af transformerede værtsceller.

Hvad er forskellen mellem genteknologi og rekombinant DNA-teknologi?

Diff artikel midt foran bordet

Genteknologi vs rekombinant DNA-teknologi

Genteknik er bredt udtryk, der henviser til den proces, der bruges til at manipulere en organisms genetiske struktur. Rekombinant DNA-teknologi er den teknik, der bruges til at skabe et rekombinant DNA-molekyle, der bærer DNA af to forskellige arter.
Syntese af rekombinant DNA
Der produceres rekombinant DNA Der produceres et rekombinant DNA-molekyle.

Resumé - genteknologi vs rekombinant DNA-teknologi

Genteknik er et område med molekylærbiologi, der beskæftiger sig med manipulation af en organisms genetiske materiale (DNA) for værdifulde egenskaber. Rekombinant DNA-teknologi er de teknikker, der anvendes til fremstilling af rekombinant DNA. Under begge processer forekommer manipulation af en organisms genetiske materiale. Selvom der er en forskel mellem genteknologi og rekombinant DNA-teknologi, er de indbyrdes forbundne, og genteknologi ville være umulig uden brug af rekombinant DNA-teknologi.

Anbefalet: