Технология рекомбинантной ДНК позволяет учёным комбинировать гены разных организмов для создания чего-то нового.
В процессе часто используется плазмида — небольшой круглый кусок бактериальной ДНК — в качестве носителя или вектора.
Учёные разрезают плазмиду и вставляют интересный ген — например, человеческий ген. После соединения ДНК называется рекомбинантной ДНК.
Рекомбинантная плазмида возвращается обратно в бактерию. Каждый раз, когда бактерии делятся, плазмида тоже копируется.
По мере размножения бактерий быстро образуются миллионы копий гена. Этот процесс называется клонированием генов. Если ген экспрессируется, бактерии производят белок, кодируемый этим геном.
Одним из важных применений является производство инсулина.
Вставляя человеческий ген инсулина в бактерии, учёные создали крошечные «фабрики», производящие инсулин для людей с диабетом.
Технология рекомбинантной ДНК также используется для создания вакцин, улучшения роста культур и помощи учёным более тщательно изучать гены.
Технология рекомбинантной ДНК позволяет учёным комбинировать гены разных организмов для создания чего-то нового.
В процессе часто используется плазмида — небольшой круглый кусок бактериальной ДНК — в качестве носителя или вектора.
Учёные разрезают плазмиду и вставляют интересный ген — например, человеческий ген. После соединения ДНК называется рекомбинантной ДНК.
Рекомбинантная плазмида возвращается обратно в бактерию. Каждый раз, когда бактерии делятся, плазмида тоже копируется.
По мере размножения бактерий быстро образуются миллионы копий гена. Этот процесс называется клонированием генов. Если ген экспрессируется, бактерии производят белок, кодируемый этим геном.
Одним из важных применений является производство инсулина.
Вставляя человеческий ген инсулина в бактерии, учёные создали крошечные «фабрики», производящие инсулин для людей с диабетом.
Технология рекомбинантной ДНК также используется для создания вакцин, улучшения роста культур и помощи учёным более тщательно изучать гены.
Технология рекомбинантной ДНК позволяет учёным комбинировать гены разных организмов для создания чего-то нового.
В процессе часто используется плазмида — небольшой круглый кусок бактериальной ДНК — в качестве носителя или вектора.
Учёные разрезают плазмиду и вставляют интересный ген — например, человеческий ген. После соединения ДНК называется рекомбинантной ДНК.
Рекомбинантная плазмида возвращается обратно в бактерию. Каждый раз, когда бактерии делятся, плазмида тоже копируется.
По мере размножения бактерий быстро образуются миллионы копий гена. Этот процесс называется клонированием генов. Если ген экспрессируется, бактерии производят белок, кодируемый этим геном.
Одним из важных применений является производство инсулина.
Вставляя человеческий ген инсулина в бактерии, учёные создали крошечные «фабрики», производящие инсулин для людей с диабетом.
Технология рекомбинантной ДНК также используется для создания вакцин, улучшения роста культур и помощи учёным более тщательно изучать гены.
View the full transcript and gain access to JoVE Core videos