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1.
《养殖技术顾问》2001,(2)
1973年美国首先成功地将基因在体外
重组并通过质粒转入细菌内,进行无性繁
殖,基因工程从此应运而生.基因工程或称
基因重组技术,是将不同生物的基因在体外
人工剪切组合并和质粒、噬菌体、病毒的载
体DNA连接,然后转入微生物或细胞内进
行扩增,并使转入的基因在细胞内表达,产
生所需的蛋白质.一些转基因技术已经在
家畜和家禽中得到应用.例如,猪体导入人
生长激素基因,使猪膘厚减少,瘦肉率提高;
在转基因猪中表达了人的血红蛋白,在转基
因山羊奶中,获得堪称血友病人救星的药物
蛋白,转基因鸡的生长激素显著提高;将人
的基因导入产蛋鸡,其输卵管中合成了人类
促红细胞生成素,等等.不久的将来,转基
因技术将在动物疾病控制、品种改良和药物
开发方面发挥举足轻重的作用.
(晓红辑) 相似文献
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3.
核酸疫苗是继灭活疫苗、减毒疫苗和基因工程重组蛋白疫苗之后的第三代疫苗.它是指直接将编码有外源蛋白质基因和表达调控序列的DNA或RNA作为疫苗免疫动物,外源的DNA或RNA进入机体的细胞以后,利用宿主的转录和翻译系统,合成外源蛋白质作为抗原,刺激机体产生特异性的免疫应答反应.它作为一种新兴的免疫技术,能够在大多数动物模型中对感染疾病激发有效的保护性免疫反应(特别是细胞免疫),是自20世纪90年代以来的研究热点,开辟了疫苗学的最新领域. 相似文献
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基因工程是70年代初兴起的一门新技术,它是用人工方法把不同生物的遗传物质分离出来,在体外进行剪切、拼接、重组在一起,然后再把其重组体放回宿主细胞内进行大量复制,并使遗传信息在新宿主细胞或个体中高效表达,最终获得基因产物。这种人工创造新生物并给予生物以新功能的过程称为基因工程。把新的遗传物质引入细胞,需要克服一系列的技术难关。第一,要从复杂的生物有机体基因组中,经过酶切消化等步骤,分离出带有目的基因的DNA片段。第二,在体外将目的基因连接到能够自我复制并具有选择记号的载体分子上,形成重组DNA分子。第三,必须有一种良好的手段将重组DNA分子转移到适当的受体细胞。第四,受体细胞必须能在各次细胞间期复制这种新获得的DNA,这就需要从大量的细 相似文献
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6.
基因工程疫苗即利用DNA重组技术,将病原的保护性抗原编码基因片段定向插入载体或表达系统中,使之能够实现体内或体外的高效表达进而制成疫苗,如亚单位疫苗、重组活载体疫苗、基因缺失疫苗和核酸疫苗等。相较于传统疫苗,基因工程疫苗能不断刺激机体免疫系统产生长期免疫;避免因病原体变异而造成免疫逃避;一个质粒载体可克隆多个抗原基因组成多价疫苗,提高了疾病的防治效率和效果,是未来的主要发展和研究方向之一。文章对基因工程疫苗在兽医领域的研究进展进行了概述,旨在为相应研究与实践提供一定参考。 相似文献
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遗传工程是70年代从分子生物学发展起来的一门新技术,作为基因工程是对DNA上的基因进行体外操作,把不同来源的基因按照设计蓝图构建成一个新的融合基因(Fusion ge-ne),然后导入细胞中,产生具有新的遗传特性的生物。胚胎操作和基因工程技术的结合为哺乳动物基因工程开辟了前景,基因工程的应用涉及到目的基因的分离、重组、转移、整合和表达等一系列过程。在哺乳动物的应用研究中,首先把SV40病毒DNA整合到小鼠的基因组中(Jaenisch等,1974)。Munro(1968)利用鸡进行了外源基因导入动物染色体的研究,并且取得了基因转移成功,但当时没有引起重视。进入80年代以后,利用微注射(Mi- 相似文献
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杆状病毒表达系统研究进展及在寄生虫基因工程疫苗中的应用前景 总被引:5,自引:0,他引:5
近年来,应用是昆虫杆状病毒作载体在昆虫细胞或虫体中高效表达的外源基因已有近千种。这一杆状病毒表达系统(baculovirus expression vector system,BEVS)是一种辅助性依赖性(仅有质粒载体不能表达外源基因,还需要野生型杆状病毒辅助,形成整合有外源基因的重组型杆状病毒才能完成外源基因的表达)的真核DNA表达载体,具有安全、高效、容量大、表达产物生物活性好等特点,是很有潜力的载体表达系统之一,在寄生虫的基因工程疫苗方面也进行了有益的尝试,具有很大的应用前景。 相似文献
9.
基因工程是七十年代发展起来的一门新兴学科。它是通过转化,传导或融合方式、把体外重组基因输入寄主细胞,使之获得新的遗传特性或功能。基因工程在农业,化工,食品加工和药物制造业中展现出巨大的应用前景。据美国国会技术估测办公室估计,单 相似文献
10.
利用基因工程改造瘤胃微生物调控瘤胃发酵研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
DNA分子的人工合成是基因工程技术的基础,改变反刍动物瘤胃微生物DNA的结构,能够使得动物表达出不同的蛋白质,反刍动物的生长模式也因此而发生不可预知的改变。正在应用的或处于研究阶段的构建瘤胃基因工程菌的方式主要有基因缺失技术、基因复制性重组技术和启动子的应用技术。其中基因缺失技术还包括转座子插入法和自杀性质粒的构建。目前影响基因工程技术成功率的最主要障碍就在于这种技术的低效率和不可预知性,一旦清除了这个障碍,基因工程技术将会在瘤胃微生物的改造上有更加广阔的发展空间。 相似文献
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细胞因子是一类由造血系统、免疫系统或炎症反应中的活化细胞产生的具有高活性多功能的小分子多肽、蛋白质或糖蛋白。它们主要通过自分泌或旁分泌的方式在机体的免疫应答、炎症反应、物质代谢和神经内分泌以及生长发育等多个方面发挥重要作用。许多重组细胞因子已在一些动物疾病预防、免疫治疗和构建新一代基因工程苗等方面显示出广阔的应用前景。以细胞因子作为免疫佐剂可能是解决目前众多疫苗,特别是寄生虫疫苗效果不良或不稳定问题的有效途径之一。细胞因子在动物疫痛上的防治应用将会为畜牧业生产创造巨大的经济效益。 相似文献
13.
虽然大自然一直在进行着基因工程的操作,但作为科学领域,基因工程还是一门新兴学科。70年代中期以来,已建立了几乎能对所有生命形式进行遗传操作的技术。遗传操作的含义是通过增加新的基因或改变原有的基因,来改变有机体的遗传构成,从而改变相应的性状。遗传操作包括以下体外操作技术: 种内或种间的基因转移; 基因重组; 基因表达; 表达产物(蛋白质)的细胞外分泌。 相似文献
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四基因工程基因工程主要是基因重组技术。利用类似工程设计的办法,按照人们的需要,将基因剪切下来,将目的基因与载体(微生物质粒、噬菌体、病毒)进行重组,然后把人工重组的基因转入宿主细胞(大肠杆菌等),进行无性繁殖,并使新的遗传性状得到表达,产生出人类所需要的产物,或创建新的生物类型,此即基因工程。基因工程构建新生物,目前已不仅限于微生物。但基因工程的成果已直接转给生产部 相似文献
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20世纪70年代以来,基因的体外重组和克隆技术的诞生,使以DNA重组技术为核心的现代生物技术蓬勃发展,从而推动了农业现代化的发展.传统的农业生产技术被高新的生物技术取代,基因药物、具有优良性状的转基因动物、克隆动物等出现使农业进入前所未有的现代化时代.作为克隆动物技术手段--胚胎移植技术是目前生物技术领域研究的热点之一,其科学意义和应用价值重大.通过此技术,不仅可以生产克隆动物,而且对于研究动物胚胎的发育机理也具有重要的作用. 相似文献
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细胞因子是由活化的免疫细胞(淋巴细胞、单核巨噬细胞等)和相关细胞(纤维细胞、内皮细胞等)产生的,具有介导和调节免疫反应、炎症反应及修复组织等生物活性的一类小分子多肽和糖蛋白的统称,包括白细胞介素、干扰素、转移因子、集落刺激因子等[1],兽医临床中以前三者应用居多.细胞因子产品是指通过先进的基因工程重组表达技术,在动物体外规模化生产的具有生物活性的“细胞因子“.…… 相似文献
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《畜牧兽医科技信息》2021,(5)
基因工程是一种新兴的生物工程技术,它可以在分子水平上将基因进行拼接改造,使外源基因在受体中复制、转录并表达。对基因的改造和重组可以改变不同物种的基因原有的遗传信息,使其达到最有利的状态或功能。目前,基因工程已经帮助医学、环境学等取得了前所未有的进步,其对生物基因的改造也对兽医学产生了巨大的影响。本文将对基因工程在兽医学领域的应用进行综述。 相似文献
19.
《中国兽药杂志》2009,43(6):11-11
随着生物技术的不断进步与发展,生物工程产品在农业领域应用越来越多。随之带来的转基因生物安全问题也越来越引起人们的关注。生物工程技术在兽用生物制品的应用主要体现在基因工程疫苗的开发与研究。基因工程疫苗主要是指用重组DNA技术研制的疫苗,包括将保护性抗原基因在原核或真核细胞中表达的生物合成亚单位疫苗;以某些病毒或细菌为外源基因载体的活载体疫苗和通过基因组突变、缺失或插入的基因缺失疫苗;质粒DNA疫苗;现代细胞生物学技术的应用等。虽然目前世界上已经注册并正式投放市场的基因工程疫苗产品并不多,但是它代表疫苗研究的新途径,为克服一些常规疫苗的缺陷带来希望,因此越来越受到重视。生物工程技术给兽用生物制品带来的生物安全问题主要有以下几个方面: 相似文献
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基因工程(GeneticEngineering),也叫遗传工程、基因操作,或叫重组DNA技术。它是一项将生物的某个基因通过基因载体运送到另一种生物的活细胞中,并且使之无性繁殖(即克隆)和行使正常功能(即表达),从而创造生物新品种或新物种的遗传学技术。基因工程为生物学、医药学、遗传学、农业科学、环境科学以及某些工业领域开拓了广阔的、革命性的发展前景。蓬勃发展的饲料工业也在与时俱进,基因工程同样也越来越渗透到饲料工业中来,并且显示出其巨大的威力。尤其是在我国加入WTO的新形势下,各行各业都面临新的挑战,因此饲料行业的管… 相似文献