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相似文献
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1.
1.让牛生产“人奶”。荷兰一家公司宣称,他们已经分离出负责制造人奶中重要蛋白质的6种基因,并且把这些基因注射到了牛的受精卵中。通过这种遗传工程技术的培育,生下来的小牛长成后便可生产与人奶质量相同的奶了。  相似文献   

2.
荷兰专家采用遗传工程技术,成功地培育出一种能从所产的牛奶中获得免疫药物的药用牛,并计划开办药牛制药厂,大量生产药品。 药牛是这样培育成的:将人体所具有的乳铁蛋白质组成的遗传因子,植入牛的受精卵中,先培育成一种名叫“海尔曼”的具有该种基因的公牛,然后再用海尔曼公牛的精液给母牛授精。这样,所产  相似文献   

3.
<正> 最新遗传工程成就之一是发现一个鼠科的鼠乳内含有一种具有药用价值的人类蛋白质。该成就被认为是培育能廉价地生产药用蛋白质的绵羊、山羊或牛的第一步工作。马萨诸塞州Framingham的综合遗传公司和马里兰州Bethesda的国家健康研究所的科学家们把一段鼠乳蛋白基因的调节片断移植到人类的TPA基因上,TPA最近已获准用来治疗心脏病和血凝失调症。把融合的基因注射到鼠的受精卵内,然后再把受精卵导入养母鼠体内。携带杂交基因的雌性后代的乳汁  相似文献   

4.
胚胎移植     
1890年英国人希普移植兔胚胎成功后,开创了动物繁殖的新领域,其后,牛、绵羊、山羊、猪以及其他试验动物的胚胎也都先后移植成功。最近,胚胎移植成功率可达70%左右,有的甚至更高。我国近几年也有许多单位搞了大量试验,在牛、羊等家畜身上胚胎移植获得了成功,产下了健壮的羔羊、犊牛。家畜胚胎移植,就是用生殖激素处理良种母畜,使之超数排卵,如牛、羊一次可挑出成熟卵子10~15个,然后进行配种或人工授精。再用手术或非手术的方法从良种母畜(供体)体内取出多个受精卵,用手术或非手术方法,把受精卵分别移植到和它同期发  相似文献   

5.
遗传工程自本世纪70年代出现以来,发展非常迅速,特别是最近10年,遗传工程技术已不再单纯应用于科学研究,并已直接为人类服务,如将人体干扰素范围转移到细菌中,细菌发酵就能大量生产干扰素;用遗传工程方法改造脓杆菌,使其失去产生肿瘤的能力,用于植物根癌病害的防治等。但由于遗传工程研究手段的限制以及生物体遗传背景的分子生物等基础不十分清楚,目前遗传工程尚有很大的盲目性。许多实验结果不能预测、控制和解释,甚至出  相似文献   

6.
家畜的受精卵移植最早的成功实验,是1934年在绵羊、山羊方面进行的,1951年牛、猪的受精卵移植事例也相继报道,关于马受精卵移植的试验,1970年才首次报道.60年代以来,对家畜胚胎的采集、保存、移植等技术环节进行了大量的试验研究,取得了不少进展.70年代以来,受精卵移植技术可以说发展到畜牧生产中实际应用的阶段,特别是牛的受精卵移植,发展很快.  相似文献   

7.
Q&A     
正Q:有没有可能通过基因工程,或者往消化道中引入相关细菌,使人类能消化纤维素解决粮食问题?(读者:白宁杰)A:虽然我们经常吃各种蔬菜,但由于人体缺乏纤维素酶,并不能消化吸收其中的纤维素。牛、羊等草食动物本身也不能产生纤维素酶,但在它们的胃中存在一些能够分泌纤维素酶的微生物,来帮助它们消化纤维素。  相似文献   

8.
复制人类     
基因科技中,再没有比复制人类更能挑起人的想像或情绪的了。也许是因为这技术已经存在,或是动物的复制已经见怪不怪;也许是因为想像一个活婴儿是另一个的复制品比较容易,想像培养皿中胚胎的遗传工程过程比较难。而且我们都看过多利羊的照片,看过那些老鼠,还有从肉店地板上一只宰好的牛体内取下一个细胞,复制出来的8只日本牛犊(复制的优良肉牛肉,现在常可在日本市场上买到)。我们不免想像下一步就是复制人了。赫胥黎(AldousHuxley)1932年的小说《美丽新世界》讲述工厂大批制造人的故事,在讨论无性生殖时经常被提到。  相似文献   

9.
英国的孟山都公司的首席生物技术专家加内什@基肖尔说,该公司培育了一种基因已被改变的油菜类作物.这种将在二年内上市的作物含有维生素A的前辈β-胡萝卜素.虽然我们通常可以在胡萝卜中发现β-胡萝卜素,但是,相比之下却少得多.基肖尔领导的研究小组通过把在土壤细菌中发现的一种基因植入油菜子,使油菜子榨出的油含有β-胡萝卜素. 基肖尔说:"我们已经表明这种菜子油里含有β-胡萝卜素,而且含量相当高.如果一个人每天食用一汤匙这种菜子油,就能获得足够的维生素A.”孟山都公司说,这项开创性生物技术研究已经使普通的菜子油变成可能拯救千百万人生命的救星.基肖尔说:"世界上大约有2.3亿到10亿人患有不同程度的维生素A缺乏症,据估计,发展中国家每年有1000万儿童死于维生素A缺乏症.据说,大多数患维生素A缺乏症的儿童活不到4岁.”  相似文献   

10.
70年代发展起来的新的生物技术,是当前世界新技术革命中引人瞩目的。它是在分子生物学,细胞生物学基础上发展起来的一个新兴领域。在美国被称为“生物革命”。国内外在生物技术的研究中成果累累,特别是高等生物基因(生长激素释放抑制素、人胰岛素、胸腺素a,人生长激素、牛生长激素、口蹄疫疫苗和羊毛角蛋白等等)转移到细菌或注射入受精卵,已取得重大进展。生物技术已进入成熟期,在工、农、牧和医等方面开始进入实用化。  相似文献   

11.
基因表达系统与转基因动物乳腺反应器   总被引:1,自引:0,他引:1  
出于研究、医疗或工业目的,常常需要大量置备各种生物活性蛋白质,为此已经建立了多种基因工程表达系统,如微生物发酵系统、真核细胞培养系统、转基因植物表达系统和转基因动物表达系统等。近几年,利用转基因动物作为生物反应器由乳汁中生产蛋白药物的研究取得了很大进展,有多种动物可被用于转基因。基本过程是将基因构件显微注射到单细胞期受精卵,基因构件以一定几率整合到受体基因组中。通常转基因和其表达模式可忠实地遗传。许多蛋白将以高浓度低成本由转基因家畜的奶中生产。这些转基因动物与传统的动物细胞培养和细菌发酵技术相比尤显高效。乳腺能完成包括二硫桥形成、酰胺化、羧基化和糖基化在内的翻译后修饰,1头转基因羊就是1套发酵罐。据预测,到2010年由转基因动物生产的蛋白药物占全部基因工程药物的比率将增长到95%以上。  相似文献   

12.
《广西科学》2004,11(3):235-235
科学家合成了一种安全、有效的基于碳水化合物的疫苗 ,这个疫苗是针对一种引起髓膜炎的细菌的。这一合成碳水化合物疫苗的成功显示 ,有了合成碳水化合物的生产 ,人们也许能较廉价和容易地制造针对其它细菌疾病的疫苗。文章作者报告说 ,这个疫苗和靠从细菌采集碳水化合物制造的传统疫苗效果一样。专家们评价这是第一个大规模生产的、并经临床评估的合成碳水化合物疫苗。他们描述了用一个来自 B型流感嗜血杆菌的合成碳水化合物抗原批量成产和评估疫苗的过程。用合成的碳水化合物制造疫苗  相似文献   

13.
文章介绍了基因工程技术在畜牧业生产中应用研制方面的广阔范围和发展前景。最见成效的是生产廉价的蛋白质类药物的生长激素,在猪、牛等畜禽的生长与生产中应用生长激素有明显的提高作用。获得转基因动物,改变遗传性,提高生产性能,不仅具有实践意义,而且具有重要的理论价值。抗病育种、制造基因工程疫苗等技术,找到了防治疾病的新方法。此外,在性别控制和遗传标记等生物学和畜牧业生产中也有广泛的应用。  相似文献   

14.
今天,器官移植技术在医学上已较为普遍地采用,特别是英国和美国已拥有一大批第一流的器官移植医生。虽其如此,全世界申请作器官移植手术的病人仍只有15%的人才能“如愿以偿”。其原因十分简单:志愿者捐献的器官远远不够用!不久前,350位器官移植专家和遗传工程专家在英国举行的一次国际会议上决定,联手在美国创办一个专门饲养、培育和繁殖提供移植器官的“器  相似文献   

15.
用细菌可以把稻草变成液体燃料据英国《新科学家》周刊1994年4月2日报道,伦敦国皮里尔学院的一个科研小组与一家公司合作,用一种基因工程细菌把稻草和玉米棒子一类的农作物废料变成酒精,可以代替汽油用作燃料。在英国,农民每年生产的水稻能留下1000万吨稻草...  相似文献   

16.
徐雁 《安徽科技》2003,(5):44-46
对于基因的科学研究,是从发现基因的传递规律开始的,1965年,一位奥地利神父--孟德尔--发现并发表了有关基因传递的规律.20世纪中叶,科学家发现了基因--遗传物质的基本结构,并提出了模型,即我们在中学教科书里读过的"DNA双螺旋模型".20世纪70年代,人类破天荒第一次真正能够拿出基因来做试验,即建立了可以称之为"遗传工程"或"分子克隆"的技术,并第一次用拼凑基因的方法建立了人为的生物,尽管还不完全,还很简单,科学家却用一些基因生产出了"遗传工程"的产品--基因产品.  相似文献   

17.
依据人糖原脱支酶(基因名为AGL)基因序列设计引物,利用两步-四维聚合酶链式反应筛选法从猪细菌人工染色体文库中筛选出含猪糖原脱支酶基因的阳性克隆.通过荧光原位杂交和人第1号染色体与猪第4号染色体同源区域的比较将猪的AGL基因定位于猪第4号染色体q16-qter区域。  相似文献   

18.
本研究以家猪为材料,克隆了家猪STAT3、STAT5a、STAT5b基因的cDNA全长,序列分析显示:家猪STAT3基因cDNA编码770个氨基酸的蛋白,与人、牛、大鼠、小鼠STAT3氨基酸序列一致性高达99%;STAT5a基因cDNA编码799个氨基酸的蛋白,与人、牛、大鼠、小鼠氨基酸序列一致性分别为分别为96%,97%,95%,和95%;STAT5b基因cDNA编码787个氨基酸的蛋白,与人、牛、大鼠、小鼠氨基酸序列一致性高达98%.同时,还鉴定到STAT3的一种新剪接变体以及STAT5a的三种剪接变体.采用RT-PCR方法,我们进一步检测了这些基因mRNA在成年家猪各组织中的表达情况.STAT3在除了心脏和肌肉以外的其他被检测组织中均有较高的表达水平;STAT5a在肝脏、肾脏、脾脏、肺和卵巢中有较高的表达水平;STAT5b在所有被检测的组织中均有表达.  相似文献   

19.
天下无双     
英国放猪"扫毒"英国每年一度的林中放猪时节又至,今年的猪们可谓身负重任,要把遍野数以百万计的橡树果实吃掉,以防它们毒死小鸟及牛群。英国当局呼吁农户要积极放猪,惟恐"供过于求"的橡实令猪嘴应接不暇。说也奇怪,青翠欲滴的橡树果实,对马仔及牛而言,竟是穿肠毒  相似文献   

20.
遗传工程的出现,是分子遗传学的一项重大突破。遗传工程或称基因工程,简单说来是将基因(遗传物质的单位)从一个生物转移到另一个生物的技术。即是在分子水平上在生物体外用人工方法进行遗传物质(DNA)的重组。再重新输入生物以改变生物性状,创造生物新品种的一门新兴的学科。它是分子遗传学的一个分支,是随着分子生物学的发展在六十年代末、七十年代初发展起来的。它和常规育种的区别,就是突破了种的界限,极大地扩大了基因交流的范围。譬如说,不仅细菌异种间可以交流基因,甚至细菌与动、植物及  相似文献   

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