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淺析基因工程技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景發(fā)展

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第一篇:淺析基因工程技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景發(fā)展

題目:

《生物技術(shù)概論》論文

淺析基因工程技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景發(fā)展

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淺析基因工程技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景發(fā)展

【摘要】從20世紀(jì)70年代初發(fā)展起來的基因工程技術(shù),經(jīng)過30多年來的進(jìn)步與發(fā)展,已成為生物技術(shù)的核心內(nèi)容。許多科學(xué)家預(yù)言,生物學(xué)將成為21世紀(jì)最重要的學(xué)科,基因工程及相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。基因工程研究和應(yīng)用范圍涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、醫(yī)藥、能源、環(huán)保等許多領(lǐng)域。本文就基因工程的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景分析進(jìn)行綜合闡述。

【關(guān)鍵詞】基因工程技術(shù);應(yīng)用現(xiàn)狀;前景 1.引言

基因工程技術(shù)是一項極為復(fù)雜的高新生物技術(shù), 它利用現(xiàn)代遺傳學(xué)與分子生物學(xué)的理論和方法, 按照人類所需, 用DNA 重組技術(shù)對生物基因組的結(jié)構(gòu)和組成進(jìn)行人為修飾或改造, 從而改變生物的結(jié)構(gòu)和功能, 使之有效表達(dá)出人類所需要的蛋白質(zhì)或人類有益的生物性狀。基因工程從誕生至今, 僅有30 年的歷史, 然而, 無論是在基礎(chǔ)理論研究領(lǐng)域, 還是在生產(chǎn)實際應(yīng)用方面, 都已取得了驚人的成績。首先,基因工程給生命科學(xué)自身的研究帶來了深刻的變化。目前科學(xué)家已完成了多種細(xì)胞器的基因組全序列測定工作。其次, 基因工程具有廣泛的應(yīng)用價值, 能為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)開辟新途徑。2.基因工程 2.1概念

基因工程(又稱DNA 重組技術(shù)、基因重組技術(shù)), 是20 世紀(jì)70 年代初興起的技術(shù)科學(xué), 是用人工的方法將目的基因與載體進(jìn)行DNA重組, 將DNA 重組體送入受體細(xì)胞, 使它在受體細(xì)胞內(nèi)復(fù)制、轉(zhuǎn)錄、翻譯, 獲得目的基因的表達(dá)產(chǎn)物。這種跨越天然物種屏障, 把來自任何生物的基因置于毫無親緣關(guān)系的新的寄主生物細(xì)胞之中的能力, 是基因工程技術(shù)區(qū)別于其他技術(shù)的根本特征。

2.2基因工程研究的內(nèi)容

(1)從復(fù)雜的生物有機(jī)體基因組中, 經(jīng)過酶切消化或PCR 擴(kuò)增等步驟, 分離出帶有目的基因的DNA 片段。(2)在體外, 將帶有目的基因的外源DNA 片段連接到能夠自我復(fù)制并具有選擇記號的載體分子上, 形成重組DNA分子。

(3)重組DNA 分子轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)氖荏w細(xì)胞, 并與之一起增殖。

(4)從大量的細(xì)胞繁殖群體中, 篩選出獲得了重組DNA 分子的受體細(xì)胞克隆。

(5)從這些篩選出來受體細(xì)胞克隆, 提取出已經(jīng)得到擴(kuò)增的目的基因, 供進(jìn)一步分析研究使用。

(6)將目的基因克隆到表達(dá)載體上, 導(dǎo)入寄主細(xì)胞, 使之在新的遺傳背景下實現(xiàn)功能表達(dá), 產(chǎn)生出人類所需要的物質(zhì)。

3基因工程的廣泛應(yīng)用

3.1基因工程應(yīng)用于植物方面

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是目前轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一。農(nóng)作物生物技術(shù)的目的是提高作物產(chǎn)量,改善品質(zhì),增強(qiáng)作物抗逆性、抗病蟲害的能力。基因工程在這些領(lǐng)域已取得了令人矚目的成就。

由于植物病毒分子生物學(xué)的發(fā)展,植物抗病基因工程也也已全面展開。自從發(fā)現(xiàn)煙草花葉病毒(TMV)的外殼蛋白基因?qū)霟煵葜校谵D(zhuǎn)基因植株上明顯延遲發(fā)病時間或減輕病害的癥狀,通過導(dǎo)入植物病毒外殼蛋白來提高植物抗病毒的能力,已用多種植物病毒進(jìn)行了試驗。在利用基因工程手段增強(qiáng)植物對細(xì)菌和真菌病的抗性方面,也已取得很大進(jìn)展。植物對逆境的抗性一直是植物生物學(xué)家關(guān)心的問題。由于植物生理學(xué)家、遺傳學(xué)家和分子生物學(xué)家協(xié)同作戰(zhàn),耐澇、耐鹽堿、耐旱和耐冷的轉(zhuǎn)基因作物新品種(系)也已獲得成功。植物的抗寒性對其生長發(fā)育尤為重要。科學(xué)家發(fā)現(xiàn)極地的魚體內(nèi)有一些特殊蛋白可以抑制冰晶的增長,從而免受低溫的凍害并正常地生活在寒冷的極地中。將這種抗凍蛋白基因從魚基因組中分離出來,導(dǎo)入植物體可獲得轉(zhuǎn)基因植物,目前這種基因已被轉(zhuǎn)入番茄和黃瓜中。

隨著生活水平的提高,人們越來越關(guān)注口味、口感、營養(yǎng)成分、欣賞價值等品質(zhì)性狀。實踐證明,利用基因工程可以有效地改善植物的品質(zhì),而且越來越多的基因工程植物進(jìn)入了商品化生產(chǎn)領(lǐng)域,近幾年利用基因工程改良作物品質(zhì)也取得了不少進(jìn)展,如美國國際植物研究所的科學(xué)家們從大豆中獲取蛋白質(zhì)合成基因,成功地導(dǎo)入到馬鈴薯中,培育出高蛋白馬鈴薯品種,其蛋白質(zhì)含量接近大豆,大大提高了營養(yǎng)價值,得到了農(nóng)場主及消費者的普遍歡迎。在花色、花香、花姿等性狀的改良上也作了大量的研究。

3.2基因工程應(yīng)用于醫(yī)藥方面

目前,以基因工程藥物為主導(dǎo)的基因工程應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已成為全球發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一,發(fā)展前景非常廣闊。基因工程藥物主要包括細(xì)胞因子、抗體、疫苗、激素和寡核甘酸藥物等。它們對預(yù)防人類的腫瘤、心血管疾病、遺傳病、糖尿病、包括艾滋病在內(nèi)的各種傳染病、類風(fēng)濕疾病等有重要作用。在很多領(lǐng)域特別是疑難病癥上,基因工程工程藥物起到了傳統(tǒng)化學(xué)藥物難以達(dá)到的作用。我們最為熟悉的干擾素(IFN)就是一類利用基因工程技術(shù)研制成的多功能細(xì)胞因子,在臨床上已用于治療白血病、乙肝、丙肝、多發(fā)性硬化癥和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等多種疾病。

目前,應(yīng)用基因工程研制的艾滋病疫苗已完成中試,并進(jìn)入臨床驗證階段;專門用于治療腫瘤的“腫瘤基因?qū)棥币矊⒃诓痪猛瓿裳兄疲捎心康牡貙ふ也⑺滥[瘤,將使癌癥的治愈成為可能。由中國、美國、德國三國科學(xué)家及中外六家研究機(jī)構(gòu)參與研制的專門用于治療乙肝、慢遷肝、慢活肝、丙肝、肝硬化的體細(xì)胞基因生物注射劑,最終解決了從剪切、分離到吞食肝細(xì)胞內(nèi)肝炎病毒,修復(fù)、促進(jìn)肝細(xì)胞再生的全過程。經(jīng)4年臨床試驗已在全國面向肝炎患者。此項基因?qū)W研究成果在國際治肝領(lǐng)域中,是繼干擾素等藥物之后的一項具有革命性轉(zhuǎn)變的重大醫(yī)學(xué)成果。3.3基因工程應(yīng)用于環(huán)保方面

工業(yè)發(fā)展以及其它人為因素造成的環(huán)境污染已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了自然界微生物的凈化能力,已成為人們十分關(guān)注的問題。基因工程技術(shù)可提高微生物凈化環(huán)境的能力。美國利用DNA重組技術(shù)把降解芳烴、萜烴、多環(huán)芳烴、脂肪烴的4種菌體基因鏈接,轉(zhuǎn)移到某一菌體中構(gòu)建出可同時降解4種有機(jī)物的“超級細(xì)菌”,用之清除石油污染,在數(shù)小時內(nèi)可將水上浮油中的2/3烴類降解完,而天然菌株需1年之久。也有人把Bt蛋白基因、球形芽孢桿菌、且表達(dá)成功。它能釘死蚊蟲與害蟲,而對人畜無害,不污染環(huán)境。現(xiàn)已開發(fā)出的基因工程菌有凈化農(nóng)藥的DDT的細(xì)菌、降解水中的染料、環(huán)境中有機(jī)氯苯類和氯酚類、多氯聯(lián)苯的工程菌、降解土壤中的TNT炸藥的工程菌及用于吸附無機(jī)有毒化合物(鉛、汞、鎘等)的基因工程菌及植物等。90年代后期問世的DNA改組技術(shù)可以創(chuàng)新基因,并賦予表達(dá)產(chǎn)物以新的功能,創(chuàng)造出全新的微生物,如可將降解某一污染物的不同細(xì)菌的基因通過PCR技術(shù)全部克隆出來,再利用基因重組技術(shù)在體外加工重組,最后導(dǎo)入合適的載體,就有可能產(chǎn)生一種或幾種具有非凡降解能力的超級菌株,從而大大地提高降解效率。4.前景展望

由于基因工程運用DNA分子重組技術(shù),能夠按照人們預(yù)先的設(shè)計創(chuàng)造出許多新的遺傳結(jié)合體,具有新奇遺傳性狀的新型產(chǎn)物,增強(qiáng)了人們改造動植物的主觀能動性、預(yù)見性。而且在人類疾病的診斷、治療等方面具有革命性的推動作用,對人口素質(zhì)、環(huán)境保護(hù)等作出具大貢獻(xiàn)。所以,各國政府及一些大公司都十分重視基因工程技術(shù)的研究與開發(fā)應(yīng)用,搶奪這一高科技制高點。其應(yīng)用前景十分廣闊。我國基因工程技術(shù)尚落后于發(fā)達(dá)國家,更應(yīng)當(dāng)加速發(fā)展,切不可坐失良機(jī)。

但是,任何科學(xué)技術(shù)都是一把“雙刃劍”,在給人類帶來利益的同時,也會給人類帶來一定的災(zāi)難。比如基因藥物,它不僅能根治遺傳性疾病、惡性腫瘤、心腦血管疾病等,甚至人的智力、體魄、性格、外表等亦可隨意加以改造;還有,克隆技術(shù)如果不加限制,任其自由發(fā)展,最終有可能導(dǎo)致人類的毀滅。還有,盡管目前的轉(zhuǎn)基因動植物還未發(fā)現(xiàn)對人類有什么危害,但不等于說轉(zhuǎn)基因動植物就是十分安全的,畢竟這些東西還是新生事物,需要實踐慢慢地檢驗。轉(zhuǎn)基因生物和常規(guī)繁殖生長的品種一樣,是在原有品種的基礎(chǔ)上對其部分性狀進(jìn)行修飾或增加新性狀,或消除原來的不利性狀,但常規(guī)育種是通過自然選擇,而且是近緣雜交,適者生存下來,不適者被淘汰掉。而轉(zhuǎn)基因生物遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了近緣的范圍,人們對可能出現(xiàn)的新組合、新性狀會不會影響人類健康和環(huán)境,還缺乏知識和經(jīng)驗,按目前的科學(xué)水平還不能完全精確地預(yù)測。所以,我們要在抓住機(jī)遇,大力發(fā)展基因工程技術(shù)的同時,需要嚴(yán)格管理,充分重視轉(zhuǎn)基因生物的安全性。

【參考文獻(xiàn)】

[1]樓士林,楊盛昌,龍敏南,等.基因工程[M].北京:科學(xué)出版社,2002.[2]李慶軍,董艷桐,施冰.植物抗蟲基因的研究進(jìn)展[J].林業(yè)科技,2002,27(2):22 26.[3] 陳渝軍, 林晶.基因工程技術(shù)在醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展.藥品評價,2005, 2(2): 144-145.[4] 童克中.基因及其表達(dá).北京: 科學(xué)出版社, 2001.[5] 朱寶泉.基因工程技術(shù)在醫(yī)學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用及進(jìn)展 [6] 方鵬.基因工程應(yīng)用簡述[ J].遼寧師專學(xué)報.2004.6(2): 29-30.[7] 王俊杰21 世紀(jì)基因工程在腫瘤防治中的應(yīng)用[ J] 2000.6(6):62-67.

第二篇:基因工程技術(shù)的現(xiàn)狀和前景發(fā)展論文(范文)

基因工程技術(shù)的現(xiàn)狀和前景發(fā)展

摘要:從20世紀(jì)70年代初發(fā)展起來的基因工程技術(shù),經(jīng)過30多年來的進(jìn)步與發(fā)展,已成為生物技術(shù)的核心內(nèi)容。許多科學(xué)家預(yù)言,生物學(xué)將成為21世紀(jì)最重要的學(xué)科,基因工程及相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。基因工程研究和應(yīng)用范圍涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、醫(yī)藥、能源、環(huán)保等許多領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞:基因工程技術(shù);前景;現(xiàn)狀

一、基因工程應(yīng)用于植物方面

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是目前轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一。農(nóng)作物生物技術(shù)的目的是提高作物產(chǎn)量,改善品質(zhì),增強(qiáng)作物抗逆性、抗病蟲害的能力。基因工程在這些領(lǐng)域已取得了令人矚目的成就。

由于植物病毒分子生物學(xué)的發(fā)展,植物抗病基因工程也也已全面展開。自從發(fā)現(xiàn)煙草花葉病毒(TMV)的外殼蛋白基因?qū)霟煵葜校谵D(zhuǎn)基因植株上明顯延遲發(fā)病時間或減輕病害的癥狀,通過導(dǎo)入植物病毒外殼蛋白來提高植物抗病毒的能力,已用多種植物病毒進(jìn)行了試驗。

二、基因工程應(yīng)用于醫(yī)藥方面

目前,以基因工程藥物為主導(dǎo)的基因工程應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已成為全球發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一,發(fā)展前景非常廣闊。基因工程藥物主要包括細(xì)胞因子、抗體、疫苗、激素和寡核甘酸藥物等。它們對預(yù)防人類的腫瘤、心血管疾病、遺傳病、糖尿病、包括艾滋病在內(nèi)的各種傳染病、類風(fēng)濕疾病等有重要作用。在很多領(lǐng)域特別是疑難病癥上,基因工程工程

藥物起到了傳統(tǒng)化學(xué)藥物難以達(dá)到的作用。我們最為熟悉的干擾素(IFN)就是一類利用基因工程技術(shù)研制成的多功能細(xì)胞因子,在臨床上已用于治療白血病、乙肝、丙肝、多發(fā)性硬化癥和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等多種疾病。

目前,應(yīng)用基因工程研制的艾滋病疫苗已完成中試,并進(jìn)入臨床驗證階段;專門用于治療腫瘤的“腫瘤基因?qū)棥币矊⒃诓痪猛瓿裳兄疲捎心康牡貙ふ也⑺滥[瘤,將使癌癥的治愈成為可能。

三、基因工程應(yīng)用于環(huán)保方面

工業(yè)發(fā)展以及其它人為因素造成的環(huán)境污染已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了自然界微生物的凈化能力,已成為人們十分關(guān)注的問題。基因工程技術(shù)可提高微生物凈化環(huán)境的能力。90年代后期問世的DNA改組技術(shù)可以創(chuàng)新基因,并賦予表達(dá)產(chǎn)物以新的功能,創(chuàng)造出全新的微生物,如可將降解某一污染物的不同細(xì)菌的基因通過PCR技術(shù)全部克隆出來,再利用基因重組技術(shù)在體外加工重組,最后導(dǎo)入合適的載體,就有可能產(chǎn)生一種或幾種具有非凡降解能力的超級菌株,從而大大地提高降解效率。

四、前景展望

由于基因工程運用DNA分子重組技術(shù),能夠按照人們預(yù)先的設(shè)計創(chuàng)造出許多新的遺傳結(jié)合體,具有新奇遺傳性狀的新型產(chǎn)物,增強(qiáng)了人們改造動植物的主觀能動性、預(yù)見性。而且在人類疾病的診斷、治療等方面具有革命性的推動作用,對人口素質(zhì)、環(huán)境保護(hù)等作出具大貢獻(xiàn)。所以,各國政府及一些大公司都十分重視基因工程技術(shù)的研究

與開發(fā)應(yīng)用,搶奪這一高科技制高點。其應(yīng)用前景十分廣闊。我國基因工程技術(shù)尚落后于發(fā)達(dá)國家,更應(yīng)當(dāng)加速發(fā)展,切不可坐失良機(jī)。

但是,任何科學(xué)技術(shù)都是一把“雙刃劍”,在給人類帶來利益的同時,也會給人類帶來一定的災(zāi)難。比如基因藥物,它不僅能根治遺傳性疾病、惡性腫瘤、心腦血管疾病等,甚至人的智力、體魄、性格、外表等亦可隨意加以改造;還有,克隆技術(shù)如果不加限制,任其自由發(fā)展,最終有可能導(dǎo)致人類的毀滅。還有,盡管目前的轉(zhuǎn)基因動植物還未發(fā)現(xiàn)對人類有什么危害,但不等于說轉(zhuǎn)基因動植物就是十分安全的,畢竟這些東西還是新生事物,需要實踐慢慢地檢驗。參考文獻(xiàn): [1]樓士林,楊盛昌,龍敏南,等.基因工程[M].北京:科學(xué)出版社,2002.[2]李慶軍,董艷桐,施冰.植物抗蟲基因的研究進(jìn)展[J].林業(yè)科技,2002,27(2):22 26.西南科技大學(xué)

專業(yè):生物工程 班級:09級2班

姓名:于李 學(xué)號:20093511 電話:***

第三篇:基因工程技術(shù)應(yīng)用綜述

綜述

----基因工程技術(shù)應(yīng)用

摘要:從 20 世紀(jì) 70 年代初發(fā)展起來的基因工程技術(shù),經(jīng)過 30 多年來的進(jìn)步與發(fā)展,已成為生物技術(shù)的核心內(nèi)容。許多科學(xué)家預(yù)言,生物學(xué)將成為21世紀(jì)最重要的學(xué)科,基因

工程及相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。因工程研究和應(yīng)用范圍涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、醫(yī)藥、能源、環(huán)保等許多領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞:基因工程技術(shù);現(xiàn)狀;發(fā)展;應(yīng)用;存在問題

基因工程應(yīng)用于植物方面從20世紀(jì)80年代每個科學(xué)家獲得第一株轉(zhuǎn)基因植物到現(xiàn)在的十

幾年時間內(nèi),農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的發(fā)展日新月異,大量的轉(zhuǎn)基因植物進(jìn)入了大田試驗,有不少轉(zhuǎn)

基因作物被批準(zhǔn)進(jìn)入商品化生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的研究主要集中在美國、加拿大和歐洲的一

些發(fā)達(dá)國家以及南美和亞洲的一些國家。從1987年到1999年1月,美國共批準(zhǔn) 4779 項基

因工程作物進(jìn)入大田試驗。從基因工程作物大田試驗的種類來看,試驗次數(shù)最多的是抗除草

劑的基因作物,其次是抗病蟲害的農(nóng)作物;從作物品種來看,已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模測試的農(nóng)作物

有玉米、土豆、番茄、大豆、棉花、瓜類,水稻、小麥等已進(jìn)入中型規(guī)模的大田 試驗。至 1999

年,轉(zhuǎn)基因玉米、番茄、土豆、棉花、大豆等均已批準(zhǔn)進(jìn)入市場。據(jù)統(tǒng)計,全球消費的農(nóng)

產(chǎn)品中,大豆的 60%、棉花的 40%、玉米的 30%都是經(jīng) 過基因工程改造過農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是目前

轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一。農(nóng)作物生物技術(shù)的目的是提高作物產(chǎn)量,改善品質(zhì),增強(qiáng)作物抗逆性、抗病蟲害的能力。基因工程在這些領(lǐng)域已取得了令人矚目的成就。由于植

物病毒分子生物學(xué)的發(fā)展,植物抗病基因工程也也已全面展開。自從發(fā)現(xiàn)煙草花葉病毒(TMV)的外殼蛋 白基因?qū)霟煵葜校谵D(zhuǎn)基因植株上明顯延遲發(fā)病時間或減輕病害的癥狀,通過

導(dǎo)入植物病毒外殼蛋白來提高植物抗病毒的能力,已用多種植物病毒進(jìn)行了試 驗。在利用

基因工程手段增強(qiáng)植物對細(xì)菌和真菌病的抗性方面,也已取得很大進(jìn)展。植物對逆境的抗性

一直是植物生物學(xué)家關(guān)心的問題。由于植物生理學(xué)家、遺 傳學(xué)家和分子生物學(xué)家協(xié)同作戰(zhàn),耐澇、耐鹽堿、耐旱和耐冷的轉(zhuǎn)基因作物新品 種(系)也已獲得成功。植物的抗寒性對其生

長發(fā)育尤為重要。科學(xué)家發(fā)現(xiàn)極地的 魚體內(nèi)有一些特殊蛋白可以抑制冰晶的增長,從而免

受低溫的凍害并正常地生活 在寒冷的極地中。將這種抗凍蛋白基因從魚基因組中分離出來,導(dǎo)入植物體可獲 得轉(zhuǎn)基因植物。隨著生活水平的提高,人們越來越關(guān)注口味、口感、營養(yǎng)

成分、欣賞價值等品質(zhì)性狀。實踐證明,利用基因工程可以有效地改善植物的品質(zhì),而 且

越來越多的基因工程植物進(jìn)入了商品化生產(chǎn)領(lǐng)域,近幾年利用基因工程改良作 物品質(zhì)也取

得了不少進(jìn)展, 如美國國際植物研究所的科學(xué)家們從大豆中獲取蛋白 質(zhì)合成基因,成功地

導(dǎo)入到馬鈴薯中,培育出高蛋白馬鈴薯品種,其蛋白質(zhì)含量接近大豆,大大提高了營養(yǎng)價值,得到了農(nóng)場主及消費者的普遍歡迎。在花色、花香、花姿等性狀的改良上也作了大量的研究。

基因工程應(yīng)用于醫(yī)藥方面目前基因工程應(yīng)用于醫(yī)藥方面。以基因工程藥物為主導(dǎo)的基因工

程應(yīng)基因工程應(yīng)用于醫(yī)藥方面用產(chǎn)業(yè)已成為全球發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一,發(fā)展前景非常廣闊。

基因工程藥物主要包括細(xì)胞因子、抗體、疫苗、激素和寡核甘酸藥物等。它們對預(yù)防人類的腫瘤、心血管疾病、遺傳病、糖尿病、包括艾滋病在內(nèi)的各種傳染病、類風(fēng)濕疾病等有重要

作用。在很多領(lǐng)域特別是疑難病癥上,基因工程工程藥物起到了傳統(tǒng)化學(xué)藥物難以達(dá)到的作

用。我們最為熟悉的干擾素(IFN)就是一類利用基因工程技術(shù)研制成的多功能細(xì)胞因子,在臨床上已用于治療白血病、乙肝、丙肝、多發(fā)性硬化癥和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等多種疾病。目前,應(yīng)用基因工程研制的艾滋病疫苗已完成中試,并進(jìn)入臨床驗證階段;專門用于治療腫瘤的“腫瘤基因?qū)棥币矊⒃诓痪猛瓿裳兄疲捎心康牡貙ふ也⑺滥[瘤,將使癌癥的治愈成為可能.由中國、美國、德國三國科學(xué)家及中外六家研究機(jī)構(gòu)參與研制的專門用于治療乙肝、慢遷肝、慢活肝、丙肝、肝硬化的體細(xì)胞基因生物注射劑,最終解決了從剪切、分離到吞食肝細(xì)胞內(nèi)肝炎病毒,修復(fù)、促進(jìn)肝細(xì)胞再生的全過程。經(jīng) 4 年臨床試驗已在全國 面向肝炎患者。此項基因?qū)W研究成果在國際治肝領(lǐng)域中,是繼干擾素等藥物之后的一項具有革命性轉(zhuǎn)變的重大醫(yī)學(xué)成果。

基因工程應(yīng)用于環(huán)保方面.工業(yè)發(fā)展以及其它人為因素造成的環(huán)境污染已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了自然界微生物的凈化能力,已成為人們十分關(guān)注的問題。基因工程技術(shù)可提高微生物凈化環(huán)境的能力。美國利用 DNA 重組技術(shù)把降解芳烴、多環(huán)芳烴、脂肪烴的 4 種菌體基因鏈接,轉(zhuǎn)移到某一菌體中構(gòu)建出可同時降解 4 種有機(jī)物的“超級細(xì)菌”,用之清除石油污染,在數(shù)小時內(nèi)可將水上浮油中的 2/3 烴類降解完,而天然菌株需 1 年之久。也有人把 Bt 蛋白基因、球形芽孢桿菌表達(dá)成功。它能釘死蚊蟲與害蟲,而對人畜無害,不污染環(huán)境。現(xiàn)已開發(fā)出的基因工程菌有凈化農(nóng)藥的 DDT 的細(xì)菌、降解水中的染料、環(huán)境中有機(jī)氯苯類和氯酚類、多氯聯(lián)苯的工程菌、降解土壤中的 TNT 炸藥的工程菌及用于吸附無機(jī)有毒化合物(鉛、汞、鎘等)的基因工程菌及植物等。90 年代后期問世的 DNA 改 組技術(shù)可以創(chuàng)新基因,并賦予表達(dá)產(chǎn)物以新的功能,創(chuàng)造出全新的微生物,如可 將降解某一污染物的不同細(xì)菌的基因通過 PCR 技術(shù)全部克隆出來,再利用基因重組技術(shù)在體外加工重組,最后導(dǎo)入合適的載體,就有可能產(chǎn)生一種或幾種具有 非凡降解能力的超級菌株,從而大大地提高降解效率。

前景展望。由于基因工程運用 DNA 分子重組技術(shù),能夠按照人們預(yù)設(shè)的前景展望的設(shè)計創(chuàng)造出許多新的遺傳結(jié)合體,具有新奇遺傳性狀的新型產(chǎn)物,增強(qiáng)了人們改造動植物的主觀能動性、預(yù)見性。而且在人類疾病的診斷、治療等方面具有革命性的推動作用,對人口素質(zhì)、環(huán)境保護(hù)等作出具大貢獻(xiàn)。所以,各國政府及一些大公司都十分重視基因工程技術(shù)的研究與開發(fā)應(yīng)用,搶奪這一高科技制高點。其應(yīng)用前景十分廣闊。我國基因工程技術(shù)尚落后于發(fā)達(dá)國家,更應(yīng)當(dāng)加速發(fā)展,切不可坐失良機(jī)。但是,任何科學(xué)技術(shù)都是一把“雙刃劍”,在給人類帶來利益 的同時,也會給人類帶來一定的災(zāi)難。比如基因藥物,它不僅能根治遺傳性疾病、惡性腫瘤、心腦血管疾病等,甚至人的智力、體魄、性格、外表等亦可隨意加以改造;還有,克隆技術(shù)如果不加限制,任其自由發(fā)展,最終有可能導(dǎo)致人類的毀滅。還有,盡管目前的轉(zhuǎn)基因動植物還未發(fā)現(xiàn)對人類有什么危害,但不等于說轉(zhuǎn)基因動植物就是十分安全的,畢竟這些東西還是新生事物,需要實踐慢慢地檢驗。轉(zhuǎn)基因生物和常規(guī)繁殖生長的品種一樣,是在原有品種的基礎(chǔ)上對其部分性狀進(jìn)行修飾或增加新性狀,或消除原來的不利性狀,但常規(guī)育種是通過自然選擇,而且是近緣雜交,適者生存下來,不適者被淘汰掉。而轉(zhuǎn)基因生物遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了近緣的范圍,人們對可能出現(xiàn)的新組合、新性狀會不會影響人類健康和環(huán)境,還缺乏知識和經(jīng)驗,按目前的科學(xué)水平還不能完全精確地預(yù)測。所以,我們要在抓住機(jī)遇,大力發(fā)展基因工程技術(shù)的同時,需要嚴(yán)格管理,充分重視轉(zhuǎn)基因生物的安全性。

我國基因技術(shù)發(fā)展中存在的問題

1、研究開發(fā)的產(chǎn)品跟蹤和模仿國外的多,自己創(chuàng)新的少。我國的生物技術(shù)主要是跟蹤國外而發(fā)展起來的,基本上是國外研究開發(fā)什么,我們也研究開發(fā)什么,因此很少有創(chuàng)新產(chǎn)品。這種狀況在新藥研制中尤為突出。

2、尚未形成社會化發(fā)展格局。在討論生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時,很多人已注意到了所面臨的國際化問題,但卻很少注意社會化問題。由于缺乏社會化的意識和氛圍,以及其他各種各樣的原因,我國新興的一些生物技術(shù)企業(yè),不少是從研究開發(fā)到生產(chǎn)銷售一條道走到底,做得非常辛苦。事實上,由研究到產(chǎn)品銷售,這中間有許多環(huán)節(jié)都是可以社會化的。

3、一哄而起、重復(fù)研究、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象大量存在,導(dǎo)致研究力量十分分散。現(xiàn)在國內(nèi)搞農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究的單位很多,有農(nóng)業(yè)科學(xué)院系統(tǒng)、中科院系統(tǒng)、高校系統(tǒng),還地方單位等,但大多數(shù)是低水平重復(fù)。

4、是缺乏產(chǎn)業(yè)化的接軌機(jī)制。國外的經(jīng)驗表明,高新技術(shù)只有通過資本市場的商業(yè)運作才能加速它的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。而國內(nèi)很少有公司參與基因技術(shù)的研究與成果轉(zhuǎn)化,使基因成果的研究與開發(fā)受到很大影響。

5、軟件建設(shè)與硬件不配套,導(dǎo)致資源的效益得不到充分的發(fā)揮。企業(yè)的軟件主要有兩個方面,一是各種管理規(guī)范,二是人員的素質(zhì),二者缺一不可。生物制藥作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè),不僅對硬件設(shè)備的要求高,對軟件的要求更高。我國目前的現(xiàn)狀是先進(jìn)的儀器設(shè)備大多從國外進(jìn)口,而人員及由人員制訂的規(guī)章制度卻是土生土長的,二者不配套的直接后果就是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差,硬件資源浪費嚴(yán)重。

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5.基因克隆技術(shù)在制藥中的應(yīng)用, 2004

6.丁勇等編著基因工程與農(nóng)業(yè)1994.07

第四篇:基因工程技術(shù)在制藥領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展

基因工程技術(shù)在制藥領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展

吳蘇亞

(南京中醫(yī)藥大學(xué),08藥學(xué)一班,042008118)

摘要:基因工程技術(shù)又稱基因拼接技術(shù)和DNA重組技術(shù),是以分子遺傳學(xué)為理論基礎(chǔ),以分子生物學(xué)和微生物學(xué)的現(xiàn)代方法為手段將不同來源的基因按預(yù)先設(shè)計的藍(lán)圖,在體外構(gòu)建雜種DNA分子,然后導(dǎo)入活細(xì)胞,以改變生物原有的遺傳特性、獲得新品種、生產(chǎn)新產(chǎn)品。經(jīng)過30多年來的進(jìn)步與發(fā)展,已成為生物技術(shù)的核心內(nèi)容。本文簡述了近年來基因工程技術(shù)在制藥技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。其中主要從基因工程制藥和基因工程藥物的治療進(jìn)展兩方面來呈現(xiàn)基因工程技術(shù)在制藥領(lǐng)域的杰出貢獻(xiàn)以及在整個生物領(lǐng)域的強(qiáng)大生命力和廣闊的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:基因工程技術(shù),基因工程制藥,基因工程藥物

Genetic engineering applications in the pharmaceutical sector

and development

Wu Suya Abstract: The genetic engineering technique known as gene splicing and recombinant DNA technology, is based on the theoretical basis of molecular genetics, molecular biology and microbiology, as a means of modern methods of genes from different sources according to pre-designed blueprint, in the in vitro Hybrid DNA molecules into living cells and then to change the genetic characteristics of the original bio, access to new varieties, production of new products.After 30 years of progress and development, has become the core of biotechnology.This paper describes the genetic engineering technology in recent years in the pharmaceutical technology and development.Mainly from the pharmaceutical and genetic engineering, genetic engineering of drugs both to render the treatment of advanced genetic engineering technology in the pharmaceutical field, and outstanding contribution to the field in the biological application of strong vitality and broad prospects.Key words: genetic engineering, genetic engineering, pharmaceuticals, genetic engineering drugs 所謂基因工程是指將所得的目的基因節(jié)基因、載體相結(jié)合,然后將它引進(jìn)受體細(xì)胞,使之進(jìn)行復(fù)制并產(chǎn)生相應(yīng)基因產(chǎn)物的技術(shù)。實質(zhì)上,基因工程是一種對不同種類生物的DNA進(jìn)行切割和連接,使之形成雜種DNA的技術(shù)。今年來基因工程技術(shù)在制藥領(lǐng)域發(fā)揮著重大作用。

1、基因工程制藥

基因工程制藥是指按照人們的意圖,將外源基因整合入宿主基因組中,表達(dá)具有生物學(xué)活性的蛋白藥物。1.1大分子的分離

基因大分子的分離主要指質(zhì)粒(plasmid DNA)和基因組DNA的分離。質(zhì)粒分離的常用方法有堿變性抽提法、煮沸法、去污劑裂解法、質(zhì)粒DNA釋放法、酸酚法等。質(zhì)粒在基因工程中最常用來做成各種克隆載體(cloning vector)或表達(dá)載體(expressionvector)。質(zhì)粒載體還可用于RNA干擾(RNA inter-ference)的研究。基因組DNA的分離通常采用酚-氯仿法、基因文庫(gene library)、Southern雜交以及PCR擴(kuò)增技術(shù)等。最近又有研究者利用名為chum-RNA的小分子RNA建立非PCR擴(kuò)增的單細(xì)胞cDNA文庫。1.2聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)

聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(polymerase chain reaction,PCR)是一種在體外模擬天然DNA復(fù)制過程的核酸擴(kuò)增技術(shù)。PCR技術(shù)可分為定性PCR和定量PCR。定性PCR技術(shù)包括:反轉(zhuǎn)錄PCR(reverse transcription PCR, RT-PCR)、多重PCR(multiplex PCR)、反向PCR(inverse PCR)、錨定PCR(an-chored PCR)。定量PCR技術(shù)以實時PCR(real time PCR)為代表,其基本原理是在PCR反應(yīng)體系中引入熒光標(biāo)記分子,對每一反應(yīng)時刻的熒光信號積累進(jìn)行實時監(jiān)測,計算出PCR產(chǎn)物量,或通過標(biāo)準(zhǔn)曲線法得出初始模板量。1.3基因芯片

基因芯片技術(shù)是建立在基因探針和雜交測序技術(shù)上的一種高效快速的核酸序列分析手段。基因芯片是伴隨著人類基因組計劃的實施而發(fā)展起來的前沿生物技術(shù),又稱DNA微陣列。它的突出特點是高通量、高集成、微型化和自動化。根據(jù)用途不同可分為表達(dá)譜芯片(expression profile chip)、測序芯片和診斷芯片。其中表達(dá)譜芯片的應(yīng)用最為廣泛,可用于基因功能分析、疾病發(fā)生機(jī)制的探討及藥物研究和篩選。1.4外源基因的表達(dá)

導(dǎo)入宿主細(xì)胞的外源基因,通過基因表達(dá)得到相應(yīng)的蛋白質(zhì)產(chǎn)物。根據(jù)宿主細(xì)胞的不同可分為原核細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng)和真核細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng)。在外源基因表達(dá)時,通常把一個報告蛋白的基因與一個目的蛋白的基因融合在一起,形成融合蛋白,用于目的蛋白的檢測與純化。常用的報告蛋白有β-半乳糖苷酶(β-gal-actosidase)、谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(glutathione s-transfer-ase,GST)、綠色熒光蛋白(green fluorescence protein,GFP)以及硫氧還蛋白(thioredoxin, Trx)等。

2、基因工程藥物

基因工程藥物就是先確定對某種疾病有預(yù)防和治療作用的蛋白質(zhì),然后將控制該蛋白質(zhì)合成過程的基因取出來,經(jīng)過一系列基因操作,最后將該基因放入可以大量生產(chǎn)的受體細(xì)胞中去,這些受體細(xì)胞包括細(xì)菌、酵母菌、動物或動物細(xì)胞、植物或植物細(xì)胞,在受體細(xì)胞不斷繁殖過程中,大規(guī)模生產(chǎn)具有預(yù)防和治療這些疾病的蛋白質(zhì),即基因疫苗或藥物。

基因工程藥物主要包括細(xì)胞因子、抗體、疫苗、激素和寡核甘酸藥物等。它們對預(yù)防人類的腫瘤、心血管疾病、遺傳病、糖尿病、包括艾滋病在內(nèi)的各種傳染病、類風(fēng)濕疾病等有重要作用。在很多領(lǐng)域特別是疑難病癥上,基因工程工程藥物起到了傳統(tǒng)化學(xué)藥物難以達(dá)到的作用。2.1類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎

腫瘤壞死因子(TNF)a在類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎(RA)病理性炎癥反應(yīng)中起核心作用,不僅參與了滑膜炎癥反應(yīng),而且還誘發(fā)關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)的破壞,故有效地阻斷TNFa對RA的治療有著重要的臨床意義。目前通過給予可溶性受體以及通過TNFa抗體治療等方法可顯著降低TNFa活性,1998年上市的etanercept(Enbrel)是首個重組人TNF可溶性受體(p75)與人IgGI分子Fc部分結(jié)合的融合蛋白,而2000年批準(zhǔn)的infliximab是首個治療RA的TNFa抗體,可用于緩解甲氨蝶吟治療無效的RA病人。2.2心血管疾病

接受經(jīng)皮經(jīng)腔冠脈成形術(shù)的病人雖然于術(shù)前、術(shù)中及術(shù)后給予阿司匹林或肝素等藥物,但急性冠脈綜合征發(fā)生率仍較高,而血小板糖蛋白(oP)nb/Illa受體拮抗劑能有效治療該綜合征,并改善不穩(wěn)定型心絞痛和急性心肌梗死(MI)病人的長期預(yù)后,除輕微誘發(fā)出血外,未見其它嚴(yán)重不良反應(yīng)。2.3病毒性疾病

干擾素(IFN)臨床廣一泛用于抗病毒感染治療,90年代以來FoA先后批準(zhǔn)了xFNaZb(IntronA)、IFNaZa(RoferonA)和IFNal(Infergen)用于丙型肝炎治療。目前通過在IFN結(jié)構(gòu)中加入聚乙二醇(PEG)鏈后產(chǎn)生PEG化IFN,使療效提高。其由IFNa和附著的PEG組成,PEG呈長毛狀圍繞IFN,使其避開人體代謝系統(tǒng)而使藥物代謝延遲,不僅能提高半衰期,達(dá)到1周給藥1次的目的,而且減少血藥濃度的峰谷變化頻率,從而降低不良反應(yīng)。如阿昔單抗起先用于預(yù)防血栓,作為血管成形術(shù)的輔助治療,目前其適應(yīng)證擴(kuò)展至心臟病發(fā)作、不穩(wěn)定型心絞痛及中風(fēng)的治療。2.4糖尿病

與健康人餐后即刻出現(xiàn)的血漿胰島素峰值不同,短效胰島素注射45~120分鐘后會出現(xiàn)血藥峰值,存在時滯現(xiàn)象,故糖尿病患者必須餐前30~45分鐘及時注射胰島素,但每天多次注射產(chǎn)生的不適感使病人順應(yīng)性降低。因此,制備垂組胰島素類似物并子找方便的給藥系統(tǒng)成為日前研究熱點。如 2000年批準(zhǔn)的速效胰島素較普通胰島素制劑具有吸收快、起效快、作用時間短、可餐前立即注射等特點,尤其適合需進(jìn)行嚴(yán)密血糖控制的病人。2.5器官免疫排斥反應(yīng)

目前有daclizumab(Zenapax)和basiliximab(Simulect)等IL一2細(xì)胞表面受體的單抗用于預(yù)防器官移植免疫排斥反應(yīng)。1998年首次在美國上市的Zenapax能消除被激活的T細(xì)胞,可預(yù)防腎移植后免疫排斥反應(yīng),且不抑制其他免疫反應(yīng)。與其它抗免疫排斥藥物合用有協(xié)同作用而不會增加不良反應(yīng)。1998年上市的basiliximab(Simuleet)能抑制IL一2誘導(dǎo)的T細(xì)胞增殖,可使急性排斥反應(yīng)發(fā)生率減少三分之一。從來源上,Zenapax更近似于天然人抗體,因為ZenaPax是人源化單抗,而Simulect為人鼠嵌合單抗;從療效上兩者相當(dāng),Simuleet相對給藥方便,因為Simuleet的tl/2較Zenapax長。

3、結(jié)語 健康是人類永遠(yuǎn)關(guān)注的話題,新世紀(jì)人類賴以防病治病的最好藥物無疑是基因藥物。人類基因組計劃的成功,使得基因工程成為非常熱門的話題。基因工程技術(shù)被引入藥學(xué)領(lǐng)域并應(yīng)用于各種研究,從上面的分析可以發(fā)現(xiàn)基因工程技術(shù)在藥學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用取得了巨大的成績。相信隨著科技的發(fā)展,制藥技術(shù)的不斷完善,基因工程在藥學(xué)領(lǐng)域會發(fā)揮越來越大的作用。

然而任何科學(xué)技術(shù)都是一把“雙刃劍”,在給人類帶來利益的同時,也會給人類帶來一定的災(zāi)難。比如基因藥物,它不僅能根治遺傳性疾病、心腦血管疾病等,甚至人的智力、體魄、性格、外表等亦可隨意加以改造。所以,我們要在抓住機(jī)遇,大力發(fā)展基因工程技術(shù)的同時,需要嚴(yán)格管理,充分重視轉(zhuǎn)基因生物的安全性,讓基因工程技術(shù)為人類做出更大的貢獻(xiàn)。參考文獻(xiàn):

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第五篇:基因工程技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用

基因工程技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用

李孟 廖改霞

(武漢理工大學(xué)市政工程系,湖北 武漢 430070)

【摘要】基因工程技術(shù)是在DNA分子水平上按照人們的意愿進(jìn)行的定向改造生物的新技術(shù)。利用基因工程技術(shù)提高微生物凈化環(huán)境的能力是用于廢水治理的一項關(guān)鍵技術(shù)。本文介紹了基因工程技術(shù)的原理、特點和主要研究內(nèi)容,重點闡述了基因工程技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用,并對其研究方向作了展望。關(guān)鍵詞:基因工程 技術(shù) 廢水處理 應(yīng)用

The application of gene engineering technique to wastewater treatment

Li Meng

Liao Gaixia(Department of Municipal Engineering, Wuhan University of Technology, Hubei Wuhan 430070)Abstract: Gene engineering technique was the new technique for modifying living beings according to human wishes on the DNA molecular level and the key technique for wastewater treatment by improving the purifying environment ability of microbes.The paper introduced the principle, characteristic, main research content of gene engineering technique, emphasized on formulating the application of gene engineering technique in wastewater treatment, and discussed its research orientation in the end.Key words: gene engineering

technique

wastewater treatment

application

利用基因工程技術(shù)提高微生物凈化污染物的能力是現(xiàn)代生物技術(shù)用于廢水治理的一項關(guān)鍵技術(shù)。20世紀(jì)50年代初,由于分子生物學(xué)和生物化學(xué)的發(fā)展,對生物細(xì)胞核中存在的脫氧核糖核酸(DNA)的結(jié)構(gòu)和功能有了比較清晰的闡述。20世紀(jì)70年代初實現(xiàn)了DNA重組技術(shù),逐步形成了以基因工程為核心內(nèi)容,包括細(xì)胞工程、酶工程、發(fā)酵工程的生物技術(shù)。這一技術(shù)發(fā)展到今天,正形成產(chǎn)業(yè)化并列為世界領(lǐng)先專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域之一,廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、能源和國防等許多部門,并日益顯示出其巨大的潛力,將為世界面臨的水污染等問題的解決提供廣闊的應(yīng)用前景[1]。基因工程技術(shù)概述

基因工程技術(shù)是一種按照人們的構(gòu)思和設(shè)計,在體外將一種生物的個別基因插入病毒、質(zhì)粒或其他載體分子,構(gòu)成遺傳物質(zhì)的重組,然后導(dǎo)入到原先沒有這類分子的受體細(xì)胞內(nèi),能持續(xù)穩(wěn)定地進(jìn)行無性繁殖,使重組基因在受體細(xì)胞內(nèi)表達(dá),產(chǎn)生出人類所需要的基因產(chǎn)品的操作技術(shù)。基因工程技術(shù)是一項極為復(fù)雜的高新生物技術(shù),它具有高效、經(jīng)濟(jì)、清潔、低耗、可持續(xù)發(fā)展、預(yù)見性和準(zhǔn)確性等特點[2]。一個完整的基因工程技術(shù)流程一般包括目的基因的獲得、載體的制備、目的基因與載體的連接、基因的轉(zhuǎn)移、陽性克隆的篩選、基因的表達(dá)、基因工程產(chǎn)品的分離提純等過程[1]。基因工程技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用

基因工程技術(shù)應(yīng)用于廢水處理是水處理領(lǐng)域一項具有廣泛應(yīng)用前景的新興技術(shù)。常規(guī)的廢水處理方法有物化法、生物法等。由于一般的物化方法只是污染物的轉(zhuǎn)移,不能從根本上治理,且容易造成二次污染,成本也較高,生物法逐漸成為廢水處理的主要方法。但是由于廢水的多樣性及其成分的復(fù)雜性,自然進(jìn)化的微生物降解污染物的酶活性往往有限,如果能利用基因工程技術(shù)對這些菌株進(jìn)行遺傳改造,提高微生物酶的降解活性,并可大量繁殖,就可以定向獲得具有特殊降解性狀的高效菌株,方便有效地應(yīng)用于水污染處理。因此,構(gòu)建基因工程菌成為現(xiàn)代廢水處理技術(shù)的一個重要研究方向,且日益受到人們的重視。

2.1 利用基因工程菌富集廢水中的重金屬離子

近幾十年來,經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展導(dǎo)致各種有毒、有害金屬污染物,經(jīng)生產(chǎn)和使用過程中的各種渠道進(jìn)入環(huán)境。高穩(wěn)定性和高脂溶性使其在環(huán)境中具有停留時間長、能沿著食物鏈富集等特點,嚴(yán)重威脅著人類的健康和生存。隨著國家對污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求日益嚴(yán)格,單純使用傳統(tǒng)生物法處理這類重金屬廢水在適應(yīng)性和高效性等方面存在局限性。針對這一問題,一些新型生物處理技術(shù)應(yīng)運而生,其中利用基因工程菌代替普通微生物處理重金屬是近年來研究的熱點。此法采用生物工程技術(shù)將微生物細(xì)胞中參與富集的主導(dǎo)性基因?qū)敕敝沉?qiáng)、適應(yīng)性能佳的受體菌株內(nèi),大大提高了菌體對重金屬的適應(yīng)性和處理效率。

X.W.Zhao等[3]研究發(fā)現(xiàn),宿主菌在Hg2+濃度為1mg/L的LB培養(yǎng)液中生長嚴(yán)重受抑,而基因工程菌E.coliJM109在Hg2+濃度為7.4mg/L時仍能增殖,且Hg2+富集量為2.97mg/g(細(xì)胞干重),去除率達(dá)96%以上。

Carolina Sousa等[4]構(gòu)建了表達(dá)酵母金屬硫蛋白(CUP1)、哺乳動物金屬硫蛋白(HMT-1A)和外膜蛋白LamB的融合蛋白的基因工程菌E.coli,該菌種的Cd2+富集能力比原始宿主菌提高15~20倍。K.Kuroda[5]等在釀酒酵母細(xì)胞壁處的凝集素蛋白中表達(dá)了含His的寡肽,增強(qiáng)了酵母對Cu2+的抗性和吸附能力,其Cu2+富集能力比對比菌株提高了8倍多。

X.Deng等[6]構(gòu)建了同時表達(dá)鎳轉(zhuǎn)運系統(tǒng)和金屬硫蛋白的基因重組菌E.coliJM10,將其用于處理含鎳廢水的試驗研究時,發(fā)現(xiàn)其對Ni2+的富集能力比原始宿主菌增加了6倍多。

趙肖為等[7]利用基因工程菌E.coli SE5000 對水體中的鎳離子進(jìn)行富集研究。菌體細(xì)胞對Ni2+的富集速率很快,富集過程滿足Langmuir 等溫線模型。經(jīng)基因改造的基因工程菌不僅最大鎳富集容量與原始宿主菌相比增加了4倍多,而且對pH值的變化呈現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)性。袁建軍等[8]利用構(gòu)建的高選擇型基因工程菌生物富集模擬電解廢水中的汞離子。模擬電解廢水中除含有3.0 mg·L-1的汞離子外, 還含有十種以上的其它金屬離子。實驗表明,與重組菌對只含汞離子的水溶液的處理結(jié)果比較, 電解廢水中其它組份的存在意外地增大了重組菌富集汞離子的作用速率, 但同時卻使細(xì)菌的最大汞富集量降低了約30%。

張迎明等[9]利用基因重組技術(shù)構(gòu)建出基因工程菌Staphylococcus aureusATCC6538,該工程菌在IPTG用量為1.00mmol·L-1,誘導(dǎo)時間為4 h的條件下培養(yǎng)對鎳離子的富集能力最高。在不同鎳離子濃度時,基因工程菌對溶液中Ni2+的平衡富集量為11.33mg·g-1,與原始宿主菌相比提高了3倍。對基因工程菌吸附鎳和鈷的實驗表明,Staphylococcus aureusATCC6538的NiCoT對鎳具有較高的特異性和富集容量,屬于第Ⅲ類鎳鈷轉(zhuǎn)運酶。

2.1 利用基因工程菌降解廢水中的有機(jī)污染物

生物處理法是廢水中有機(jī)污染物降解的主要方法,但是部分難降解有機(jī)污染物需要不同降解菌之間的協(xié)同代謝或共代謝等復(fù)雜機(jī)制才能最終得以降解,這無疑降低了污染物的降解效率。首先,污染物代謝產(chǎn)物在不同降解菌間的跨膜轉(zhuǎn)運是耗能過程,對細(xì)菌來說這是一種不經(jīng)濟(jì)的營養(yǎng)方式;其次,某些污染物的中間代謝產(chǎn)物可能具有毒性,對代謝活性有抑制作用;此外,將不同種屬、來源的細(xì)菌的降解基因進(jìn)行重組,把分屬于不同菌體中的污染物代謝途徑組合起來以構(gòu)建具有特殊降解功能的超級降解菌,可以有效地提高微生物的降解能力[10]。

Satoshi Soda等[11]將基因工程菌P.putidaBH(pSl0-45)接種到SBR反應(yīng)器的活性污泥中,用于處理500mg/L的苯酚廢水,在大大提高苯酚去除率的同時改善了污泥沉降性能。南京大學(xué)、揚子石油化工有限責(zé)任公司、香港大學(xué)、國家環(huán)保總局南京環(huán)境科學(xué)研究所聯(lián)合完成了跨界融合構(gòu)建基因工程菌處理石化廢水的生物工程技術(shù)。在優(yōu)化調(diào)控技術(shù)的基礎(chǔ)上,該菌株對二甲苯、苯甲酸、鄰苯二甲酸、4-羧基苯甲醛和對苯二甲酸的降解率分別高達(dá)86%、94%、99%、97%和94%,比原工藝提高了20%~30%,總有機(jī)碳去除率達(dá)到了94%;污水經(jīng)過處理后,銅、錳、鋅、硒的濃度符合國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn),生物毒性明顯降低。

劉春等[12]以生活污水為共基質(zhì),考察了基因工程菌在MBR和活性污泥反應(yīng)器中對阿特拉津的生物強(qiáng)化處理效果,以及生物強(qiáng)化處理對污泥性狀的影響。結(jié)果表明,基因工程菌在MBR中對阿特拉津具有很好的生物強(qiáng)化處理效果,阿特拉津平均出水濃度為0.84 mg/L,平均去除率為95%,最大去除負(fù)荷可以達(dá)到70mg/(L·d)。生物強(qiáng)化的MBR對生活污水中COD的平均去除率為71%,COD平均出水濃度65mg/L。

陳俊等[13]采用跨界原生質(zhì)融合技術(shù),構(gòu)建基因工程特效菌Fhhh,實現(xiàn)廉價工業(yè)化生產(chǎn)Fhhh菌劑,在10m3/d精對苯二甲酸廢水處理實驗裝置中,容積負(fù)荷率達(dá)到3.0 kg/(L·d)以上,生物負(fù)荷率達(dá)到1.42d-1,出水水質(zhì)達(dá)到國家一類標(biāo)準(zhǔn),與國內(nèi)外同類裝置相比,生物負(fù)荷率處于先進(jìn)水平。

蔣建東等[14]采用同源重組法成功構(gòu)建了分別含1個和2個mpd 基因插入到rDNA位點且不帶入外源抗性的多功能農(nóng)藥降解基因工程菌株CDS2mpd和CDS22mpd。基因工程菌遺傳穩(wěn)定,能同時降解甲基對硫磷和呋喃丹。甲基對硫磷水解酶(MPH)的比活在各生長時期均高于原始出發(fā)菌株,比活最高達(dá)6.22mu/μg。

劉智等[15]采用基因工程技術(shù)構(gòu)建出具有耐鹽、降解苯乙酸和水解甲基對硫磷的功能的基因工程菌H2pKT2MP和H2pBBR2MP,其中H2pBBR2MP水解酶活性與親本菌株甲基對硫磷降解菌(Pseudomonas putida)DLL2E4相當(dāng),而H2pKT2MP水解酶活性要提高1倍左右。

呂萍萍等[16]研究發(fā)現(xiàn),克隆有苯降解過程中的關(guān)鍵基因——甲苯加雙氧酶的基因工程菌E.coli.JM109(pKST11)對苯具有較高的降解效率和降解速度,應(yīng)用于固定化細(xì)胞反應(yīng)器中效果突出。在較短的水力停留時間內(nèi),可以將1500mg/L苯降解70%,降解速度為1.11mg/(L·s),延長水力停留時間,可以使去除率達(dá)到95%以上。該反應(yīng)器對高濃度的苯具有突出的處理效果。同時所得到的產(chǎn)物為環(huán)己二烯雙醇,可以被野生非高效菌W3快速利用。展望

隨著基因工程菌的出現(xiàn),基因工程技術(shù)將不斷應(yīng)用于更多的廢水治理工程中。培養(yǎng)出新的特效物種并進(jìn)一步提高其應(yīng)用效率、降低應(yīng)用成本;運用各種相關(guān)技術(shù)加以優(yōu)化組合,尤其是高效、低能耗、易普及的特種微生物與特殊工藝的最佳結(jié)合;加強(qiáng)不同專業(yè)、不同學(xué)科之間的合作,如將毒理學(xué)和微生物學(xué)和環(huán)境工程學(xué)相結(jié)合;從根本上消除污染源,充分協(xié)調(diào)人與自然之間的關(guān)系,充分實現(xiàn)廢水資源化,引入DNA 擴(kuò)增和其它生物技術(shù)的環(huán)境監(jiān)測方法等將是基因工程技術(shù)研究的側(cè)重方向。基因工程技術(shù)作為一種新興技術(shù)以極快的速度發(fā)展。以下兩方面的研究將對水資源保護(hù)有著重要意義。一是對基因工程菌的深入研究,如基因工程菌對污染物的代謝途徑、控制目的基因表達(dá)的啟動子基因序列、降解基因表達(dá)的調(diào)控條件的優(yōu)化等方面的研究;二是對環(huán)境中微生物的習(xí)性及基因工程菌與環(huán)境中微生物和污染物之間的相互作用進(jìn)行研究。目前的研究主要是利用單一的基因工程菌對污染物進(jìn)行處理,隨著研究的不斷深入,利用多種基因工程菌相結(jié)合對污染物進(jìn)行處理,將對水資源保護(hù)起到更為重要的作用。

參考文獻(xiàn)

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