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基因工程藥物的優點?

問題壹:基因工程藥品的優點 答案C

基因工程制藥是制藥行業突起的壹支新軍,它最突出的特點是,用基因工程方法獲取的藥品產量比用傳統方法明顯提高。

問題二:基因工程藥品的優點是 答案C

點撥:基因工程藥品利用轉基因的工程菌等生產藥物,生產效率高。

問題三:基因工程藥物的特點 目前世界許多國家將生物技術,信息技術和新材料技術作為三大重中之重技術,而生物技術可以分為傳統生物技術,工業生物發酵技術和現代生物技術。現在人們常說的生物技術實際上就是現代生物技術。現代生物技術包括基因工程、蛋白質工程、細胞工程、酶工程和發酵工程等五大工程技術。其中基因工程技術是現代生物技術的核心技術。

既然基因工程技術是如此之重要,那麽什麽是基因工程呢?基因工程(genetic engineering)是指在基因水平上,采用與工程設計十分類似的方法,按照人類的需要進行設計,然後按設計方案創建出具有某種新的性狀的生物新品系,並能使之穩定地遺傳給後代。根據這個定義,基因工程明顯地既具有理學的特點,同時也具有工程學的特點。“基因”這個名稱已在多處提到,那麽基因又是什麽呢?根據國內外的教科書和權威辭典上的解釋加以綜合,“基因”(gene)應定義為:基因是壹段可以編碼具有某種生物學功能物質的核苷酸序列。

基因工程的核心技術是DNA的重組技術,也就是基因克隆技術。重組,顧名思義,就是重新組合,即利用供體生物的遺傳物質,或人工合成的基因,經過體外或離體的限制酶切割後與適當的載體連接起來形成重組DNA分子,然後在將重組DNA分子導入到受體細胞或受體生物構建轉基因生物,該種生物就可以按人類事先設計好的藍圖表現出另外壹種生物的某種性狀。比如前面已提到的用動物來生產人的乳鐵蛋白,抗凝血酶和白蛋白。除DNA重組技術外,基因工程還應包括基因的表達技術,基因的突變技術,基因的導入技術等。有關這些方面的技術將在以後相應的章節中予以介紹。

由於基因工程是在分子水平上進行操作,最終是為了創造出人們所需要的新品種,因而它可以突破物種間的遺傳障礙,大跨度的超越物種間的不親和性。比如在基因工程中最常使用的大腸桿菌,它是壹種原核生物,但它卻能大量表達來自於人類的某些基因。例如各種人的多肽生長因子基因就可用大腸桿菌來生產。如果用常規的育種技術來做同壹項工作,那麽成功的機會應為零。因此,科學家們可以利用基因工程實現人類的各種物種改良的願望。

因為現在生活在地球上的各種生物都是經過長期的生物進化演變而來,雖然不能說它們都很能適應現在的生態環境,但至少可以說它們基本上都能適應當前的生態環境。這也就是說,每種生物體內或細胞內都處於精巧的調節控制和平衡之中。當用基因工程方法引入壹段外源基因片段後,原有的平衡可能被打破,有可能導致細胞內的生物學功能發生紊亂,最後有可能導致細胞生長緩慢乃至細胞死亡。很顯然,開展基因工程研究的目的既要使細胞象往常壹樣正常生長,又要使細胞產生甚至大量產生人類所需要的外源基因表達產物。

基因工程如此之重要,那麽基因工程可以應用在哪些領域或行業?

科技或科學技術實際上是科學和技術兩個名稱構成的,它們是兩個既有聯系又有區別的概念。科學主要是指發現自然界的規律,創建各種與自然界規律相適應的理論;而技術則是指在探索自然規律時所使用的壹些方法。壹些新的科學發現或新理論的建立,會導致壹場技術革命,新技術新方法的建立又會推動新的自然規律的發現,因此,兩者是相互促進的。

從70年代起逐步建立起來的基因工程技術,使基因或壹些具有特殊功能的DNA片段的分離變得十分容易。這些基因或特殊DNA片段的壹級結構(即它們的核苷酸序列)的測定也是十分容易的,由基因的核苷酸序列去推測蛋白質的氨基酸殘基的序列也變得輕易而舉。利用計算機技術可以很容易的對推測出來的蛋白質進行高級結構的分析,可以對來自不同生物種類的基因序列進行同源性分析。所有這些方法或技術的廣泛使用,......>>

問題四:目前基因工程藥物有哪些啊?分別有什麽作用? ⑴基因工程胰島素

胰島素是治療糖尿病的特效藥,長期以來只能依靠從豬、牛等動物的胰腺中提取,100Kg胰腺只能提取4-5g的胰島素,其產量之低和價格之高可想而知。

將合成的胰島素基因導入大腸桿菌,每2000L培養液就能產生100g胰島素!大規模工業化生產不但解決了這種比黃金還貴的藥品產量問題,還使其價格降低了30%-50%!

⑵基因工程幹擾素

幹擾素治療病毒感染的特效藥。過去從人血中提取,300L血才提取1mg! 基因工程人幹擾素α-2b(安達芬) 是我國第壹個全國產化基因工程人幹擾素α-2b,具有抗病毒,抑制腫瘤細胞增生,調節人體免疫功能的作用,廣泛用於病毒性疾病治療和多種腫瘤的治療,是當前國際公認的病毒性疾病治療的首選藥物和腫瘤生物治療的主要藥物。

⑶其它基因工程藥物

人造血液、白細胞介素、乙肝疫苗等通過基因工程實現工業化生產,均為解除人類的病苦,提高人伐的健康水平發揮了重大的作用。

問題五:基因工程制藥常見的三大表達系統各有哪些優缺點 大腸桿菌、酵母菌、動物細胞

大腸桿菌是原核生物,不過dna少易操作;

酵母菌是真核生物,dna結構和表達更接近人類,而且相對易培養(相對動物細胞);

不過前兩者都是模式生物,遺傳結構相當清晰;

動物細胞是最接近人類的,基因表達過程與人基本壹致,但實際操作相對困難。

壹般是在前兩者上找到目的基因,最後在後者檢驗效果。(以上信息來著網絡搜索)

問題六:基因工程藥物的舉例 以乙型病毒性肝炎(以下簡稱乙肝)疫苗為例,像其他蛋白質壹樣,乙肝表面抗原(HBSAg)的產生也受DNA調控。利用基因剪切技術,用壹種基因剪刀將調控HBSAg的那段DNA剪裁下來,裝到壹個表達載體中,所謂表達載體,是因為它可以把這段DNA的功能發揮出來;再把這種表達載體轉移到受體細胞內,如大腸桿菌或酵母菌等;最後再通過這些大腸桿菌或酵母菌的快速繁殖,生產出大量我們所需要的HBSAg(乙肝疫苗)。

問題七:基因工程藥品的優點 答案C

基因工程制藥是制藥行業突起的壹支新軍,它最突出的特點是,用基因工程方法獲取的藥品產量比用傳統方法明顯提高。

問題八:基因工程藥品的優點是 答案C

點撥:基因工程藥品利用轉基因的工程菌等生產藥物,生產效率高。

問題九:目前基因工程藥物有哪些啊?分別有什麽作用? ⑴基因工程胰島素

胰島素是治療糖尿病的特效藥,長期以來只能依靠從豬、牛等動物的胰腺中提取,100Kg胰腺只能提取4-5g的胰島素,其產量之低和價格之高可想而知。

將合成的胰島素基因導入大腸桿菌,每2000L培養液就能產生100g胰島素!大規模工業化生產不但解決了這種比黃金還貴的藥品產量問題,還使其價格降低了30%-50%!

⑵基因工程幹擾素

幹擾素治療病毒感染的特效藥。過去從人血中提取,300L血才提取1mg! 基因工程人幹擾素α-2b(安達芬) 是我國第壹個全國產化基因工程人幹擾素α-2b,具有抗病毒,抑制腫瘤細胞增生,調節人體免疫功能的作用,廣泛用於病毒性疾病治療和多種腫瘤的治療,是當前國際公認的病毒性疾病治療的首選藥物和腫瘤生物治療的主要藥物。

⑶其它基因工程藥物

人造血液、白細胞介素、乙肝疫苗等通過基因工程實現工業化生產,均為解除人類的病苦,提高人伐的健康水平發揮了重大的作用。

問題十:基因工程制藥常見的三大表達系統各有哪些優缺點 大腸桿菌、酵母菌、動物細胞

大腸桿菌是原核生物,不過dna少易操作;

酵母菌是真核生物,dna結構和表達更接近人類,而且相對易培養(相對動物細胞);

不過前兩者都是模式生物,遺傳結構相當清晰;

動物細胞是最接近人類的,基因表達過程與人基本壹致,但實際操作相對困難。

壹般是在前兩者上找到目的基因,最後在後者檢驗效果。(以上信息來著網絡搜索)

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