Принципы и инструменты генетических технологий
| English | Русский |
|---|---|
| genetic engineering/dʒɪˈnetɪk ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ | генная инженерия |
| recombinant DNA/ˌriːˈkɒmbɪnənt ˌdiː en ˈeɪ/ | рекомбинантная ДНК |
| reverse transcriptase/rɪˈvɜːs trænˈskrɪpteɪs/ | обратная транскриптаза |
| plasmid/ˈplæzmɪd/ | плазмида |
| vector/ˈvektə/ | векторное |
| restriction endonuclease/rɪˈstrɪkʃn ˈendəʊnjuːklɪeɪs/ | рестрикционная эндонуклеаза |
| sticky ends/ˈstɪki endz/ | липкие концы |
| promoter/prəˈməʊtə/ | промотор |
| marker gene/ˈmɑːkə dʒiːn/ | маркерный ген |
| gene editing/dʒiːn ˈedɪtɪŋ/ | редактирование генов |
Генная инженерия
- Рецомбинантная ДНК — это ДНК, образованная из двух разных источников.
- Генная инженерия целенаправленно изменяет гены организма — часто путем переноса гена, чтобы он экспрессировался.
- Она использует умный набор инструментов: ферменты и векторы.
Рецессивная ДНК — это:
Рекомбинантная ДНК объединяет ДНК из двух источников — например, человеческий ген, вставленный в бактериальную плазмиду.
Рекомбинантная ДНК создается путем соединения ДНК из двух различных источников (например, человеческого гена в бактериальную плазмиду).
Поскольку генетический код универсален, человеческий ген работает внутри бактерии, которая его поглощает.
Получение гена
Переносимый ген можно получить:
- вырезав его из ДНК донора,
- синтезировав его из мРНК с помощью обратной транскриптазы,
- химически синтезировав его из нуклеотидов.

Ген, вставленный в плазмидный вектор и поглощенный бактерией
Инструменты генетических технологий
Генная инженерия переносит полезный ген в другой организм, чтобы он производил желаемый белок.
Обратная транскриптаза используется для того, чтобы:
Обратная транскриптаза создает копию ДНК из мРНК — один из способов получения гена для переноса.
Инструменты
| Инструмент | Роль |
|---|---|
| рестриктаза | разрезает ДНК в определенной последовательности, оставляя липкие концы |
| ДНК-лигаза | соединяет фрагменты ДНК вместе |
| плазмида | кольцевая молекула ДНК, используемая как вектор для переноса гена в клетку |
| обратная транскриптаза | создает ДНК на матрице мРНК |
- промотор («переключатель») также должен быть включен, иначе ген останется неактивным.
- маркерный ген (например, тот, что светится) показывает, что перенос удался.
Какой инструмент разрезает ДНК, оставляя «липкие концы»?
Рестриктазы режут по специфическим последовательностям, оставляя липкие концы; затем лигаза соединяет комплементарные концы.
Плазмида используется в генной инженерии как:
Плазмида является клонирующим вектором: ген соединяется с ней, и рекомбинантная плазмида поглощается клеткой.
Ген, который показывает (например, свечением), какие клетки приняли новый ген, называется ______ геном.
Маркерный ген (например, кодирующий флуоресцирующий продукт) выявляет, какие клетки были успешно трансформированы.
Сопоставьте каждый инструмент с его функцией.
Разрезать рестриктазами, соединить лигазой, перенести плазмидным вектором; обратная транскриптаза создает ген из мРНК.
Редактирование генов
- Редактирование генов — это точная форма генной инженерии.
- Оно вставляет, удаляет или заменяет ДНК на точном участке генома.
Вы поняли
- рецомбинантная ДНК = ДНК, объединенная из двух источников; генная инженерия переносит ген для экспрессии
- получение гена путем вырезания, обратной транскриптазы (из мРНК) или синтеза
- инструменты: рестриктаза (липкие концы), лигаза (соединение), плазмидный вектор, а также промотор + маркерный ген
- редактирование генов = точное вставка/удаление/замена на конкретном сайте