生物基因工程到底是什么,生物基因工程到底是什麼?

時間 2022-09-27 00:30:05

1樓:月亮上的壁虎

1、基因工程藥物研究

2、加快農作物新品種的培育(八年時間才能培育出一個新的植物品種,基因工程技術使研究人員可以將任何一種基因注入到一種植物中,從而培育出一種全新的農作物品種,時間則縮短一半。)

3、分子進化工程的研究

請看有詳細介紹

2樓:葡萄味

解開了就能知道此人會的什麼病

基因工程是什麼?

3樓:暮夏淺眠

基因工程(英語:genetic engineering,又稱為遺傳工程、轉基因、基因修飾)是一組使用生物技術直接操縱有機體基因組、用於改變細胞的遺傳物質的技術。包括了同一物種和跨物種的基因轉移以產生改良的或新的生物體。

可以通過使用分子克隆技術分離和複製需要的遺傳物質以產生dna序列,或通過合成dna,然後插入宿主生物體,以此將新的遺傳物質插入宿主基因組中。可以使用核酸酶除去或「敲除」基因。

基因靶向是使用同源重組來改變內源基因的不同技術,並且可以用於缺失基因,去除外顯子,新增基因或引入點突變。

4樓:團長是

基因工程(genetic engineering)又稱基因拼接技術和dna重組技術,是以分子遺傳學為理論基礎,以分子生物學和微生物學的現代方法為手段,將不同**的基因按預先設計的藍圖,在體外構建雜種dna分子,然後匯入活細胞,以改變生物原有的遺傳特性、獲得新品種、生產新產品。基因工程技術為基因的結構和功能的研究提供了有力的手段。

5樓:廣西師範大學出版社

分子水平上的遺傳工程。具體來說,是把一種生物的主要遺傳物質——dna分子的片段提取出來,在體外進行切割,彼此搭配,重新縫合,再引入到另一種生物的活細胞內,使二者的遺傳物質結合,改變其遺傳資訊,並使之複製和表達,從而創造出新品種以至新物種。基因工程作為一門定向改造新學科在2023年誕生。

當時,美國科學家科恩等人進行了基因工程的第一次試驗。他們從不同的大腸桿菌中提取出兩種質粒,一種質粒含有抗四環素基因,另一種質粒含有抗鏈黴素的基因,在試管中將這兩種質粒連線在一起,然後引進到不含抗藥質粒的大腸桿菌中,結果大腸桿菌既能抗四環素,又能抗鏈黴素,表明大腸桿菌同時獲得了兩種新的遺傳性狀。2023年是基因工程從分子生物學家的實驗室步入商品市場並發展成為新興產業的一年,尤其是胰島素的工業化生產,開創了藥物生產領域的新紀元。

6樓:百度使用者

基因工程是指在體外通過人工剪下和拼接等方法,對生物的基因進行改造和重新組合,然後匯入受體細胞,並使重組基因在受體細胞中表達,產生人類需要的基因產物的技術

7樓:星念之劍宇

基因工程又稱基因拼接技術和dna重組技術,是以分子遺傳學為理論基礎,以分子生物學和微生物學的現代方法為手段,

將不同**的基因(dna分子),按預先設計的藍圖,在體外構建雜種dna分子,

然後匯入活細胞,

以改變生物原有的遺傳特性、獲得新品種、

生產新產品。基因工程技術為基因的結構和功能的研究提供了有力的手段。

8樓:昂晶奕實

什麼是基因工程?

隨著dna的內部結構和遺傳機制的祕密一點一點呈現在人們眼前,特別是當人們瞭解到遺傳密碼是由

rna轉錄表達的以後,生物學家不再僅僅滿足於探索、提示生物遺傳的祕密,而是開始躍躍欲試,設想在分子的水平上去幹預生物的遺傳特性。

如果將一種生物的

dna中的某個遺傳密碼片斷連線到另外一種生物的dna鏈上去,將dna重新組織一下,就可以按照人類的願望,設計出新的遺傳物質並創造出新的生物型別,這與過去培育生物繁殖後代的傳統做法完全不同。

這種做法就像技術科學的工程設計,按照人類的需要把這種生物的這個「基因」與那種生物的那個「基因」重新「施工」,「組裝」成新的基因組合,創造出新的生物。這種完全按照人的意願,由重新組裝基因到新生物產生的生物科學技術,就稱為「基因工程」,或者說是「遺傳工程」。

基因工程是生物工程的一個重要分支,它和細胞工程、酶工程、蛋白質工程和微生物工程共同組成了生物工程。

所謂基因工程(genetic

engineering)是在分子水平上對基因進行操作的複雜技術,是將外源基因通過體外重組後匯入受體細胞內,使這個基因能在受體細胞內複製、轉錄、翻譯表達的操作。它是用人為的方法將所需要的某一供體生物的遺傳物質——dna大分子提取出來,在離體條件下用適當的工具酶進行切割後,把它與作為載體的dna分子連線起來,然後與載體一起匯入某一更易生長、繁殖的受體細胞中,以讓外源物質在其中「安家落戶」,進行正常的複製和表達,從而獲得新物種的一種嶄新技術。

什麼是基因工程?

9樓:廣西師範大學出版社

基因工程也就是dna重組技術。它是指在體外通過人工「剪下」和「拼接」等方法,對各種生物dna分子進行改造和重新組合,然後匯入微生物或真核細胞內進行無性繁殖,使重組基因在受體細胞內表達,產生出人類需要的基因產物,或者改造、創造新的生物型別。

基因工程又稱遺傳工程。但是廣義的遺傳工程涵義比較廣泛,任何採用物理、化學方法改變生物性狀的手段,都可以稱為遺傳工程。基因工程則專指對基因進行直接的人工處理,從而研究並控制生物特性表達的途徑和手段。

所以,基因工程是指狹義的遺傳工程。

基因工程問世至今不過二十幾年時間。國內外的許多實驗室爭相應用dna重組技術進行了大量的研究工作,已經取得了許多舉世矚目的成就。基因工程完全突破了經典的研究方法和研究內容,將遺傳學擴充套件到了一個內容廣泛的嶄新領域。

自然界創造新的生物物種一般需要幾十萬年乃至幾百萬年的漫長歲月,但在新的實驗室裡應用基因工程,可能在幾天內就完成這一過程。自然界中從未有過的新型蛋白質也可能通過基因工程創造出來。隨著基因工程學的誕生,人類已經開始從單純地認識生物和利用生物的傳統模式跳躍到了隨心所欲地改造生物和創造新生物的時代。

基因工程既是現實的生產力,更是巨大的潛在的生產力,勢必成為下一代新產業的基礎技術,成為世界各國特別是科學較發達國家的國民經濟的重要支柱。在能源短缺、食品不足和環境汙染這三大危機已經開始構成全球性問題的今天,基因工程及其伴隨的細胞工程、酶工程和微生物發酵工程(統稱生物技術)將是幫助人類克服這些難關的金鑰匙。基因工程在人類生活和社會發展中將起到越來越重要的作用。

基因工程的發展日新月異、方興未艾!它目前的發展狀況正類似於40年代原子能技術和50年代半導體技術剛剛興起的情形,豪無疑問,這一領域的發展勢必會引起基礎理論研究、工農業生產、醫療保健事業等各個領域的一場深刻的技術革命。

基因工程技術的前提條件是什麼呢?答案就在於遺傳密碼的普遍性。進化程度差異很大的各種生物,不管是動物、植物、微生物還是人類本身,一切生物的遺傳密碼都是相同的。

各個物種之間的區別僅在於它們所含的遺傳物質——dna分子的長度不同,即所載的資訊量不同。這是人類之所以能進行不同物種間基因操作的基礎。

基因工程是有目的地在體外進行的一系列基因操作。一個完整的基因工程實驗包括5個步驟:(1)獲取目的基因;(2)獲取基因載體;(3)重組dna;(4)把重組dna匯入受體細胞進行擴增;(5)篩選與培育。

10樓:金牛做傳奇

基因工程(genetic engineering)又稱基因拼接技術和dna重組技術,是以分子遺傳學為理論基礎,以分子生物學和微生物學的現代方法為手段,將不同**的基因按預先設計的藍圖,在體外構建雜種dna分子,然後匯入活細胞,以改變生物原有的遺傳特性、獲得新品種、生產新產品。第一步,獲取目的基因。第二步,目的基因與運載體結合。

第三步,將目的基因匯入受體細胞。第四步,目的基因的檢測與鑑定。

什麼是生物技術和基因工程

11樓:聽風

生物技術的

抄概念最早由一位匈牙利工程師於2023年提出,最初是指用甜菜作為飼料進行大規模養豬,即利用生物將原料轉變成產品。現代生物技術是指以現代生命科學的理論和方法為基礎,針對生物體系進行遺傳改造或利用生物體系生產產品的技術,主要包括基因工程、細胞工程、酶工程、發酵工程、蛋白質工程、代謝工程和糖工程七個領域。

基因工程是在分子水平上對基因進行操作的複雜技術,將外源基因通過體外重組後匯入受體細胞內,外源物質在其中「安家落戶」,進行正常的複製和表達,以改變生物原有的遺傳特性,獲得新的品種,生產新的產品。

生物基因工程技術主要學什麼 30

12樓:匿名使用者

生物工程學

又稱生物工藝學或生物技術。應用生物學和工程學的原理,對生物材料、生物所特有的功能,定向地組建成具有特定性狀的生物新品種的綜合性的科學技術。生物工程學是70年代初,在分子生物學、細胞生物學等的基礎上發展起來的,包括基因工程、細胞工程、酶工程、發酵工程等,他們互相聯絡,其中以基因工程為基礎。

只有通過基因工程對生物進行改造,才有可能按人類的願望生產出更多更好的生物產品。而基因工程的成果也只有通過發酵等工程才有可能轉化為產品。

醫學上通過生物工程可以生產出大量廉價的防治人類疾病的藥物,如入胰島素、干擾素、生長激素、乙型肝炎疫苗等。生物工程在食品、輕工中的應用面也很廣。2023年美國用生物工程生產的用於製作飲料的高果糖漿的年產量達600萬噸,從而使蔗糖的消耗量減少一半。

採用生物工程技術,使育種工作發生了很大變化,如把抗病基因轉移到菸草中去,已培育出防止害蟲的菸草新品種;把低等生物根瘤菌的固氮基因轉移到高等作物的細胞中,使之能自己製造氮肥,也取得了一定成果。目前世界各國對生物工程十分重視,我國也把生物工程列為重點發展的科研專案之一。生物工程學的研究將對人類的生產方式和生活方式產生巨大的影響。

生物工程學又稱生物工藝學或生物技術,利用生物進行對人類醫學、環境、農業食糧等一項技術。早期的生物技術,可以追溯到遠古時代埃及人利用酵母菌釀酒。之後,包含傳統式利用微生物之醱酵技術來做食品發酵,或是醱酵生產抗生素等,都是生物技術的利用的例子。

現代生物技術,在2023年代,dna結構的發現以來,分子生物學急速發展,將傳統的生物技術進行了一次大革命。例如利用基因克隆技術,將胰島素insulin克隆到大腸桿菌中生產。開啟了現代生物技術學之工業價值。

業務培養目標:本專業培養掌握生物技術及其產業化的科學原理、工藝技術過程和工程設計等基礎理論、基本技能,能在生物技術與工程領域從事設計、生產、管理和新技術研究、新產品開發的工程技術人才。

業務培養要求:本專業學生主要學習微生物學、生物化學、化學工程、發酵工程等方面的基本理論和基本知識,受到生物細胞培養與選育、生物技術與工程等方面的基本訓練,具備在生物技術與工程領域從事設計、生產、管理和新技術研究、新產品開發的基本能力。

畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:

1.掌握微生物學、生物化學、化學工程、發酵工程等學科的基本理論和基本知識;

2.掌握生物細胞培養與選育、生物技術與工程等方面的基本技術;

3.具備在生物技術與工程領域從事設計、生產、管理和新技術研究、新產品開發的基本能力;

4.熟悉與生物工業有關的方針、政策和法規;

5.瞭解當代生物工業發展動態和應用前景;

6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。

主幹學科:生物學、化學、化學工程與技術

主要課程:有機化學、生物化學、微生物學、化工原理、生化工程、生物工藝學、發酵裝置等

主要實踐性教學環節:包括軍訓、生產實習、化工原理課程設計、工藝實驗、專業課程設計、畢業實習、畢業作業等,共安排35周左右。

主要專業實驗:生物化學、微生物學、化工原理、發酵工藝與工程等

修業年限:四年

授予學位:工學學士

相近專業:生物技術

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