Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2011 в 17:26, реферат
Генетическая инженерия (генная инженерия) - совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие организмы.
Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является инструментом биотехнологии, используя методы таких биологических наук, как молекулярная и клеточная биология, цитология, генетика, микробиология, вирусология. Уже сегодня генная инженерия позволяет включать и выключать отдельные гены, контролируя таким образом деятельность организмов, а также - переносить генетические инструкции из одного организма в другой, в том числе - организмы другого вида. По мере того, как генетики всё больше узнают о работе генов и белков, всё более реальной становится возможность произвольным образом программировать генотип (прежде всего, человеческий).
План:
1. Генная инженерия. История появления и развития генной инженерии.
2. Неоднозначность в вопросах о пользе ГИ.
3. Генетически модифицированный организм (ГМО).
4. Польза и вред генномодифицированных продуктов.
Развитие генной
инженерии в 80-х годах прошлого
столетия обеспечило хороший задел
России в создании генно-инженерных
штаммов микроорганизмов с
Активно ведутся
исследования по разработке вакцин для
профилактики и лечения гепатитов,
СПИДа и ряда других заболеваний,
а также конъюгированных вакцин
нового поколения против наиболее социально
значимых инфекций. Полимер-субъединичные
вакцины нового поколения состоят
из высокоочищенных протективных антигенов
различной природы и носителя
– иммуностимулятора
Генная инженерия для сельского хозяйства:
Генетическое улучшение сельскохозяйственных культур и декоративных растений представляет собой длительный и непрерывный процесс с использованием все более точных и предсказуемых технологий. В научном отчете ООН (за 1989 год) сказано следующее: «Поскольку молекулярные методы наиболее точны, те, кто их применяет, в большей степени уверены в том, какими признаками они наделяют растения, и, следовательно, реже получают незапланированные эффекты, чем при использовании обычных методов селекции.»
Преимущества новых технологий уже широко используются в таких странах, как США, Аргентина, Индия, Китай и Бразилия, где генетически модифицированные культуры возделывают на больших территориях.
Новые технологии
также имеют большое значение
для малоимущих фермеров и жителей
бедных стран, особенно женщин и детей.
Например, генетически модифицированные,
устойчивые к вредителям, хлопчатник
и кукуруза требуют применения инсектицидов
в значительно меньших объемах
(что делает труд на ферме более
безопасным). Такие культуры способствуют
повышению урожайности, получению
фермерами более высоких
Самыми распространенными ГМ растениями являются культуры, устойчивые к недорогим, наименее токсичным и наиболее широко используемым гербицидам. Возделывание таких культур позволяет получать более высокий урожай с гектара, избавиться от изнурительной ручной прополки, тратить меньше средств за счет минимальной или беспахотной обработки земли, что, в свою очередь, приводит к снижению эрозии почвы.
В 2009 году произошла
замена генетически модифицированных
культур первого поколения
Внедрение генной
инженерии в современную
В 2009 году в 25 странах мира выращивали ГМ культуры на площади 134 млн. га (что составляет 9% от 1,5 млрд. га всех пахотных земель в мире). Шесть стран ЕС (из 27) возделывали Bt кукурузу, и в 2009 году площади ее посевов достигли более 94 750 га. Анализ мирового экономического эффекта использования биотехнологических культур за период с 1996 по 2008 г.г. показывает рост прибыли в размере 51,9 миллиардов долларов благодаря двум источникам: во-первых, это сокращение производственных затрат (50%) и, во-вторых, значительная прибавка урожая (50%) в размере 167 миллионов тонн.
В 2009 году общая рыночная стоимость семян ГМ культур в мире составила 10.5 миллиардов долларов. Общая стоимость по зерну биотех кукурузы и сои, а также хлопчатника в 2008 году составила 130 млрд. долларов, и ожидается, что ее ежегодный рост составит 10 – 15%.
Подсчитано, что в случае полного принятия биотехнологии, к концу периода 2006 – 2015 г. прибыль всех стран в пересчете на ВВП вырастет на 210 млрд. долл. США в год.
Наблюдения, проводимые
с начала применения в сельском хозяйстве
устойчивых к гербицидам сельскохозяйственных
культур, убедительно доказывают, что
фермеры получили возможность более
эффективно бороться с сорняками. При
этом рыхление и распахивание полей
утрачивают свое значение как средства
борьбы с сорняками. В итоге снижается
расход тракторного топлива, улучшается
структура почвы и
Для современного
состояния науки характерен комплексный
подход, создание единых технологических
платформ для проведения широкого спектра
исследований. Они объединяют не только
биотехнологию, молекулярную биологию
и генную инженерию, но также и
химию, физику, биоинформатику, транскриптомику,
протеомику, метаболомику.
Заключение.
Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что генная инженерия-это наука, за которой стоит будущее.
В будущем при
помощи генной инженерии можно получать
потомков с улучшенной внешностью,
умственными и физическими
Общий вывод таков: “При осмотрительном применении генных технологий польза от них сильно перевесит риск отрицательных последствий; технологии конструирования рекомбинантных ДНК внесут существенный вклад в здравоохранение, в развитие устойчивого сельского хозяйства, в производство пищи, в очистку окружающей среды”.
Список литературы:
1.http://www.krugosvet.ru/enc/
2. http://www.manwb.ru/articles/
3. http://elementy.ru/news/164928
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/
6. http://1-veda.ru/_ge/
7. http://www.membrana.ru/
8. http://www.transhumanism-
9. Алиханян С.И. Общая генетика. М.: Высшая школа, 1985
10. «Наука и жизнь», №9/2000
11. «Наука и жизнь», №3/1999
12. Ф. Антала, Дж. Кайгер, Современная генетика, Москва, “Мир”, 199, Т.1. с.63-80.