콘텐츠
- 형질전환이란 무엇인가
- 형질전환 동물이란?
- 접합자의 미세주입에 의한 형질전환
- 배아 세포의 조작에 의한 형질전환
- 체세포 형질전환 및 핵 이식 또는 클로닝에 의한 형질전환
- 형질전환 동물의 예
- 형질전환 동물: 장점과 단점
- 이익
- 단점
과학적 진보에서 가장 중요한 사건 중 하나는 복제 동물. 이 동물들 덕분에 많은 질병이 근절되었기 때문에 의학적 및 생명공학적 용도에 대한 큰 가능성이 있습니다. 그러나 그들은 실제로 무엇입니까? 장점과 단점은 무엇입니까?
PeritoAnimal의 이 기사에서는 다음과 같이 설명합니다. 유전자 변형 동물은 무엇입니까, 형질전환이 무엇으로 구성되어 있는지, 잘 알려진 일부 형질전환 동물의 예와 특성을 보여줍니다.
형질전환이란 무엇인가
형질전환은 다음을 수행하는 절차입니다. 유전 정보(DNA 또는 RNA)가 전달됩니다. 한 유기체에서 다른 유기체로, 두 번째 유기체와 그 모든 후손을 형질전환 유기체. 완전한 유전 물질은 전달되지 않고 이전에 하나 이상의 유전자만 선택, 추출 및 분리됩니다.
형질전환 동물이란?
형질전환 동물은 몇 가지 특징이 있는 동물입니다. 유전적으로 동물 사이의 무성 생식과 매우 다른 변형된 복제를 클론 생식이라고도 합니다.
이론적으로 모든 생명체, 따라서 모든 동물은 유전적으로 조작될 수 있습니다. 과학 문헌에는 양, 염소, 돼지, 소, 토끼, 쥐, 생쥐, 물고기, 곤충, 기생충, 심지어 인간과 같은 동물의 사용이 기록되어 있습니다. 하지만 쥐 그것은 사용된 최초의 동물이었고 테스트된 모든 기술이 성공적이었습니다.
쥐의 사용은 새로운 유전 정보를 세포에 쉽게 도입할 수 있고, 이 유전자가 자손에게 쉽게 전달되며, 수명 주기가 매우 짧고 새끼를 많이 낳기 때문에 특히 널리 보급되었습니다. 또한 몸집이 작은 동물로 신체적, 정신적 건강을 고려할 때 다루기 쉽고 스트레스를 많이 받지 않습니다. 마침내, 당신의 게놈은 매우 유사합니다 인간에게.
형질전환 동물을 생산하는 몇 가지 기술이 있습니다.
접합자의 미세주입에 의한 형질전환
이 기술을 사용하면 호르몬 치료를 통해 여성의 과배란이 먼저 발생합니다.그런 다음, 수분, 수 시험관 내 또는 생체 내. 그런 다음 수정란을 수집하고 분리합니다. 여기에서 기술의 첫 번째 단계가 끝납니다.
두 번째 단계에서는 접합자(자연적으로 또는 수정을 통해 난자와 정자가 결합하여 생성된 세포 시험관 내 또는 생체 내)를 받다 미세주사 게놈에 추가하려는 DNA가 포함된 용액으로
그런 다음 이미 조작된 접합체를 산모의 자궁에 재도입하여 자연 환경에서 임신이 이루어집니다. 마지막으로, 강아지가 자라서 젖을 떼면, 확인 유전자 도입(외부 DNA)을 게놈에 통합했는지 여부.
배아 세포의 조작에 의한 형질전환
이 기술에서는 접합자를 사용하는 대신 이식 유전자를 줄기 세포. 이러한 세포는 발달 중인 포배(세포의 단일 층을 특징으로 하는 배아 발달 단계)에서 제거되고 세포가 분화되어 줄기 세포로 남아 있는 것을 방지하는 용액에 넣습니다. 뒤로, 외래 DNA가 도입됨, 세포는 포배에 다시 이식되고 이것은 모체 자궁으로 재도입됩니다.
이 기술로 얻을 수 있는 자손은 키메라입니다. 즉, 신체의 일부 세포는 유전자를 발현하고 다른 세포는 발현하지 않습니다. 예를 들어, "과식", 양과 염소 사이의 키메라즘은 몸의 일부는 모피로, 다른 일부는 양모로 된 동물입니다. 키메라를 추가로 교배하여 생식 세포주, 즉 난자 또는 정자에 이식유전자를 가질 개체를 얻습니다.
체세포 형질전환 및 핵 이식 또는 클로닝에 의한 형질전환
복제는 추출로 구성됩니다. 배아 세포 포배의 체외에서 배양한 후 핵이 제거된 난모세포(여성 생식세포)에 삽입합니다. 그래서 그들은 다음과 같은 방식으로 병합됩니다. 난자가 난자로 변한다., 핵에 원래의 배아 세포의 유전 물질을 가지고 있으며 접합체로 계속 발달합니다.
형질전환 동물의 예
지난 70년 동안 일련의 연구와 실험을 통해 유전자 변형 동물. 그러나 돌리의 큰 명성에도 불구하고 그녀는 양 돌리에 의해 복제된 세계 최초의 동물이 아니었습니다. 동물 트랜스제닉. 아래에서 알려진 형질전환 동물의 몇 가지 예를 확인하십시오.
- 개구리: 1952년에 공연되었습니다. 역사상 최초의 복제. 이것은 돌리의 양 복제의 기초가 되었습니다.
- NS 돌리 양: 성체 세포에서 세포 핵 이식 기술을 통해 복제된 최초의 동물로 유명하며, 복제된 최초의 동물이 아닌 것으로 유명합니다. 돌리는 1996년에 복제되었습니다.
- Noto와 Kaga 젖소: 일본에서 수천 번 복제되었습니다. 식용 고기의 질과 양을 개선하다.
- Mira 염소: 1998년에 복제된 이 염소, 소의 선구자였다 체내에서 인간에게 유용한 약물을 생산할 수 있습니다.
- Ombretta mouflon: 최초의 복제 동물 멸종 위기에 처한 종을 구하다.
- 모방 고양이: 2001년 Genetic Savings & Clone 회사는 고양이를 복제했습니다. 끝 광고.
- Zhong Zhong과 Hua Hua 원숭이: 최초의 복제 영장류 2017년 돌리양에 사용된 기술로
형질전환 동물: 장점과 단점
현재 형질전환은 매우 논쟁적인 주제, 그리고 이 논쟁은 주로 형질전환이 무엇인지, 그 용도가 무엇인지, 실험 동물의 기술과 사용을 규제하는 법률에 대한 정보의 부족에서 비롯됩니다.
전 세계 여러 국가에서 생물학적 안전성은 일련의 특정 법률, 절차 또는 지침에 의해 규제됩니다. 브라질에서 생물안전법은 재조합 DNA 또는 RNA 기술을 보다 구체적으로 다룹니다.
1995년 1월 5일자 법률 8974, 1995년 12월 20일자 시행령 1752, 2001년 8월 23일자 임시 조치 2191-9[1], 유전 공학 기술을 사용하여 안전 표준 및 검사 메커니즘을 구축, 재배, 취급, 운송, 마케팅, 소비, 출시 및 폐기 유전자 변형 유기체 (GMO)는 인간, 동식물, 환경의 생명과 건강을 보호하는 것을 목표로 합니다.[2]
형질전환 동물을 사용하여 얻은 장점과 단점 중에서 다음을 발견했습니다.
이익
- 게놈 지식의 관점에서 연구의 향상.
- 동물 생산 및 건강에 대한 이점.
- 암과 같은 동물과 인간의 질병 연구의 발전.
- 약물 생산.
- 장기 및 조직 기증.
- 종의 멸종을 방지하기 위한 유전자 은행의 생성.
단점
- 이미 존재하는 종을 수정함으로써 우리는 토착 종을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 주어진 동물에서 이전에 존재하지 않았던 새로운 단백질의 발현은 알레르기의 출현으로 이어질 수 있습니다.
- 게놈에서 새로운 유전자가 위치할 위치가 어떤 경우에는 결정되지 않을 수 있으므로 예상 결과가 잘못될 수 있습니다.
- 살아있는 동물을 사용하므로 윤리적 검토를 수행하고 실험 결과가 얼마나 새롭고 관련성이 있는지 결정하는 것이 중요합니다.
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