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现在 , 人类已经了解了潜在的机制 , 最重要的是 , 可以操纵遗传信息 。 一般原则是遗传密码是通用的 , 转录和翻译所涉及的机制也是如此 。 在驱动自然或基因工程选择的几个有利性状中 , 有改进的生长和产量、增强的寄生虫或除草剂抗性、更好的营养价值或质量 。 现代农学家和畜牧技术人员使用新颖和更强大的仪器和知识 , 正在执行相同的旧过程 , 不知何故 , 试图达到相同的旧目标 。
在分子水平上修饰特定生物体的能力代表了当代遗传选择形式的最新工具 。 出现了新的有希望的观点 , 但也出现了新的问题和担忧 。 重组脱氧核糖核酸革命揭示了“生物技术”千年社会的关键发展 。 借助重组脱氧核糖核酸技术 , 现在可以以比以往更快、更精确的方式在植物或动物中去除或引入新性状 。 此外 , 新的生物分子策略使科学家能够选择性地控制转基因植物的生长 。
大约三十年前 , 重组脱氧核糖核酸技术以其令人印象深刻的影响闯入了科学领域 。 1973年 , 科学家r开发了脱氧核糖核酸克隆技术 , 该技术允许在不同生物物种之间操纵和转移基因 。 他们的发现逆转录酶的发现一起标志着基因工程的诞生 。 大约10年后 , 即1982年 , 通过将含有与大鼠生长激素结构基因融合的小鼠金属硫蛋白-I基因启动子的脱氧核糖核酸片段显微注射到受精的小鼠卵中 , 获得了第一只转基因小鼠 。
先后于1988年成功转染第一株烟草植物 。 此后 , 转基因作物进入粮食生产只用了大约两年时间 , 在1990年代初期 , 仅用了十年时间 , 全球转基因作物种植面积在2000年就达到了四千四百二十万公顷 。 从1970年代到1980年代初期 , 分子生物学和基因工程一直在持续、迅速和有效地为生物学、医学和生物技术做出贡献 。 这种演变代表了基础研究进步和技术应用之间差距迅速缩小的一个例子 , 在生物技术领域几乎相互重叠 , 显示了下一个千年的潜力、关注和承诺 。
【新的生物分子策略,使科学家能够选择性地控制转基因植物】
重组脱氧核糖核酸技术使科学家能够通过直接操纵脱氧核糖核酸序列来改变生物体的遗传禀赋 。 这个过程 , 也称为基因工程 , 涉及消除或引入特定的外来基因 , 甚至属于不相关的物种 。 特别是 , 后一种策略产生了一种“转基因”生物 , 其中外源脱氧核糖核酸在发育的早期阶段被整合到基因组中 。 转基因存在于体细胞和生殖细胞中 , 在一种或多种组织中表达 , 并由后代以孟德尔方式遗传 。
要被细胞转录的基因需要调节序列:启动子和终止子 。 这些遗传元素决定了基因的活性及其表达的时间和方式 。 特定编码序列的产物可以通过这种元素的存在或不存在来调节或“打开”或“关闭” 。 因此 , “转基因”得更广泛定义包括在宿主生物中引入外源调控序列 , 而不仅仅是特定的编码序列 。 第一批转基因植物的创造可以追溯到1980年代初期 。
当时四个小组在密苏里州圣路易斯的华盛顿大学、比利时根特的国立大学、密苏里州圣路易斯的孟山都公司和威斯康星大学独立工作在植物细胞中插入外源基因 。 他们的科学成就随后于1983年发表在三个不同的期刊上 。 今天 , 转基因植物目前是通过引入具有以下特性的基因来生产的:抗昆虫、病毒或除草剂、改善营养价值和风味、抗环境压力、生产具有药理特性、延长感官稳定性、延长保存时间和提高花卉价值的异源物质 。
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