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¿Qué condiciones debe cumplir un vector de clonación molecular?

Condiciones:

① Puede replicarse en células huésped, preferiblemente con alta capacidad de autorreplicación.

②Fácil de ingresar a las células huésped, cuanto mayor sea la eficiencia de entrada, mejor.

③ Es fácil insertar fragmentos de ácido nucleico exógenos sin afectar su entrada en las células huésped y su replicación dentro de las células. Esto requiere que haya sitios de endonucleasa de restricción apropiados en el ADN del vector.

④Fácil de aislar y purificar a partir de células huésped y facilitar las operaciones de recombinación.

⑤ Hay marcadores que son fáciles de identificar y detectar. Cuando ingresan a la célula huésped o transportan secuencias de ácido nucleico exógenas a la célula huésped, son fáciles de identificar y separar. Esto es entre operaciones de clonación.

Los vectores de clonación suelen utilizar ADN obtenido de virus, plásmidos o células de organismos superiores como vectores de clonación e insertan fragmentos de ADN exógeno de tamaños apropiados en el vector, teniendo cuidado de no destruir las propiedades de autorreplicación del vector. . El vector recombinante se introduce en la célula huésped y se multiplica en la célula huésped. Los vectores comunes incluyen plásmidos, fagocitos y cromosomas artificiales de levadura.

Datos ampliados:

La importancia y aplicación de la clonación molecular:

1. En medicina

Insulina, humana, vaca, pollo. La hormona del crecimiento, el interferón humano, la relaxina, la eritropoyetina, el antígeno del virus de la hepatitis B, el antígeno del virus de la fiebre aftosa y otros genes se convirtieron en bacterias diseñadas mediante tecnología de clonación molecular y se produjeron en masa mediante la industria de la fermentación. También puede aumentar la producción de proteasas y antibióticos producidos por los propios microorganismos.

2. En terapia génica.

Mediante la ingeniería genética se puede comprobar que las células cancerosas tienen la posibilidad de transformarse en células normales. Por ejemplo, las células tumorales de ratón provocadas por el virus SV40 pueden transformarse de forma reversible en células normales a altas temperaturas. Para tratar la galactosemia, se infectaron células cultivadas de pacientes con galactosemia con el fago operón lambda de lactosa de E. coli. Se descubrió que estas células tenían niveles normales de galactosidasa y podían metabolizar la galactosa.

3. En la producción industrial.

La ingeniería genética, la ingeniería celular, la ingeniería enzimática, la ingeniería de fermentación, etc., con la tecnología de clonación molecular como cuerpo principal, están estrechamente relacionadas y, a menudo, se utilizan de forma integral. Muchos reactivos químicos, como el ácido acrílico, el ácido adípico, el etilenglicol, el metanol, el óxido de etileno, el ácido aconítico y el ácido salicílico, se pueden obtener mediante técnicas de clonación molecular.

En términos de protección ambiental, las personas realizan manipulación genética según las necesidades, transfieren los genes de un microorganismo a otro y crean algunas cepas nuevas con mayor capacidad para degradar sustancias nocivas, descomponiendo así las sustancias tóxicas de las aguas residuales industriales en . En la industria alimentaria, las bacterias producen proteínas, aminoácidos y azúcares valiosos para el ser humano.

4. En la producción agrícola.

La ingeniería genética vegetal permite aumentar el rendimiento de los cultivos y generar nuevas variedades de cultivos. Se han introducido con éxito muchos genes extraños en las plantas.

Enciclopedia Baidu-Clonación molecular

Enciclopedia Baidu-Vector de clonación