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文檔簡介

1、基因工程對人類生活的利與弊基因工程在制備抗體方面應(yīng)用的已經(jīng)相當(dāng)廣泛了。在基因工程藥物的研究方面將生物合成相應(yīng)藥物成分的基因?qū)胛⑸锛毎麅?nèi),讓它們產(chǎn)生相應(yīng)的藥物,其原理是利用基因重組的方法,用人為的方法將所需要的某一供體生物的一一 DNADNA提取出來,在離體條件下用適當(dāng)?shù)墓ぞ呙高M行切割后,把它與作為載體的DNADNA 分子連接起來,然后與載體一起導(dǎo)入某一更易生長、繁殖的受體細胞中,以讓外源 物質(zhì)在其中進行正常的復(fù)制和表達,從而獲得新物種的一種嶄新技術(shù)這樣不但產(chǎn)量高,而且節(jié)約成本,提高了經(jīng)濟效益。目前應(yīng)用有,胰島素的應(yīng)用,單克隆抗體的應(yīng)用以及各種疫苗?;蚬こ?geneticgenetic e

2、ngineeringengineering)又稱基因拼接技術(shù)和DNADNA 重組技術(shù),是以分子遺傳學(xué)為理論基礎(chǔ),以分子生物學(xué)和微生物學(xué)的現(xiàn)代方法為手段,將不同來 源的基因按預(yù)先設(shè)計的藍圖,在體外構(gòu)建雜種DNADNA 分子,然后導(dǎo)入活細胞,以改變生物原有的遺傳特性、獲得新品種、生產(chǎn)新產(chǎn)品?;蚬こ碳夹g(shù)為基因的結(jié)構(gòu) 和功能的研究提供了有力的手段?;蜃鳛闄C體內(nèi)的遺傳單位,不僅可以決定我們的相貌、高矮,而且它的異常會不可避免地導(dǎo)致各種疾病的出現(xiàn)。某些缺陷基因可能會遺傳給后代,有些 則不能?;蛑委煹奶岢鲎畛跏轻槍位蛉毕莸倪z傳疾病,目的在于有一個正 常的基因來代替缺陷基因或者來補救缺陷基因的致病因

3、素。用基因治病是把功能基因?qū)氩∪梭w內(nèi)使之表達,并因表達產(chǎn)物 一一蛋白質(zhì)發(fā)揮了功能使疾病得以治療?;蛑委煹慕Y(jié)果就像給基因做了一次手術(shù),治病 治根,所以有人又把它形容為“分子外科”。我們可以將基因治療分為性細胞基因和體細胞基因治療兩種類型。性細胞基因治療是在患者的性細胞中進行操作,使其后代從此再不會得這種遺傳疾病。 體細胞基因治療是當(dāng)前基因治療研究的主流。但其不足之處也很明顯,它并沒前 改變病人已有單個或多個基因缺陷的遺傳背景,以致在其后代的子孫中必然還會 有人要患這一疾病。無論哪一種基因治療,目前都處于初期的臨床試驗階段,均沒有穩(wěn)定的療效 和完全的安全性,這是當(dāng)前基因治療的研究現(xiàn)狀。可以說,

4、在沒有完全解釋人類 基因組的運轉(zhuǎn)機制、充分了解基因調(diào)控機制和疾病的分子機理之前進行基因治療 是相當(dāng)危險的。增強基因治療的安全性,提高臨床試驗的嚴密性及合理性尤為重要。盡管基因治療仍有許多障礙有待克服但總的趨勢是令人鼓舞的。據(jù)統(tǒng)計,截 止 19981998 年底,世界范圍內(nèi)已有373373 個臨床法案被實施,累計31343134 人接受了基因轉(zhuǎn)移試驗,充分顯示了其巨大的開發(fā)潛力及應(yīng)用前景。正如基因治療的奠基者們 當(dāng)初所預(yù)言的那樣,基因治療的出現(xiàn)將推動新世紀醫(yī)學(xué)的革命性變化。眾所周知,基因工程技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用到我們生活中的許多方面,特別是對于的推動醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展作用不可估量的,隨著生物科學(xué)技術(shù)的飛

5、速發(fā)展,近年 來,基因工程技術(shù)因而也得到了廣泛的應(yīng)用與發(fā)展。特別是,用基因工程技術(shù)獲 得各種抗體,對于現(xiàn)代醫(yī)療事業(yè)發(fā)展可謂是如虎添 翼,現(xiàn)代利用基因重組技術(shù),獲得抗體分子的基本結(jié)構(gòu)組要有嵌合抗體、重構(gòu)抗體、單鏈抗體、單域抗體和雙 鏈抗體(1 1),夷島素的應(yīng)用,單克隆抗體的應(yīng)用,畢赤酵母表達基因工程抗體高效發(fā)酵及純化,抗KDRKDR 抗體基因克隆及其FabFab 樣基因工程抗體表達載體的構(gòu)建及表達,人源抗 EV71EV71 病毒基因工程抗體等等。、胰島素的應(yīng)用當(dāng)人體的胰島B B 細胞受損,減弱或者失去了降低血糖濃度的作用,一旦血糖濃度身升高,機體就無 法控制,從而就導(dǎo)致患糖尿病。在以前還沒有用

6、基因工程的方法來制取胰島素時主要是從豬的胰島細胞里面提取,可想而知,這產(chǎn)量是相當(dāng)有限,而且價格昂貴產(chǎn)量極低。對一般糖尿病患者,根本就承擔(dān)不起這筆費用?,F(xiàn)在,利用基因工程技術(shù),不僅產(chǎn)量很高,而卻價格合理,藥效也很好。只需要定期注射胰島素即可。二、單克隆抗體的應(yīng)用眾所周知,單克隆抗體具有特異性強、純度高、均一性好等特點。因此,現(xiàn)在,其被相當(dāng)廣泛的用于許多方面。檢驗醫(yī)學(xué)診斷試劑:作為檢驗醫(yī)學(xué)實驗室的診斷試劑,廣泛應(yīng)用于酶聯(lián)免疫吸附試驗、放射免疫分析、免疫組化和流式細胞儀等技術(shù),并且單克隆抗體的應(yīng)用很大程度上促進了商品化試劑盒的發(fā)展。目前,應(yīng)用單克隆抗體制作的商品化試劑盒廣泛應(yīng)用于:1 1)病原微生物

7、抗原、抗體的檢測;2 2)腫瘤抗原的檢測;3 3)免疫細胞及其亞群的檢測;4 4)激素測定;5 5)細胞因子的測定 。而且,單克隆抗體對抗原的識別, 與多克隆抗體有很大的不同。不同試劑盒因使用的單克隆抗體不同,識別抗原的位點 不同,導(dǎo)致檢測結(jié)果有一定差異。小分子抗體應(yīng)用。將針對某一腫瘤抗原的單克隆抗體與化療藥物或放療物 質(zhì)連接,利用單克隆抗體的導(dǎo)向作用,將化療藥物或放療物質(zhì)攜帶至靶器官,直 接殺傷靶細胞,稱為腫瘤導(dǎo)向治療。另外,將放射性標記物與單克隆抗體連接, 注入患者體內(nèi)可進行放射免疫顯像 , 協(xié)助腫瘤的診斷。 小分子抗體是分子量較小但具有抗原結(jié)合功能的分子片段。它有以下獨特的優(yōu)勢:分子量小

8、,穿透性強, 抗原性低;由于不含F(xiàn) Fc c段,不會與帶有FcFc 段受體的細胞結(jié)合,不良反應(yīng)少;半衰期短,有利于及時中和及清除毒素;另外,可在原核系統(tǒng)表達及易于基因工程 操作??贵w融合蛋白的應(yīng)用。腫瘤的體內(nèi)顯像診斷單鏈抗體排除速度快,穿透力強,因腫瘤組織中的分布指數(shù)較完整抗體分子高。在放射顯像時,放射性核素排除較 快,對身體危害程度小,顯像的本底較低,因此是較為理想的顯像定位診斷載體,為腫瘤的診斷提供了新的途徑。病毒的診斷和抗病毒感染單鏈抗體為醫(yī)學(xué)上某些至今難以治療的疾病如病毒病的診斷和治療提供了新的、高效的免疫制劑。因此 用于免疫治療和診斷顯得尤為重要,血液性疾病的診斷抗人白血病單鏈抗體可

9、用 于白血病的免疫診斷及分型。n_基因工程抗病毒疫苗基因工程乙型肝炎疫苗、狂犬病疫苗、流行性出血熱病毒疫苗、輪狀病毒疫苗等應(yīng)用于臨床,提高了人類對各種病毒病的抵御能力。比 如,乙型肝炎病毒疫苗的問世,使我國新生兒不再遭遇乙型肝炎病毒的侵襲,也 降低了人群肝癌的發(fā)病率。又如,為治愈癌癥正在研制的用單克隆抗體制成的生物導(dǎo)彈”就是按照人類的設(shè)計,把生物導(dǎo)彈”發(fā)射出去,精確地命中癌 細胞,并炸死癌細胞而不傷害健康的細胞。就單克隆細胞而言,單克隆細胞在腫 癌的診斷檢測、顯示定位、監(jiān)測病變、監(jiān)測療效等方面也有重要價值。人類還通 過基因工程生產(chǎn)抵御各種病菌、血吸蟲、虐原蟲等疫苗,提高人體對各種傳染病的免疫力。脫氧核糖核酸或者基因疫苗的問世,變革 了機體的免疫方式。如今,人們翹首關(guān)注困擾人類的艾滋病病毒(人類免疫缺陷病毒)疫苗的早日可世?;蚬こ炭贵w技術(shù)的發(fā)展,為克服單克隆抗體生產(chǎn)細胞株在 生產(chǎn)過程中的不穩(wěn)定性,為生產(chǎn)大量高效抗病毒疫苗提供了先進的生產(chǎn)工藝。結(jié)語基因工程技術(shù)被應(yīng)用于制取抗體,這一方面只是基因工程技術(shù)應(yīng)用的冰山 一角,它的應(yīng)用涵蓋了醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等方面

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