
第一章节现代生物技术幻灯片.ppt
106页现代生物技术 导 论,第一章 生物技术概论,科学技术与学科 医学遗传学发展到现代医学分子遗传学与先进技术的发展密切相关, 特别两项生物技术: 细胞融合技术和DNA重组技术所起的作用十分重要19世纪: 细胞是生命的 基本单位 细胞学说: 细胞是动植物结构和功能的基本单位, 一切生命现象都是以细胞为基础表达的,,,人类对自然界的要求 认识——利用——再造——改造 ——创造 随着反向生物学的问世, 在20世纪八十年代诞生了生物技术(Biotechnology)这门新学科生物技术学科的地位 世界新技术革命的主角之一, 生物技术与新材料, 信息技术(包括微电子、计算机)一起已成为新产业革命三大支柱之一; 阳光技术,朝阳产业,黄金工程,倍受世界各国重视 21世纪是生物生命世纪,生物技术将成为21世纪高技术革命的核心内容生物技术的重要性 有助于解决全球的重大难题:资源(能源)、人口、粮食、生态环境、健康与疾病和战争与灾害; 促进传统产业的技术改造和新产业的形成,对人类社会生活产生深远的革命性影响; 生物技术这一新生事物正迅速走向老百性日常生活各个方面, 将对人类的发展做出贡献,重点掌握 1、生物技术的概念、内容 2、生物技术的特点和重要性 3、学习生物技术的意义在于创新 4、生物技术发展的过程及技术特点,第一节 生物技术 的概念和内容,一. 生物技术的定义及内涵,生物技术(Biotechnology, BT), 亦称为生物工程(bioengineering), 现统一称: 生物技术。
,1.定义:,国际上沿用1982年的概念, 生物技术(Biotechnology)是指应用生物科学及工程学原理,依靠生物体系作反应器,将物料进行加工改造,获得人类所需产品的技术现代生物技术定义: 以现代生命科学为基础, 把生物体系与工程学技术有机结合在一起, 按照预先的设计,定向地在不同水平上改造生物遗传性状或加工生物原料, 产生对人类有用的新产品(或达到某种目的)之综合性科学技术2.要点:,① 对象 是具遗传特性有生命物质:包括病毒、细菌、植物、动物、直到人类 ② 生物体系多个不同水平研究: 从大分子(DNA、RNA、蛋白质、酶)、亚细胞、细胞、组织、器官到整个机体 ③ 应用工程学原理: 经人类思维, 设计方案、定向修饰、加工制作过程、经过体外环节④ 有目的产品: 目的产品有三新特征: 新遗传功能、新遗传性状、新物种要有合乎人类所需的工业、农业、医疗和食品产品 ⑤ 高新技术起重要作用,二. 生物技术的产生与发展,生物技术的发展三个阶段 传统生物技术 近代生物技术 现代生物技术,传统生物技术,传统生物技术的发展 公元前6000年古代巴比伦人酿造啤酒 公元前4000年埃及人发酵面包 我国殷朝 制酱 周朝 制醋 19世纪人们才有意识地大规模利用酵母发酵,并形成产业。
20世纪初,提出了生物技术这一概念 技术特征:酿造技术,传统生物技术有如下特点: ① 主要通过微生物初级发酵获得产品,仅仅局限在 微生物发酵和化学工程领域 ② 没有改变微生物的遗传物质,也没有出现新的微生物遗传性状 ③ 生产过程简单,上游主要是培养大量的微生 物、对粗材料进行加工即进行发酵和转化, 通过诱变选育良种,下游主要对产品进行纯化 ④ 生产周期长,费用高,产量低,效率差2、近代生物技术阶段(二十世纪40—70年代) 1928年英国微生物学家弗莱明发现青霉素 1941年青霉素投入生产 1857年法国科学家L.Pasteur首先证实发酵是 由微生物引起的,并首先建立了微生物的纯 种培养技术,为发酵技术的发展提供了理论 基础 技术特征:微生物发酵技术(特点p6),2. 现代生物技术 自1953年起,分子遗传学的兴起与发展: 1953年 Watson 、Crick提出DNA双螺旋结构 1973年 建立DNA重组技术 1978年 大肠杆菌表达出胰岛素 DNA转移和重组工程 有性繁殖,转基因技术: 细胞工程 转基因药物 转基因动植物 无性繁殖,克隆技术,,改变生物的遗传性状, 使分离高产量的工程菌变的容易, 简化了生产过程; 扩大了反应器范围, 从发酵罐发展到细胞、植物及动物个 体天然生物反应器。
特别是DNA重组技术可以,20世纪80年代,现代生物技术的 发展日新月异,一跃成为代表21世 纪新技术的发展方向,并成为具有 广阔应用前景的新兴学科与产业 传统生物技术已被现代生物技术 所取代,当前生物技术一词实质上 已成为现代生物技术的简称三. 生物技术的特点 (八高一低),高水平:即学科具有先进性,是知识、技术密集型产业, 处分子水平、新技术前沿 高综合:跨学科专业, 位于多学科发展的交叉点上,涉及的行业多、范围广 高投入, 与其他技术比较, 在资金、人员、设备、试剂及研发上投资大 高竞争,各国、各行业、个单位之间,在技术、时效性、知识及人才上竞争激烈高风险,上述原因造成一定风险,加上技术风险带来高风险 高效益, 应用性强, 有目的产品, 最易商业化 从事生物技术犹如种树将获得丰硕果实, 如干扰素的投入虽然高达数百万美元,但产值数年达30亿美元, 用于治病将产生巨大经济和社会效益生物技术在解决人类面临众多难题上是没有任何产业可比的高智力: 具有创新性和突破性, 可按人类需要定向改变和创造生物的遗传特性,要求在人才、计划、设计、工艺和产品上都要与众不同 从认识、利用、再造阶段上升到改造和创造阶段。
高控性:采用工程学手段,易自动化、程控化及连续化生产 低污染:生物技术以生物资源为对象, 生物资源具有再生性, 是再生资源具有不受限制、污染小、周期短的优点四. 生物技术与其它学科关系,五、生物技术的内容 医学生物技术 药学生物技术 动物生物技术 农业生物技术 海洋生物技术 微生物生物技术,注: 上述十项工程是国家科委规定统计的上报内容, 注意下述三个概念: 上游工程: 是生物技术的实验室研究阶段, 应用基础研究, 产生新产品的源泉 下游工程: 是生物技术的扩大生产, 加工应用阶段, 使新产品能达到三化: 商品化、工程化、企业化, 是效益阶段生物技术的上中下游,上游工程:实验室研究和开发阶段,包括基因、细胞、干细胞、转基因生物、组织工程等获得优良菌株、细胞系或固定化的菌体等 中游工程:中游加工以生物反应器为中心,优化和放大生产工艺 下游工程:从反应液中提取目的产物 加工精制成合格产品遗传工程 (原来的一种笼统概念, 现已不用): 其基本含义是指对不同来源的物质, 人工体外操作, 重新组合, 定向改建, 获得具有新遗传性状的新物品之技术对象包括:细胞、亚细胞、染色体、核酸分子、基因等, 包括大部分上游工程。
生物技术涉及的具体技术包括:,DNA 重组技术, 细胞培养及融合技术, 抗体制备技术, 干细胞培养及定向分化, 显微注射技术, 动物饲养技术, 转基因技术, 胚胎克隆, 细胞及酶的固定化技术, 发酵技术, 生物反应器, 蛋白质分离纯化, 生物大分子 合成及纯化, 生物大分子修饰, 生物物理、生物信息及其他 相关领域技术六. 生物技术诸工程 的内容及种类 ( 十二大工程 ),,(一) 基因工程 (Gene engineering),1. 对象: 在核酸分子 (DNA或RNA) 或基因上操作 2. 定义: 在体外对DNA进行切割、拼接, 使遗传物质重新组合, 经载体转移到细胞中扩增表达, 获得人类所需产品, 或组建新生物类型的技术 ,文献上常见到DNA重组、分子克隆、基因克隆、 遗传工程等名词与基因工程混用, 事实上主要内容相似, 不同之处在于所突出的内容有异 3. 应用 (后有详述),,,目的基因,基因载体,,,,,,,重组体,,,,,,,,分,切,接,转,筛,表,,,,,,,,,总体技术路线,,(二)细胞工程 (cell engineering),1.对象: 细胞, 在细胞水平上实现基因转移或改变生物学性状。
,2. 定义:,(1)广义 细胞融合技术: 在特定的条件下 (环境、融合技术), 使不同的细胞融合, 获得具有来自双亲代基因的杂交细胞, 杂交细胞的遣传物质发生改变, 达到改造物种,创建新种之目的 (2) 狭义: 淋巴细胞杂交瘤技术: 骨髓瘤细胞+淋巴细胞融合(制备 McAb)3) 现代概念: 把广义的概念扩展, 指在体外条件对细胞进行培养、繁殖,按人们的意愿改变细胞某些生物学特性,获得有用的产品或达到改良生物品种的技术细胞工程包括: ① 细胞融合技术 ② 工程细胞移植, 即有目的地改造细胞 遗传特性后, 植入机体 ③ 细胞折合 ④ 染色体导入及细胞器导入技术 ⑤ 胚胎细胞植入,3. 分类: ① 微生物细胞工程, 如原生质 体融合, 试管菌 ② 植物细胞工程,1978年培育 出土豆西红柿新物种 ③ 动物细胞工程, McAb 4. 应用: 以McAb制备成绩突出, 诊断、治疗,细胞工程,授体基因,(大肠杆菌),(干扰素基因),受体基因,重组基因,植入受体细胞核 (大肠杆菌,酵母菌),发酵,分离,生物药剂 (干扰素、胰岛素等),废液,,,,,,,,(三) 蛋白质工程 (Protein engineering),对象: 基因序列——DNA分子中改造, 最终导致蛋白分子氨基酸序列改变。
2. 定义: 在X衍射和晶体分析术了解蛋白质三维空间结构和功能关系基础上, 借用计算机和分子设计辅助技术, 在DNA分子水平上操作更换或改变其序列, 达到改变蛋白质分子氨基酸序列, 实现人为改变蛋白质分子形状及功能, 使之具有新遗传学特性,3. 核心: 蛋白质空间结构, DNA重组, 人工定向改造蛋白质功能域构象, 使得功能改变 这被称为是生物技术发展的第二浪, 如通过增加或减少人工二硫键、置换氨基酸等修饰技术, 提高或改变活性多肽 (激素、酶、细胞因子) 的稳定性,(四)抗体工程(Antibody engineering ) 1.对象:Ig 基因 2.定义 抗体工程: 通过对抗体分子结构和功能关系的研究,有计划地对抗体基因序列进行改造,改善抗体的某些功能的技术在80年代初,抗体基因结构和功能的研究成果与重组DNA技术相结合,产生了基因工程抗体技术 基因工程抗体即将抗体的基因按不同需要进行加工、改造和重新装配,然后导入适当的受体细胞中进行表达的抗体分子3.抗体工程的内容 完整抗体,及抗体的人源化 完整抗体与抗体片段的药代动力学比较 改造抗体片段的多种特异性 双功能抗体 抗体库的构建、展示和筛选 噬菌体展示技术 mRNA-蛋白质复合物库 细胞表面库 转基因鼠 抗体的生产、稳定性和表达水平 亲和力成熟 骨架替换,临床应用 中和病原体及抗病毒治疗 细胞内抗体 肿瘤治疗与细胞补充疗法 疫苗应用 用于未来诊断的生物传感器和微矩阵技术,(五) 组织工程 (Tissue engineering) 1、对象:干细胞、组织和器官。
2、定义: 运用工程学和生命科学原理和方法, 在了解正常和病理学组织结构与功能关系和生长机理的基础上, 研制生物学组织器官替代品,通过移植, 达到重建、恢复、维持和改进组织功能学科3、要点: ① 依据正常组织结构、功能设计方案; ② 选择种子细胞培养; ③ 选择细胞外基质、生物支架材料; ④体外构建三维结构替代品; ⑤植入机体,替代病理组织 4、应用: 组织器官移植六)干细胞工程 (stem cell engineering),干细胞 干细胞是具有无限期产生各种分化细胞能力的细胞它是各种干细胞的统称通常认为干细胞有几个主要特征: 未分化的早期细胞; 具有分化成各种特定细胞的能力; 可无限地分裂增值,产生大量后裔; 其子细胞有两种命运,保持为干细胞或分化 为特定细胞克隆羊多莉,供卵母羊,供体细胞羊,卵子,体细胞。
