Клеточная, хромосомная и генная инженерия (геномное редактирование, генная терапия, гибридома) — урок 4 темы «Биотехнология: микробиологический синтез, клеточная и генная инженерия», биология ЕГЭ

Клеточная, хромосомная и генная инженерия (геномное редактирование, генная терапия, гибридома)

Начать урок arrow_forward

7 терминов · 4 задания

МетодСутьПрименение
Культура клеток и тканейВыращивание клеток на искусственной среде; тотипотентность растительных клеток позволяет из одной клетки получить растениеМикроклональное размножение (безвирусный картофель, орхидеи), получение веществ (женьшень), оздоровление сортов
Гибридизация соматических клетокСлияние протопластов разных видов (без оплодотворения)Гибрид картофеля и томата; гибридомы (лимфоцит + опухолевая клетка) — производство моноклональных антител для диагностики и лечения
Искусственное оплодотворениеОсеменение самок спермой ценных производителей; экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с подсадкой эмбрионовЖивотноводство, лечение бесплодия у человека
Реконструкция яйцеклеток, клонирование, трансплантация ядерЯдро соматической клетки пересаживают в яйцеклетку с удалённым ядром → зародыш — генетическая копия донора ядраОвца Долли (1996); клонирование ценных животных; терапевтическое клонирование для получения стволовых клеток
Хромосомная инженерияЗамена или добавление отдельных хромосом (например, от дикого вида) в кариотипе культурного растения; получение гаплоидов и полиплоидовПшеницы с хромосомами ржи (устойчивость к болезням)
Генная инженерияВыделение или искусственный синтез гена → вырезание рестриктазами → встраивание в вектор (плазмиду, вирус) с помощью лигаз = рекомбинантная ДНК → введение в клетку (трансформация) → отбор трансгенных клетокИнсулин, интерферон, гормон роста, вакцины из бактерий и дрожжей; ГМ-растения (Bt-кукуруза, золотой рис); генная терапия; редактирование генома CRISPR/Cas9

Медицинские биотехнологии: рекомбинантные белки-лекарства, вакцины (в том числе вакцины на основе иРНК), моноклональные антитела, диагностические тест-системы (ПЦР, ИФА, секвенирование), генная терапия наследственных болезней, тканевая инженерия и стволовые клетки (пересадка костного мозга, выращивание кожи, хрящей; индуцированные плюрипотентные клетки из клеток самого пациента — без отторжения). Этические вопросы: клонирование человека, ГМО, редактирование генома эмбрионов.

НаправлениеЧто делаютРезультаты
Клеточная инженерияКультивируют клетки и ткани вне организма, соединяют клетки разных видов (гибридизация соматических клеток), выращивают растения из одной клеткиОздоровление посадочного материала, микроклональное размножение, гибридомы для получения моноклональных антител
Хромосомная инженерияЗамещают или добавляют отдельные хромосомыПеренос устойчивости к болезням в сорта пшеницы
Генная инженерияВыделяют ген, встраивают его в вектор (плазмиду, вирус) и переносят в клетку-хозяинаИнсулин, гормон роста, интерферон, вакцины; трансгенные растения и животные
Клонирование (клеточная инженерия)Пересаживают ядро соматической клетки в лишённую ядра яйцеклеткуОвца Долли (1996); получение генетически идентичных животных

Геномное редактирование. В системе CRISPR/Cas9 направляющая РНК, комплементарная выбранному участку ДНК, приводит к нему белок-фермент Cas9, и тот разрезает обе цепи; при починке разреза ген выключается или в него вносят нужную замену. Так точечно изменяют собственные гены организма — чужой ДНК в нём может не остаться, в отличие от трансгенеза. Метод применяют в селекции растений и животных и испытывают для лечения наследственных болезней.

Применение и риски. Медицина: диагностика мутаций, генная терапия, производство лекарств.

Маркеры ЕГЭ. «Ген человека встроили в плазмиду бактерии» → генная инженерия; «рестриктаза, лигаза, вектор» → получение рекомбинантной ДНК; «пересадка ядра соматической клетки» → клонирование; «выращивание растения из одной клетки» → клеточная инженерия (микроклональное размножение); «гибридома» → моноклональные антитела; «верхушечная меристема, безвирусный посадочный материал» → микроклональное размножение; «липкие концы» → разрез рестриктазой; «ген устойчивости к антибиотику в плазмиде» → ген-маркер для отбора трансформированных клеток; «ген по иРНК, обратная транскриптаза» → ген без интронов; «ядро удалено, суррогатная мать» → клонирование переносом ядра; «замороженная сперма ценного производителя» → искусственное осеменение; «пшеница с хромосомами ржи» → хромосомная инженерия; «направляющая РНК и Cas9» → геномное редактирование.
Нюансы. Клонирование даёт генетическую копию по ядерной ДНК, но не абсолютную: митохондриальная ДНК принадлежит яйцеклетке-реципиенту, а фенотип зависит и от условий развития. Универсальность генетического кода — причина, по которой ген человека работает в бактерии. Трансгенный организм отличается от полиплоидного или мутантного: в него перенесён конкретный чужой ген.

Микроклональное размножение. У ценного растения вырезают кусочек верхушечной меристемы — она обычно свободна от вирусов, потому что вирусы не успевают проникнуть в быстро делящиеся клетки. Ткань стерилизуют и помещают на питательную среду с фитогормонами; образуется каллус или сразу много побегов, при изменении соотношения гормонов появляются корни; растения укореняют и высаживают в грунт. Из одной почки за год получают тысячи генетически одинаковых здоровых растений — клон (безвирусный картофель, земляника, орхидеи).

Как получают рекомбинантную ДНК. Нужный ген вырезают рестриктазами (ферментами, разрезающими ДНК в определённых местах) или синтезируют по иРНК с помощью обратной транскриптазы → встраивают в плазмиду, сшивая лигазой → плазмиду вводят в бактериальную клетку → отбирают клетки, получившие ген, и размножают их. Бактерия начинает синтезировать нужный человеку белок: так с 1982 года производят человеческий инсулин, заменивший животный.

Закрепите теорию: 7 терминов и 4 задания с проверкой и подсказками, урок зачитывается от 70 %.

Пройти урок arrow_forward
Биология ЕГЭ 2027 · подготовка с Кузьминым В.А.
© 2026 Кузьмин Владимир Александрович. По материалам ФИПИ (кодификатор и спецификация 2027).