ВВЕДЕНИЕ в биотехнологию
Биотехнология
как наука является важнейшим разделом современной биологии, которая,
как и физика, стала в конце XX в. одним из ведущих приоритетов в мировой
науке и экономике.
Всплеск исследований по биотехнологии в
мировой науке произошел в 80-х годах, когда новые методологические и
методические подходы обеспечили переход к эффективному их
использованию в науке и практике и возникла реальная возможность
извлечь из этого максимальный экономический эффект. По прогнозам, уже в
начале 21 века биотехнологические товары будут составлять четверть всей
мировой продукции.
В нашей
стране значительное расширение научно-исследовательских работ и
внедрение их результатов в производство также было достигнуто в 80-е
годы. В этот период в стране была разработана и активно осуществлялась
первая общенациональная программа по биотехнологии, были созданы
межведомственные биотехнологические центры, подготовлены
квалифицированные кадры специалистов-биотехнологов, организованы
биотехнологические лаборатории и кафедры в научно-исследовательских
учреждениях и вузах.
Однако в
дальнейшем внимание к проблемам биотехнологии в стране ослабло, а их
финансирование сокращено. В результате развитие биотехнологических
исследований и их практическое использование в России замедлилось, что
привело к отставанию от мирового уровня, особенно в области
генетической инженерии.
Что касается
более современных биотехнологических процессов, то они основаны на
методах рекомбинантных ДНК, а также на использовании иммобилизованных
ферментов, клеток или клеточных органелл. Современная биотехнология —
это наука о генно-инженерных и клеточных методах и технологиях создания
и использования генетически трансформированных биологических объектов
для интенсификации производства или получения новых видов продуктов
различного назначения.
В рамках
изучаемого курса можно выделить 3 основных части:
1.
Промышленная биотехнология, где рассматриваются общие принципы
осуществления биотехнологических процессов, происходит знакомство с
основными объектами и сферами применения биотехнологии, рядом
крупномасштабных промышленных биотехнологических производств,
использующих микроорганизмы.
2. Клеточная
инженерия. Основная цель этого раздела – знакомство с методами ведения
культур клеток и практическим использованием этих объектов. В рамках
этого раздела выделяют культивирование растительных клеток и методы культивирования
животных клеток, так как подходы к культивированию этих объектов
различаются в силу их принципиальных биологических различий. Клеточная
биотехнология обеспечила ускоренное получение новых важных форм и линий
растений и животных, используемых в селекции на устойчивость,
продуктивность и качество; размножение ценных генотипов, получение
ценных биологических препаратов пищевого, кормового и медицинского
назначения
3.
Генная инженерия. Высшим достижением современной биотехнологии
является генетическая трансформация, перенос чужеродных генов и других
материальных носителей наследственности в клетки растений, животных и
микроорганизмов, получение трансгенных организмов с новыми или
усиленными свойствами и признаками. По своим целям и возможностям в
перспективе это направление является стратегическим. Оно позволяет
решать коренные задачи селекции биологических объектов на устойчивость,
высокую продуктивность и качество продукции при оздоровлении
экологической обстановки во всех видах производств. Однако для
достижения этих целей предстоит преодолеть огромные трудности в
повышении эффективности генетической трансформации и прежде всего в
идентификации генов, создании их банков клонирования, расшифровке
механизмов полигенной детерминации признаков и свойств биологических
объектов, обеспечении высокой экспрессии генов и создании надежных
векторных систем. Уже сегодня во многих лабораториях мира, в том числе и
в России, с помощью методов генетической инженерии созданы
принципиально новые трансгенные растения, животные и микроорганизмы,
получившие коммерческое признание.
Современная
биотехнология тесно стыкуется с рядом научных дисциплин, осуществляя их
практическое применение или же являясь их основным инструментом (рис.
1).

Рис. 1. Связь биотехнологии с другими науками ( по В.И.Кефели, 1989)
В
молекулярной биологии использование биотехнологических методов позволяет
определить структуру генома, понять механизм экспрессии генов,
смоделировать клеточные мембраны с целью изучения их функций и т.д.
Конструирование нужных генов методами генной и клеточной инженерии
позволяет управлять наследственностью и жизнедеятельностью животных,
растений и микроорганизмов и создавать организмы с новыми полезными для
человека свойствами, ранее не наблюдавшимися в природе.
Микробиологическая промышленность в настоящее время использует тысячи
штаммов различных микроорганизмов. В большинстве случаев они улучшены
путем индуцированного мутагенеза и последующей селекции. Это позволяет
вести широкомасштабный синтез различных веществ.
Некоторые белки и вторичные метаболиты могут быть получены только путем культивирования клеток эукариот. Растительные клетки могут служить источником ряда соединений - атропин, никотин, алкалоиды, сапонины и др. Клетки животных и человека также продуцируют ряд биологически активным соединений. Например, клетки гипофиза - липотропин, стимулятор расщепления жиров, и соматотропин - гормон, регулирующий рост.
Созданы перевиваемые культуры клеток животных, продуцирующие моноклональные антитела, широко применяемые для диагностики заболеваний.
В биохимии, микробиологии, цитологии несомненный интерес вызывают методы иммобилизации как ферментов, так и целых клеток микроорганизмов, растений и животных.
В ветеринарии широко используются такие биотехнологические методы, как культура клеток и зародышей, овогенез in vitro, искусственное оплодотворение.
Все это свидетельствует о том, что биотехнология станет источником не только новых продуктов питания и медицинских препаратов, но и получения энергии и новых химических веществ, а также организмов с заданными свойствами.
|