(1)基因工程(gene engineering)
现代生物工程技术的应用(生物工程技术在现代生活的运用)
现代生物工程技术的应用(生物工程技术在现代生活的运用)
现代生物工程技术的应用(生物工程技术在现代生活的运用)
现代生物工程技术的应用(生物工程技术在现代生活的运用)
基因工程是应用人工方法把生物的遗传物质——脱氧核糖(DNA)分离出来,在体外进行分割、拼接、重组。然后再将重组后的DNA导入某种宿主细胞或个体,从而改变其遗传品行。常能使新的遗传信息在新的宿主细胞或个体中大量表达,以获得基因产物(多肽或蛋白质)。这种创造新生物并施予新生物以特殊功能的过程即为基因工程,也称DNA重组技术。
(2)细胞工程(cell engineering)
细胞工程是指以细胞为基本单位,在体外条件下进行培养、繁殖。或人为地使用细胞的某些生物学特性按照人们的意愿发生改变,从而达到改良生物品种和创造新品种,加速繁育生物体,或获得某种有用的物质的过程。细胞工程包括动、植物细胞的体外培养技术、细胞融合技术(细胞杂交技术)、细胞器移植技术等。
(3)酶工程(enzyme engineering)
酶工程是指利用酶、细胞器或细胞所具有的特异催化功能或对酶进行修饰改造,并借助生物反应器和工艺过程来生产人类所需产品的技术。酶工程包括酶的固定化技术、细胞的固定化技术,酶的修饰改造技术及酶反应器的设计等技术。
(4)发酵工程(fermentation engineering)
利用微生物生长速度快、生长条件简单以及代谢过程特殊等特点,在合适条件下通过现代化工程技术手段,由微生物的某种特定功能生产出人类所需的产品称作发酵工程,也称微生物工程。
(5)蛋白质工程(protein engineering)
在基因工程的基础上,结合蛋白质结晶学、计算机辅助设计和蛋白质化学等多学科的基础知识,通过对基因的人工定向改造等手段,从而达到对蛋白质进行修饰、改造、拼接以产生能满足人类需要的新型蛋白质。
这个太广了,基本每一种多多少少都能涵盖到。
主要突出的当然属于医疗领域,主要基因和细胞方面。
还有工业领域,发酵、酶工程,石油高效利用等等。
物理计算机方面也会有,生物计算机。
当然离不开的就是军事方面了。
望采纳~
酶工程,开发和应用酶在工业生产中推广使用,如葡萄糖的生产就要用酶,酿造也用。
菌种技术开发,如食用菌,像蘑菇等
开发品,利用生物技术开发新的抗病
疾病预防和治疗,比如研究遗传基因,发现致病基因,采取措施防治
基因芯片,一种新型疾病诊断技术
所谓生物工程,就是生物技术的工业化,是生物技术和工程学的结合。包括基因工程、蛋白质工程、酶工程和细胞工程四大工程。其作用包括以下几点:
1、生物制:酶、激素、调节因子、保健医
2、绿色食品:无污染蔬菜、水果、花卉、粮食产品
3、环境保护:污染分解酶、细菌等
4、超级农产品品种培育:耐旱、涝、病、虫、盐、碱且营养高产的绿色农副业产品和品种
5、农业现代化:通过基因工程等减少或摆脱气候依耐
6、提高人类健康水平:基因、DNA、器官克隆。
7、全面仿生技术:DNA计算机、生物材料、仿真人体器官和仿真机器人。
生物工程就业方向及前景如下:
1、就业方向:可以瞄准一些畜牧兽医站、养殖场和相关单位等等,当然同样要受到畜牧兽医专业毕业生的挑战。可以瞄准一些桔物所、公园、苗木园、园艺场、种苗公司等,当然也会受到园艺园林、植保等专业的冲击。自主创业:有毅力的和实力的可以自主创业,比如做,搞经济动物养殖,搞苗木等。
2、就业前景:对应专业:本学科所有专业。职业说明:在食品、、品等企业的关于产品开发、技术研究的专业人员。市场趋势:虽然本专业属于二十一世纪的高新技术领域,但由于其投入主体为民间,并且该行业市场充分竞争,造成了人才需求的变化比较大,好的时候就业很容易,但企业经营不善时,就容易失业。
生物工程技术的主要应用
1、杂交水稻
选用两个在遗传上有一定异,同时它们的优良性状又能互补的水稻品种进行杂交,生产具有优势的代杂交种。
2、转基因食品
利用现代分子生物技术,将某些生物(包括动物和植物)的基因转移到其他物种中去,改造生物的遗传物质,使其在形状、营养品质、消费品质等方面向人们所需要的目标转变的技术为“转基因技术”。转基因生物中可以直接食用,或者作为加工原料生产的食品,统称为“转基因食品”。
3、克隆技术
利用生物技术由无性产生与原个体有完全相同基因组的后代的过程。科学家把人工遗传作动物繁殖的过程称为克隆,这门生物技术叫克隆技术,含义是无性繁殖。
4、干细胞
干细胞是机体内一类具有分化成为其他各种类型细胞的能力的多潜能细胞。干细胞具有自我更新干细胞技术和多潜能分化两种重要的能力。利用干细胞构建各种细胞、组织、器官作为移植器官的来源,将成为干细胞应用的主要方向。
5、体细胞杂交技术
体细胞是生物体除细胞外的所有细胞。原生质体融合能使有性杂交不亲和的植物种间进行广泛的遗传重组,因而在农业育种上具有巨大的潜力。在植物遗传作研究中也是关键技术之一。体细胞杂交技术有可能消除远缘物种间不能杂交的屏障。
在控制和消灭传染病方面,接种预防生物制品效果显著,世界卫生组织(WHO)19661980年正式宣布天花在地球上被消灭。1978年 WHO又作出扩大免疫规划(EPI),目的是对全球儿童实施免疫。EPI是用四种预防六种疾病,即卡介苗预防结核病;麻疹活预防麻疹;脊髓灰质炎预防脊髓灰质炎;百白破三联预防百日咳、白喉和破伤风,有地从儿童开始,使世界儿童都得到免疫。1981年,响应WHO的,实行免疫,按要求用国产四种预防六种疾病。1988年以省为单位达到了85%的接种覆盖率。1990年以县为单位,儿童达到85%的接种覆盖率。诊断制剂品种的增多和方法的改进,促进了试验诊断水平的提高;现已应用到血清流行病学以及疾病的监测。生产血液制剂已有30多年的历史,品种在逐年增加。
随着微生物学、免疫学和分子生物及其他学科的发展,研究生物工程已改变了传统概念。对微生物结构、生长繁殖、传染基因等,也从分子水平去分析,现已能识别蛋白质中的抗原决定簇,并可分离提取,进而可人工合成多肽。对微生物的遗传基因已有了进一步认识,可以用人工方法进行基因重组,将所需抗原基因重组到无害而易于培养的微生物中,改造其遗传特征,在培养过程中产生所需的抗原,这就是所谓基因工程,由此可研制一些新的。70年代后期,杂交瘤技术兴起,用传代的瘤细胞与可以产生抗体的脾细胞杂交,可以得到一种既可传代又可分泌抗体的杂交瘤细胞,所产生的抗体称为单克隆抗体,这一技术属于细胞工程。这些单克隆抗体可广泛应用于诊断试剂,有的也可用于治疗。科学的突飞猛进,使生物制品不再单纯限于预防、治疗和诊断传染病,而扩展到非传染病领域,如心血管疾病、肿瘤等,甚至突破了免疫制品的范畴。
各种医疗仪器,比如、核磁共振、电子血压计、CT等等。
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