Какие гены были успешно перенесены в кишечную палочку в 1973 году? Какого белка удалось получить с помощью рекомбинантной ДНК технологии? Как связаны человеческая клетка 8 и инсулин 882 с кишечной палочкой?
Ledyanaya_Pustosh
В 1973 году в кишечную палочку (Escherichia coli) были успешно перенесены гены, отвечающие за синтез человеческого инсулина. Это достижение стало возможным благодаря разработке рекомбинантной ДНК технологии, которая позволяет вносить изменения в генетический материал организмов и создавать новые комбинации генов.
С помощью рекомбинантной ДНК технологии было реализовано внедрение двух генов: гена пролиновой цепи и гена аргининовой цепи инсулина. После трансформации кишечных палочек с данными генами, они начинают синтезировать прекурсорный инсулин. Затем, прекурсорный инсулин проходит через пост-трансляционную модификацию в органеллах клетки, где протеин претерпевает специфичную обработку. В результате получается активный и структурно правильный гормон – человеческий инсулин.
Таким образом, человеческая клетка 8 (клетка, содержащая гены пролиновой и аргининовой цепей инсулина) и инсулин 882 (синтезируемый гормон) тесно связаны с кишечной палочкой и получены с помощью рекомбинантной ДНК технологии. Это значительное достижение позволило производить человеческий инсулин в больших количествах и использовать его для лечения людей с диабетом.
С помощью рекомбинантной ДНК технологии было реализовано внедрение двух генов: гена пролиновой цепи и гена аргининовой цепи инсулина. После трансформации кишечных палочек с данными генами, они начинают синтезировать прекурсорный инсулин. Затем, прекурсорный инсулин проходит через пост-трансляционную модификацию в органеллах клетки, где протеин претерпевает специфичную обработку. В результате получается активный и структурно правильный гормон – человеческий инсулин.
Таким образом, человеческая клетка 8 (клетка, содержащая гены пролиновой и аргининовой цепей инсулина) и инсулин 882 (синтезируемый гормон) тесно связаны с кишечной палочкой и получены с помощью рекомбинантной ДНК технологии. Это значительное достижение позволило производить человеческий инсулин в больших количествах и использовать его для лечения людей с диабетом.
Знаешь ответ?