Ģenētiskā manipulācija nav tik vienkārša

Daudzas slimības rodas, kad tās ir noteiktas anomālijas iekšā genomu mainās šūnas vai proteīnu ražošana; tādēļ, ja šo bojāto sadaļu varētu noņemt un tā vietā ievietot pareizu, ir daudz problēmu veselību un šim nolūkam ģenētiskā manipulācija, ko aizvien biežāk pētījusi bioloģija un zāles , pakļauti Luis Polo Stop , akadēmiķis Misūri Universitātē.

Lai to izdarītu, jums ir jāizmanto saucamā metode transfekcija , kas sastāv no materiāla ieviešanas eukariotiskās šūnas izmantojot plazmīdu (struktūru, ko veido DNS), vektorus vai citus instrumentus.

Konferencē "Nanotehnoloģija un nanomedicīna: jaunā robeža", kas sniegta UNAM Lietišķo zinātņu un tehnoloģiju attīstības centrā (CCADET), norādīja, ka kopumā metodēs, kas ir izstrādātas šajā jomā. pēdējo 25 gadu laikā efektivitāte ir no 2 līdz 40%, jo tas nav tikai par ievietojiet materiālu šūnām, bet tās izdzīvot procesu .

"Šim nolūkam tādas sistēmas kā tieša injekcija , lai atvērtu magnētiskās daļiņas un ultraskaņu membrānas , cita starpā. Visiem ir priekšrocības un trūkumi, dažādas izmaksas vai darbs vienam tipam, bet ne citiem, ”viņš paskaidroja.

Viņš piebilda, ka tas ir paātrināt daļiņas vai DNS iekļūt, veidot sava veida minibāru, kas nonāk, bet neiznīcina vai nesabojā, un, ja tā būtu, ka pasliktināšanās bija maza.

Daudzas sistēmas izmanto nanodaļiņas zelta, uz kuru ārējie elementi piesaista elektriskos elementus; pēc tam tiek izmantota jebkura sistēma, kas rada šoku vai spiediena viļņus, piemēram, gāze vai lāzeri.

Efektīva metode ir bijusi izmantot nanotermīti sprādzienbīstams materiāls, kura sākotnējā attīstība bija paredzēta armijai. Šis komponents izraisa augstas temperatūras, bet bez destruktīvas ietekmes; tie rada trīs līdz sešus tūkstošus grādu pēc četriem milisekundēm, radot šoka viļņus.

Tādējādi tika konstatēts, ka šī materiāla avāriju biežums var tikt izmantots atvērt membrānu un ieviest ģenētisko komponentu šūnā viņš secināja.


Video Medicīna: Why fascism is so tempting -- and how your data could power it | Yuval Noah Harari (Aprīlis 2024).