Вертьянов С. Ю.
Генетическая инженерия (Р“Р) — совокупность методов, позволяющих искусственно переносить генетическую информацию РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ организма РІ РґСЂСѓРіРѕР№ СЃ помощью специально созданных генетических конструкций. РћРґРЅР° РёР· задач ГР— получение организмов СЃ желаемыми свойствами. Основным РїРѕРґС…РѕРґРѕРј ГРявляется конструирование in vitro (РІРЅРµ организма) рекомбинантных молекул ДНК (искусственно скомбинированных РёР· фрагментов) СЃ заданными наследственными свойствами, поэтому ГРтакже называют технологией рекомбинантных ДНК. Организмы, РІ которые СЃ помощью методов ГРвведены несвойственные РёРј гены, РЅРѕСЃСЏС‚ название трансгенных.
Основные принципы Р“Р
Бурное развитие ГРначалось после 1970 г., когда из клеток бактерий научились выделять рестриктазы — ферменты, защищающие бактерии от бактериофагов. Узнавая в чужеродной ДНК специфичный для каждой рестриктазы сайт (последовательность из 4—6 нуклеотидов), рестриктазы делают в этом сайте разрывы обеих цепей ДНК. В результате чужеродная ДНК оказывается разрезанной на фрагменты и нефункциональной. На сегодня известно около 3500 рестриктаз. Например, рестриктаза Eco RI ("еко-эр-один") из кишечной палочки (Escherichia coli) узнает сайт ГААТТЦ:
Р’ результате ступенчатого разреза образуются фрагменты ДНК СЃ выступающими однонитевыми концами, комплементарными РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ. Рти концы РјРѕРіСѓС‚ РІРЅРѕРІСЊ соединяться, поэтому РёС… называют "липкими концами". Если взять ДНК, например, человека Рё РјРѕСЂРєРѕРІРё, обработать РѕРґРЅРѕР№ Рё той же рестриктазой Рё смешать, то фрагменты ДНК РјРѕСЂРєРѕРІРё Рё человека Р±СѓРґСѓС‚ соединяться липкими концами. РќРѕ такая СЃРІСЏР·СЊ будет непрочной: водородные СЃРІСЏР·Рё между всего лишь четырьмя парами оснований РјРѕРіСѓС‚ легко разойтись. Слипшиеся фрагменты ДНК можно зафиксировать, если добавить РІ раствор ДНК-лигазу (второй РїРѕ значимости фермент Р“Р), сшивающую цепи ДНК, разрезанные рестриктазой. Р’ результате получится стабильная рекомбинантная ДНК.
Далее необходимо сохранить и размножить полученные рекомбинантные молекулы. С этой целью их встраивают в специальные конструкции, называемые векторными молекулами ДНК, или векторами. Обычно векторы конструируют из бактериальных плазмид. Типичный вектор включает:
1. Сайт узнавания определенной рестриктазой для встраивания в вектор целевой ДНК.
2. Ген устойчивости к одному из антибиотиков для последующего отбора клеток, получивших рекомбинантный вектор.
3. Промотор, обеспечивающий экспрессию целевой ДНК.
Приведем пример использования вектора для получения штамма кишечной палочки, продуцирующей целевой белок. Для встраивания в вектор смесь фрагментов целевой ДНК (с геном, кодирующим целевой белок) и ДНК вектора обрабатывают сначала одной и той же рестриктазой, затем ДНК-лигазой. В результате образуется рекомбинантный вектор. Для размножения его вводят в клетки кишечной палочки или дрожжей. На поверхности твердой питательной среды с антибиотиком каждая клетка, несущая рекомбинантный вектор, размножается и образует колонию из одинаковых клеток — клон. Каждая клетка-родоначальница клона получила одну молекулу рекомбинантного вектора, которая реплицируется и передается всем клеткам колонии. Поэтому такую процедуру называют молекулярным клонированием.
Первой реакцией научной общественности РЅР° создание Р“Р-технологии было введение ограничений РЅР° эксперименты СЃ рекомбинантными ДНК. Ученые полагали, что объединение генов разных организмов может привести Рє появлению РЅРѕРІРѕРіРѕ организма СЃ нежелательными или даже опасными свойствами. Прошло несколько лет, Рё исследователи убедились, что РёС… опасения сильно преувеличены. Микроорганизмы, измененные СЃ помощью генно-инженерных манипуляций, РІРѕ внешней среде РЅРµ выдерживают конкуренции, поскольку значительную часть СЃРІРѕРёС… ресурсов РѕРЅРё затрачивают РЅР° синтез целевого белка, РІ ущерб собственной конкурентоспособности.
Достижения Р“Р
С развитием ГРученые получили возможность синтезировать, выделять, комбинировать и перемещать гены и любые другие фрагменты ДНК. ГРвнесла революционный вклад в развитие многих биологических дисциплин: молекулярной биологии, микробиологии, вирусологии, цитологии, эмбриологии, медицинской генетики и генетики человека. Появилась ранее недоступная возможность изучения молекулярной организации геномов (в том числе высших эукариот), что привело к возникновению геномики — раздела генетики, изучающего структурную организацию и функционирование геномов.
Р“Р-методы позволили реализовать программы секвенирования (определения полных нуклеотидных последовательностей ДНК) геномов РјРЅРѕРіРёС… организмов. Уже секвенированы ДНК сотен РІРёРґРѕРІ бактерий, дрожжей, плазмодия, СЂРёСЃР°, РєСѓРєСѓСЂСѓР·С‹, картофеля, дрозофилы, мыши; завершена международная программа "Геном человека".
Для чего же нужно секвенирование геномов? Одна из основных задач — выяснить строение генома и его работу как единого целого. Полная нуклеотидная последовательность — это предварительная карта генома организма. В первоначальном виде это просто длинная последовательность нуклеотидов, ни о чем не говорящая. Для того чтобы с ней можно было работать, в ней выявляют гены, регуляторные элементы, мобильные элементы и другие последовательности ДНК, функция которых еще не известна. Для медицинской генетики важно нанести на нуклеотидную карту гены, ответственные за различные болезни, чтобы разрабатывать методы молекулярной диагностики, искать способы лечения и предотвращения заболеваний. На карту человека уже нанесены многие гены наследственных заболеваний.
Генная терапия наследственных заболеваний человека. Развитие этой перспективной области стало возможным после секвенирования генома человека. Генная терапия включает следующие этапы:
1. Получение клеток от больного (в генной терапии разрешено использовать только соматические клетки человека).
2. Введение в клетки лечебного гена для исправления генетического дефекта.
3. Отбор и размножение "исправленных" клеток.
4. Введение "исправленных" клеток в организм пациента.
Впервые успешно применить генную терапию удалось в 1990 г. Четырехлетней девочке, страдающей тяжелым иммунодефицитом (дефект фермента аденозиндезаминазы), были введены собственные лимфоциты со встроенным нормальным геном аденозиндезаминазы. Лечебный эффект сохранялся в течение нескольких месяцев, после чего процедуру пришлось регулярно повторять, поскольку исправленные клетки, как и другие клетки организма, имеют ограниченный срок жизни. В настоящее время генную терапию используют для лечения более десятка наследственных заболеваний, в т. ч. гемофилии, талассемии, муковисцидоза.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Для получения целевой ДНК в достаточных для работы количествах в ГРшироко используется метод ПЦР, разработанный в 1985 г. Метод позволяет размножить в миллионы раз любой участок ДНК размером до 5 тысяч пар нуклеотидов (см. с. 142). Первым практическим использованием ПЦРбыла разработка тест-системы для диагностики серповидноклеточной анемии (нарушенные участки ДНК размножали до обнаружимых при электрофорезе количеств). С помощью ПЦРполучают фрагменты ДНК для клонирования, секвенируют целевые ДНК, выявляют патогенные вирусы или бактерии, а также наследственные заболевания и аномалии. В судебной медицине ПЦРиспользуют для идентификации личности, для установления родственных связей. В настоящее время метод ПЦРстал обыденной процедурой, повседневно используемой в тысячах лабораторий.
Таким образом, разработка методов ГРи ПЦРпривела к бурному прогрессу в биологии, но самые глубокие преобразования произошли в биотехнологии.
Биотехнология — отрасль науки, занимающаяся промышленным использованием биологических процессов и живых организмов для производства лекарств и вакцин, сельскохозяйственных и потребительских продуктов.
Биотехнологические процессы люди использовали издревле, занимаясь хлебопечением, виноделием, пивоварением, приготовлением кисломолочных продуктов. Сущность этих процессов была выявлена лишь в XIX в. после научных открытий Л. Пастера. Работы ученого послужили развитию различных производств с использованием микроорганизмов.
Р’ конце 1970-С… РіРі. РЅР° стыке традиционной биотехнологии Рё ГРвозникла молекулярная биотехнология. Р’ ее РѕСЃРЅРѕРІРµ лежит процедура переноса генов РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ организма РІ РґСЂСѓРіРѕР№ посредством методов ГРс целью создания принципиально РЅРѕРІРѕРіРѕ продукта или промышленного производства уже известного продукта. Первая фирма, производящая лекарственные соединения СЃ помощью методов Р“Р, была создана РІ 1976 РіРѕРґСѓ.
Производство лекарственных препаратов
Микроорганизмы после введения соответствующих генов становятся продуцентами ценных для медицины белков. В биореакторах на специальных питательных средах выращивают бактерии; грибы; дрожжи, продуцирующие антибиотики; ферменты; гормоны; витамины и другие биологически активные соединения. Например, клетки кишечной палочки служат биологическими фабриками по производству человеческого инсулина. До 1982 г. инсулин получали весьма трудоемким способом из поджелудочной железы свиней и обеспечивали только 10 % больных сахарным диабетом. С 1982 г. этой работой "занимается" кишечная палочка и обеспечивает инсулином десятки миллионов больных по всему свету (в том числе и тех, у кого аллергия на животный инсулин). Кишечная палочка производит человеческий гормон роста соматотропин (ранее его получали из трупного материала).
Противовирусный препарат интерферон в организме человека вырабатывается в крайне незначительных количествах. После выявления аминокислотной последовательности интерферона ген был искусственно синтезирован и встроен в вектор, затем вектор ввели в клетки бактерии и получили штамм-продуцент интерферона.
Производство генно-инженерных вакцин
Традиционные вакцины изготавливаются РёР· РІРёСЂСѓСЃРѕРІ, инактивированных нагреванием или химическим воздействием. РРЅРѕРіРґР° РІРёСЂСѓСЃ остается жизнеспособным Рё может РїСЂРё вакцинации вызвать заболевание. Применение Р“Р-вакцин РЅРµ имеет такого недостатка. Например, создан продуцент белка поверхностной капсулы РІРёСЂСѓСЃР° гепатита. Ртот белок достаточен для выработки РІ организме человека иммунитета против РІРёСЂСѓСЃР° гепатита, Рё такая вакцинация РЅРµ РІ вызовет инфекцию. Р’ настоящее время активно ведутся генно-инженерные разработки вакцины против РЎРџРДа.
Производство Р“Р-микроорганизмов, способных расти РЅР° несвойственных для РЅРёС… средах, открывает СЂСЏРґ новых возможностей. Такие микроорганизмы используют для биологической очистки окружающей среды (РІ С‚.С‡. РѕС‚ нефти Рё нефтепродуктов). РќР° отходах производства нефтепродуктов, гидролизатах древесины, РЅР° метаноле, этаноле, метане успешно культивируют дрожжи. Рспользование РёС… РІ качестве РєРѕСЂРјРѕРІРѕРіРѕ белка (дрожжи содержат РґРѕ 60 % белка) позволяет получать дополнительно РґРѕ 1 млн С‚ РјСЏСЃР° РІ РіРѕРґ. Ведутся работы РїРѕ созданию микроорганизмов, производящих ацетон, СЃРїРёСЂС‚ Рё РґСЂСѓРіРёРµ горючие материалы РЅР° отходах сельского хозяйства, лесной Рё деревообрабатывающей промышленности, Р° также РЅР° сточных водах. Р’ будущем, РїСЂРё истощении ресурсов нефти, этот путь получения горючих веществ может оказаться весьма актуальным. Созданы установки, РІ которых бактерии перерабатывают навоз РІ биогаз. РР· 1 С‚ навоза получают 500 Рј3 биогаза, что эквивалентно 350 Р» бензина.
Биотехнология растений
Получены формы растений с ускоренным ростом, большей массой плодов, увеличенной продолжительностью хранения плодов; устойчивые к гербицидам, к патогенным вирусам и грибам, к вредным насекомым, а также к засухе и засоленности почв. Растения продуцируют для человека вакцины, фармакологические белки и антитела. Например, внедрение гена биосинтеза каротина в геном риса позволило вывести "золотой" рис, богатый этим ценным для человека провитамином.
Р’ РїСЂРёСЂРѕРґРµ существует бактерия Bacillus thuringiensis, вырабатывающая эндотоксин белковой РїСЂРёСЂРѕРґС‹, действующий РЅР° насекомых. Ген, кодирующий этот токсин, был выделен Рё встроен РІ ДНК картофеля. Такой картофель личинки колорадского жука РІ пищу употреблять РЅРµ РјРѕРіСѓС‚. Аналогичным образом удалось получить устойчивые Рє сельскохозяйственным вредителям трансгенные формы хлопка, РєСѓРєСѓСЂСѓР·С‹, томатов Рё рапса. После внедрения РІ геном винограда гена морозоустойчивости РѕС‚ дикорастущей капусты брокколи трансгенный виноград стал морозоустойчивым. Рта процедура заняла всего РіРѕРґ. Обычно РЅР° выведение новых сортов винограда СѓС…РѕРґРёС‚ 25—35 лет.
Существенные посевные площади заняты под трансгенные растения в США (68 % мировых посевов трансгенных культур), Аргентине (22 %), Канаде (6 %) и Китае (3 %). В основном выращивают трансгенную сою (62 %), кукурузу (24 %), хлопок (9 %) и рапс (4 %).
Большое значение в сельском хозяйстве имеет производство незаменимых аминокислот, не синтезирующихся в организмах животных. В традиционных кормах их недостаточно, поэтому приходится увеличивать количество пищи. Добавление в пищу 1 т синтезированной микробиологическим путем аминокислоты лизин экономит десятки тонн кормов.
Биотехнология животных
Получение трансгенных животных начинают с создания генетических конструкций, в которых целевой ген находится под контролем промотора, активного в определенной ткани организма, например в клетках молочной железы. Такую конструкцию вводят в оплодотворенную яйцеклетку и помещают животным для вынашивания. Выход здоровых животных пока невелик (менее 1 % эмбрионов), но ученые продолжают исследования. Получены трансгенные коровы, овцы, козы, свиньи, птицы, рыбы.
РћС‚ 20 трансгенных РєРѕСЂРѕРІ можно получить РґРѕ 100 РєРі целевого белка РІ РіРѕРґ. Рменно столько белка, применяемого для предотвращения тромбов РІ кровеносных сосудах, требуется человечеству ежегодно. Для получения необходимого людям белка-фактора свертывания РєСЂРѕРІРё (его применяют для повышения свертываемости РєСЂРѕРІРё Сѓ больных гемофилией) достаточно РѕРґРЅРѕР№ трансгенной РєРѕСЂРѕРІС‹.
Актуально создание пород домашних животных, устойчивых к паразитам, бактериальным и вирусным инфекциям. Встраивая гены устойчивости к наиболее распространенным заболеваниям, можно значительно сэкономить на вакцинах и сыворотках (до 20 % от стоимости конечного продукта).
Трансгенных млекопитающих используют РІ качестве модельных систем для РїРѕРёСЃРєР° СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ лечения наследственных заболеваний человека. РќР° мышах отрабатывают методы Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃРѕ РЎРџРДом, муковисцидозом, болезнью Альтцгеймера, РЅР° кроликах — СЃ онкологическими заболеваниями.
Выводы
В результате применения биотехнологии появились бактерии, растения, животные, которые являются естественными биореакторами. Они продуцируют новые или измененные генные продукты, которые не могут быть созданы традиционными методами скрещивания, мутагенеза и селекции. Кроме того, молекулярная биотехнология дает принципиально новые методы диагностики и лечения различных заболеваний. Однако в ряде случаев рекламируемые перспективы оказываются преувеличенными и не всегда соответствуют реальным возможностям биотехнологии.
Сорта, полученные методами классической селекции, менее впечатляющи, РЅРѕ имеют СЃРІРѕРё достоинства, РѕРЅРё более устойчивы Рё надежны РІ использовании. Если классическая селекция остается РІ естественных природных рамках, то современные технологии, оперируя РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ клеток, С…СЂРѕРјРѕСЃРѕРј Рё отдельных генов, выходят Р·Р° пределы природных закономерностей. Рти методы используют природные компоненты (клетки, гены Рё С‚. Рґ.), РЅРѕ РєРѕРјР±РёРЅРёСЂСѓСЋС‚ РёС… произвольно. Возможные побочные эффекты РІРѕ РјРЅРѕРіРёС… случаях трудно предсказуемы. Необходимы длительные эксперименты РЅР° животных Рё растениях Рё серьезные исследования. Рзвестно негативное отношение РЎРњР Рё широких слоев общественности РІ разных странах Рє продукции молекулярной биотехнологии — генно-модифицированным (ГМ) продуктам. Вместе СЃ тем становится РІСЃРµ более понятным, что использование методов ГР— РѕРґРёРЅ РёР· возможных путей обеспечения продуктами питания стремительно возрастающего населения планеты. Для определения возможных границ использования методов ГРважно разобраться Рё РІ нравственных аспектах вторжения человека РІ РјРёСЂ Божий.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.portal-slovo.ru/