Aplicaciones de la ingeniería genética

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Trabajo realizado por: Ángela Peña Rubén Jorajuría Yau Dung Jose Padrao

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Page 1: Aplicaciones de la ingeniería genética

Trabajo realizado por: Ángela Peña

Rubén Jorajuría Yau Dung

Jose Padrao

Page 2: Aplicaciones de la ingeniería genética

¿Qué es?

Técnicas

Aplicaciones

1. Fármacos

2. Medioambientales

3. Agricultura y ganadería

Pros y contras

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Todo comenzó en 1953 con el descubrimiento de la estructura del ADN

(Watson y Crick) y con este, la biología molecular. Posteriormente, en los

70 se comienza a manipular el material genético y por consiguiente

aparece la ingeniería genética

La ingeniería genética es el conjunto de técnicas que permiten manipular

el material hereditario modificando, introduciendo o eliminando uno o

más genes.

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La secuenciación del ADN

Permite saber el orden o secuencia de los

nucleótidos que forman parte de un gen

La reacción en cadena de la polimerasa

(PCR)

Consigue aumentar el número de copias de un

fragmento determinado de ADN, por lo que,

con una mínima cantidad de muestra de ADN,

se puede conseguir toda la que se necesite

para un determinado estudio.

La tecnología del ADN recombinante

Permite obtener fragmentos de ADN, con

los genes que se deseen para

introducirlos a las células de otros

organismos con diversos fines.

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Obtención de proteínas de mamíferos

Se realizaba mediante su extracción

directa a partir de tejidos o fluidos

corporales. En la actualidad, se clonan

los genes de ciertas proteínas humanas

en microorganismos adecuados para su

fabricación.

Obtención de vacunas recombinantes

Como la mayoría de los factores

antigénicos son proteínas lo que se

hace es clonar el gen de la proteína

correspondiente.

Diagnóstico de enfermedades de

origen genético

Conociendo la secuencia de nucleótidos

de un gen responsable de una cierta

anomalía, se puede diagnosticar si este

gen anómalo está presente en un

determinado individuo.

Obtención de anticuerpos

monoclonales

Este proceso ayuda a luchar contra

enfermedades como el cáncer y

diagnosticarlo incluso antes de que

aparecen los primeros síntomas.

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Es un proceso que utiliza plantas, hongos, microorganismos o enzimas de ellos

procedentes para devolver un lugar a su condición natural, después de haber sido

modificado por agentes contaminantes.

• Degradación enzimática: Consiste en la utilización de enzimas en el sitio

contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas.

• Remediación microbiana: Consiste en el uso de los microorganismos

directamente en el foco de contaminación

• Fitorremediación: Consiste en utilizar la capacidad de ciertas plantas, y los

cultivos in vitro derivados de ellas, con el fin de absorber, contener y/o

transformar productos contaminantes del entorno.

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La ingeniería genética en la agricultura se utiliza, por ejemplo, para

obtener plantas transgénicas, que se trata de plantas modificadas

genéticamente para que adquieran ciertas características como son:

• Mayor rendimiento de los cultivos

• Resistencia a herbicidas

• Resistencia a sequías o plagas

• Frutos con maduración retardada o acelerada

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Indirectas: Una técnica destacada es la transformación de células.

• Se clona el gen deseado en un plásmido

• Este plásmido se integra en el ADN del cromosoma de la

célula vegetal.

• Por micropropagación una planta entera podrá pasar a ser

transgénica.

• Regeneración: Se puede posteriormente cultivar las células

del tejido transformado in vitro, para dar una nueva planta.

Directas: electroporación y microinyección

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Objetivos

• Prevención de patologías

• Aumento de producción

• Investigación medica

• Obtención de proteínas humanas

• Trasplantes

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Ventajas:

• Prevención y curación de enfermedades, adicciones, trastornos, etc.

• Trasplantes sin el riesgo de rechazo

• Prevención de la extinción de especies

• Mejora de alimentos desde el punto de vista productivo

Desventajas:

• Riesgos desconocidos

• Los transgénicos pueden propagarse

• Interés económico