Genotecnia คืออะไร
genotecnia มันเป็นส่วนหนึ่งของพันธุศาสตร์ที่ศึกษาและใช้เทคนิคการผลิตและฐานของพันธุศาสตร์ของตัวเองเพื่อให้ได้รับการปรับปรุงของบุคคลและประชากร.
เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้สามารถระบุและเก็บรักษาสินค้าที่จะให้บริการแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต ความแปรปรวนที่สืบทอดมานั้นมีประโยชน์มากสำหรับสิ่งมีชีวิตเมื่อพูดถึงความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ.
เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมผ่านทางพันธุวิศวกรรมนั้นมีข้อ จำกัด และแผนการปรับปรุงพืชควรใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบและปรับปรุงก่อนหน้านี้เท่านั้น.
การใช้สารพันธุกรรมนี้รับประกันได้ว่าจะได้รับประสิทธิภาพที่กระตุ้นการใช้ฐานพันธุกรรมของความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ จำกัด.
ทรัพยากรคือทุกสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์พึงพอใจในความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การเก็บรักษาทรัพยากรทางพันธุกรรมรวมถึงกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีตัวอย่างที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของประชากรที่ถูกวางไว้ในที่พักพิงสำหรับการใช้งานของคนรุ่นอนาคต.
การใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์ส่งเสริมการผลิตตัวอย่างทางพันธุกรรมหรือห้องสมุด ไฟกระชากแล้วเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม.
ดัชนี
- 1 การปรับปรุงพันธุกรรมของพืช
- 1.1 สายพันธุ์
- 1.2 เชื้อพันธุกรรม
- 2 พันธุวิศวกรรม
- 3 อ้างอิง
การปรับปรุงพันธุกรรมของพืช
วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชากรที่มีวิวัฒนาการซึ่งตัวอย่างมีลักษณะที่น่าสนใจตามพ่อแม่ของพวกเขา ด้วยเหตุผลนี้เองที่ขั้นตอนแรกของเทคโนโลยีชีวภาพคือการระบุพ่อแม่.
ในสายพันธุ์พืชนั้นมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางพันธุกรรมโดยใช้วิธีการตามชนิดของพืช เทคโนโลยีนี้เรียกว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการปรับปรุงพันธุ์พืชและยืนยันว่าข้าวโพดแต่ละเม็ดนั้นมีลูกผสมที่แตกต่างกันและในเวลาเดียวกันก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายหรือประเภท.
พันธุ์
เทคนิคเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อรับสิ่งใหม่ พันธุ์, นั่นคือกลุ่มของพืชที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำการแก้ไขตัวละครที่มีความสำคัญซึ่งได้รับการดูแลรักษาหลังจากการสืบพันธุ์.
สายพันธุ์เหล่านี้ให้ประโยชน์ที่ดีต่อประชากรความสำเร็จที่แปลเป็นผลกำไรหลายอย่างที่ต้องประเมินโดยใช้เทคนิคเศรษฐมิติเช่น: กำไรรวมกำไรสุทธิผลตอบแทนประจำปีและอื่น ๆ.
พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการค้าได้ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากในหลายประเทศ แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาได้สร้างข้อพิพาทที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้.
ในระดับวิทยาศาสตร์มีข้อตกลงตามที่อาหารที่ผลิตด้วยวิธีการแปลงพันธุ์โดยไม่สร้างความเสี่ยงที่ดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับอาหารที่ผลิตในลักษณะทั่วไป.
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของอาหารของผลิตภัณฑ์ทั่วไปเป็นที่มาของความกังวลสำหรับหลาย ๆ คน ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นคือ: การควบคุมในการจัดหาอาหารการไหลของยีนและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.
ความกังวลเหล่านี้นำไปสู่การสร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับกระบวนการเหล่านี้และในปี 1975 ได้มีการสรุปในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ: พิธีสาร Cartagena เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพในปี 2000.
เชื้อพันธุกรรม
อีกวิธีหนึ่งในการใช้สินค้าทางพันธุกรรมคือการจัดการพวกมันให้เป็นเชื้อพันธุกรรมซึ่งตัวเลือกทางพันธุกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เชื้อพันธุกรรมเป็นวัสดุที่มีชีวิตทั้งหมด (เมล็ดหรือเนื้อเยื่อ) ที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบพันธุ์การเก็บรักษาและการใช้งานอื่น ๆ.
ทรัพยากรเหล่านี้อาจเป็นชุดของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่ปลูกในเรือนกระจกเส้นผสมพันธุ์สัตว์ที่อยู่ในโปรแกรมการผสมพันธุ์หรือธนาคารยีนเป็นต้น.
ตัวอย่างของเชื้อพันธุกรรมรวมถึงคอลเลกชันของตัวอย่างป่าไปยังชั้นเรียนที่ถือว่าดีกว่าสายพันธุ์ที่ได้รับการเลี้ยง.
คอลเลกชันของเชื้อพันธุกรรมนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการรับประกันความมั่นคงด้านอาหาร.
พันธุวิศวกรรม
มันเป็นวิธีการที่ DNA recombinant จะถูกอธิบายและนำมาใช้รวมถึงกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ DNA ไฮบริดดีเอ็นเอถูกสร้างขึ้นโดยการประดิษฐ์ของชิ้นส่วนดีเอ็นเอจากแหล่งต่าง ๆ.
สาขาการกระทำของพันธุวิศวกรรมนั้นกว้างมากและถูกรวมอยู่ในวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มันเป็นที่รู้จักกันว่าการดัดแปลงพันธุกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรมและงานของมันมุ่งเน้นไปที่การจัดการโดยตรงของยีนของแต่ละบุคคลผ่านเทคโนโลยีชีวภาพ.
กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเซลล์รวมถึงการถ่ายโอนยีนภายในระยะขอบของสปีชีส์เพื่อรับบุคคลใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง.
พันธุวิศวกรรมถูกนำไปใช้ในสองสาขาหลัก: การวินิจฉัยและการรักษา ในการวินิจฉัยแอปพลิเคชันอาจเป็นก่อนคลอดหรือหลังคลอด ในการรักษามันถูกนำไปใช้กับผู้ปกครองที่มียีนของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ร้ายแรงรวมถึงความโน้มเอียงที่จะเป็นมะเร็ง.
พันธุวิศวกรรมใช้ในหลาย ๆ ด้าน: ยา, การวิจัย, อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร นอกเหนือจากการพัฒนายาฮอร์โมนและวัคซีนเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมผ่านการบำบัดด้วยยีน.
ในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้กับการทำยาอย่างละเอียดสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเอนไซม์สำหรับชีสผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ.
การอ้างอิง
- Aboites M. , G. (2002). ภาพลักษณ์ที่แตกต่างของการปฏิวัติเขียว: วิทยาศาสตร์ประเทศและความมุ่งมั่นทางสังคม. เม็กซิโก: บรรณาธิการ P และ V.
- Alexander, D. (2003) การใช้และการใช้ในทางที่ผิดของพันธุวิศวกรรม. วารสารการแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา, 249-251.
- Carlson, P.S. และ Polacco, J.C. (1975) การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช: ลักษณะทางพันธุกรรมของการปรับปรุงพันธุ์พืช. วิทยาศาสตร์, 622-625.
- Gasser, C.S. และ Fraley, R.T. (1989) พันธุวิศวกรรมพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช. วิทยาศาสตร์, พันธุวิศวกรรมพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช.
- Hohli, M.M. , Díaz, M. and Castro, M. (2003). กลยุทธ์และวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงข้าวสาลี. อุรุกวัย: La Estanzuela.