Возможности клеточной инженерии 1. Скрещивание филогенетически отдаленных форм живого. В настоящее время получены межвидовые гибриды табака, картофеля, петунии; стерильные межродовые гибриды картофеля и томата; межвидовые и межродовые гибриды дрожжей; гибриды грибов и бактерий. 2. Получение ассиметричных гибридов, несущих полный набор генов одного из родителей и частичный набор другого родителя. Как правило, такие гибриды возникают при слиянии клеток организмов, филогенетически удаленных друг от друга. Ассиметричные гибриды более устойчивы, плодовитее и жизне чем симметричные. 3. Гибридизация клеток, несущих различные программы развития, - слияние клеток различных тканей или органов, слияние нормальных клеток с клетками, имеющими злокачественное перерождение. В результате получаются гибридомные клетки – гибридомы, наследующие от нормальной родительской клетки к синтезу того или иного полезного соединения, а от злокачественной к быстрому росту.
1. Скрещивание филогенетически отдаленных форм живого. В настоящее время получены межвидовые гибриды табака, картофеля, петунии; стерильные межродовые гибриды картофеля и томата; межвидовые и межродовые гибриды дрожжей; гибриды грибов и бактерий.
2. Получение ассиметричных гибридов, несущих полный набор генов одного из родителей и частичный набор другого родителя. Как правило, такие гибриды возникают при слиянии клеток организмов, филогенетически удаленных друг от друга. Ассиметричные гибриды более устойчивы, плодовитее и жизне чем симметричные.
3. Гибридизация клеток, несущих различные программы развития, - слияние клеток различных тканей или органов, слияние нормальных клеток с клетками, имеющими злокачественное перерождение. В результате получаются гибридомные клетки – гибридомы, наследующие от нормальной родительской клетки к синтезу того или иного полезного соединения, а от злокачественной к быстрому росту.