На основе новых генетических знаний стало возможным конструирование клеток нового типа, «собираемых» из отдельных фрагментов – ядро, цитоплазма, хромосомы. культивируемые на питательных средах, такие гибридные клетки способны делиться, а урастений при определенных условиях из клетки можно сформировать полноценный организм. подобным образом создают сорта растений устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням, получать безвирусный посадочный материал.
Последние достижения генетики позволяют манипулировать нуклеиновыми кислотами, позволяя конструировать нужные генотипы организмов. Известно, что каждый вида растений, животных, микроорганизмов обладает своим геномом – совокупностю генов, характерных для гаплоидного набора хромосом каждого вида. Внедряя в геном растения нужный ген, например, отвечающий за синтез ценного белка, можно улучшить пищевые ценности культуры.
Не так давно возникла отрасль фармацевтической промышленности – индустрия ДНК. ДНК, выделенную из клетки, например, человека, специальными ферментами разрезают на участки, каждый из которых содержит один ген. Такие кусочки сшивают с ДНК бактериофага, так же используя ферменты.
Последние достижения генетики позволяют манипулировать нуклеиновыми кислотами, позволяя конструировать нужные генотипы организмов. Известно, что каждый вида растений, животных, микроорганизмов обладает своим геномом – совокупностю генов, характерных для гаплоидного набора хромосом каждого вида. Внедряя в геном растения нужный ген, например, отвечающий за синтез ценного белка, можно улучшить пищевые ценности культуры.
Не так давно возникла отрасль фармацевтической промышленности – индустрия ДНК. ДНК, выделенную из клетки, например, человека, специальными ферментами разрезают на участки, каждый из которых содержит один ген. Такие кусочки сшивают с ДНК бактериофага, так же используя ферменты.