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La ingeniería genética es la biotecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro, esto permite: Crear nuevas especies. La corrección de defectos genéticos. La fabricación de numerosos compuestos. INGENIERÍA GENÉTICA
[object Object],[object Object],INGENIERÍA GENÉTICA
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INGENIERÍA GENÉTICA
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Técnicas de la ingeniería genética
Tecnología del ADN recombinante Técnicas de la ingeniería genética Es posible aislar y manipular un fragmento de ADN  de un organismo para introducirlo en otro.   Nos permite obtener fragmentos de ADN en cantidades ilimitadas, que llevará además el gen o los genes que se desee. Este ADN puede incorporarse a las células de otros  organismos (vegetales, animales, bacterias...) en los que se podrá "expresar" la información de dichos genes.
Técnicas de la ingeniería genética Secuenciación del ADN Permite saber el orden o secuencia de los nucleótidos que forman parte de un gen.   Se ha conseguido gracias a las enzimas de restricción y a la posibilidad de obtener numerosas copias de un ácido nucléico por clonación.  Se pueden conseguir muchos fragmentos , de diversos tamaños y lo que se trata es de recomponer la molécula original como si se tratase de un puzzle.   El método más usado para la secuenciación es el conocido como técnica de terminación de cadena de Sanger, la cual se ha perfeccionado conociéndose actualmente como la técnica del didesoxi.  Se denomina así por ser necesario los  didesoxirribonucleótidos.
Técnicas de la ingeniería genética Se consigue aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN, por lo tanto, con una mínima cantidad de muestra de ADN, se puede conseguir toda la que se necesite para un determinado estudio.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) La reacción es muy sencilla, necesita cantidades de ADN muy pequeñas y sólo se precisa un tubo de ensayo, algunos reactivos, una fuente de calor y unas pequeñas cadena de nucleótidos que actúan como cebadores
 
[object Object],[object Object],Terapia Genética ,[object Object],Definición
[object Object],Riesgo del Trasplante de Genes El peligro que supone manejar microorganismos manipulados genéticamente depende de su capacidad para sobrevivir e intercambiar material genético con comunidades de microorganismos autóctonos.   Otra clase de riesgos está relacionada con las modificaciones genéticamente de células germinales. Respecto al uso terapéutico de vectores genéticamente modificados, cabe la posibilidad de que haya recombinación en el organismo humano. Si la célula blanca ya está infectada por un virus, una recombinación puede transformar el vector en virus infeccioso.  La mayoría de los riesgos están relacionados con la producción y utilización de vectores para transmitir un gen extraño a una célula.
 
[object Object],Implicaciones Éticas La ingeniería tiene aplicaciones en campos muy diversos; dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes. El progreso en estos ámbitos puede aportar resultados capaces de aliviar algunos problemas de gran importancia, pero no se debe olvidar que la explotación comercial de las tecnologías requeridas sólo está al alcance de unas pocas empresas multinacionales. Como era de esperar, la tradicional dependencia económica de los países subdesarrollados tiene en la ingeniería genética un nuevo elemento de desequilibrio. La ingeniería genética puede plantear graves problemas éticos.
La genética de los animales tiene múltiples objetivos :  *Aumentar el rendimiento del ganado. *Producir animales con enfermedades humanas para la investigación. *Elaborar fármacos, etc.   Se está investigando la creación de nuevas razas de animales mediante técnicas de manipulación genética.  Los primeros pasos se han dado obteniendo animales clónicos, Estas nuevas razas pueden ser más resistentes y rentables. Algunos de ellos llevan genes humanos que provocan cáncer. En la actualidad, ya se emplean ratones transgénicos en los laboratorios de investigación. Ingeneria Genética en los Animales
Además de estas técnicas de ingeniería genética, la biotecnología ha posibilitado lograr otros objetivos sin manipular el genoma de los individuos.   En este caso es especialmente importante no intervenir en el genoma de estos animales, de manera que conserven su acervo genético sin modificaciones. Por otra parte, se están empleando algunos animales transgénicos para producir medicamentos. EJEMPLO: Un ejemplo es la introducción del gen que produce el factor antihemofílico en vacas y cabras.
[object Object],[object Object],La gran ventaja de estas plantas es el ahorro económico. La mejora de la calidad de las semillas también es un objetivo interesante. Ingeniería Genética en las Plantas
Permite desarrollar plantas transgénicas.   Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas de más de cuarenta especies.  Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a virus, bacterias o insectos.   Las aplicaciones farmacéuticas son otro gran punto de interés.  Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos.
Son los seres vivos más utilizados en Ingeniería Genética. La mas utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de I.G.  Las bacterias son microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes  condiciones ambientales. ¿QUÉ SÓN? Ingeniería Genética en las Bacterias
Estas posibilidades se han visto incrementadas con el desarrollo de la ingeniería genética y la disponibilidad de técnicas de biología molecular.  La capacidad infecciosa de las bacterias radica en que poseen la información necesaria para colonizar los tejidos del huésped, invadirlos y producir la enfermedad. Por otro lado, ha permitido usarlas para la prevención y tratamiento de algunas enfermedades.
La ingeniería genética humana es la alteración del genotipo de un individuo con el propósito de elegir el fenotipo antes de la concepción, o cambiando el fenotipo ya existente en un niño o un adulto.   La ingeniería humana  promete curar enfermedades genéticas e incrementar la resistencia. Se especula que podría ser utilizada para cambiar facultades, aunque por ahora, estos usos se limitan a la ciencia ficción. Los investigadores están actualmente tratando de asignar a los genes diferentes funciones biológicas y enfermedades. Ingeniería genética en seres humanos
-Obtencion de proteinas de mamiferos Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc... tienen un interés médico y comercial muy grande.  Antes, la obtención de estas proteínas 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 comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Sacharomyces cerevisae, en la cual se clona el gen de la insulina humana. aplicaciones de la ingieneria genetica en medicina e industria farmaceutica Aplicaciones de la Ingieneria Genetica en Medicina e Industria Farmaceutica
[object Object],Obtención de vacunas recombinantes
[object Object],[object Object],Diagnostico de enfermedades de origen genetico
Obtencion de anticuerpos monoclonales Este proceso abre las puertas para luchar contra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo homogéneo producido por una célula híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y única celula madre y una célula plasmática tumoral.
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Ingeniería genética

  • 1. La ingeniería genética es la biotecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro, esto permite: Crear nuevas especies. La corrección de defectos genéticos. La fabricación de numerosos compuestos. INGENIERÍA GENÉTICA
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  • 5. Tecnología del ADN recombinante Técnicas de la ingeniería genética Es posible aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro. Nos permite obtener fragmentos de ADN en cantidades ilimitadas, que llevará además el gen o los genes que se desee. Este ADN puede incorporarse a las células de otros organismos (vegetales, animales, bacterias...) en los que se podrá "expresar" la información de dichos genes.
  • 6. Técnicas de la ingeniería genética Secuenciación del ADN Permite saber el orden o secuencia de los nucleótidos que forman parte de un gen. Se ha conseguido gracias a las enzimas de restricción y a la posibilidad de obtener numerosas copias de un ácido nucléico por clonación. Se pueden conseguir muchos fragmentos , de diversos tamaños y lo que se trata es de recomponer la molécula original como si se tratase de un puzzle. El método más usado para la secuenciación es el conocido como técnica de terminación de cadena de Sanger, la cual se ha perfeccionado conociéndose actualmente como la técnica del didesoxi. Se denomina así por ser necesario los didesoxirribonucleótidos.
  • 7. Técnicas de la ingeniería genética Se consigue aumentar el número de copias de un fragmento determinado de ADN, por lo tanto, con una mínima cantidad de muestra de ADN, se puede conseguir toda la que se necesite para un determinado estudio. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) La reacción es muy sencilla, necesita cantidades de ADN muy pequeñas y sólo se precisa un tubo de ensayo, algunos reactivos, una fuente de calor y unas pequeñas cadena de nucleótidos que actúan como cebadores
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  • 13. La genética de los animales tiene múltiples objetivos : *Aumentar el rendimiento del ganado. *Producir animales con enfermedades humanas para la investigación. *Elaborar fármacos, etc. Se está investigando la creación de nuevas razas de animales mediante técnicas de manipulación genética. Los primeros pasos se han dado obteniendo animales clónicos, Estas nuevas razas pueden ser más resistentes y rentables. Algunos de ellos llevan genes humanos que provocan cáncer. En la actualidad, ya se emplean ratones transgénicos en los laboratorios de investigación. Ingeneria Genética en los Animales
  • 14. Además de estas técnicas de ingeniería genética, la biotecnología ha posibilitado lograr otros objetivos sin manipular el genoma de los individuos. En este caso es especialmente importante no intervenir en el genoma de estos animales, de manera que conserven su acervo genético sin modificaciones. Por otra parte, se están empleando algunos animales transgénicos para producir medicamentos. EJEMPLO: Un ejemplo es la introducción del gen que produce el factor antihemofílico en vacas y cabras.
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  • 16. Permite desarrollar plantas transgénicas. Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas de más de cuarenta especies. Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a virus, bacterias o insectos. Las aplicaciones farmacéuticas son otro gran punto de interés. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos.
  • 17. Son los seres vivos más utilizados en Ingeniería Genética. La mas utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de I.G. Las bacterias son microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes condiciones ambientales. ¿QUÉ SÓN? Ingeniería Genética en las Bacterias
  • 18. Estas posibilidades se han visto incrementadas con el desarrollo de la ingeniería genética y la disponibilidad de técnicas de biología molecular. La capacidad infecciosa de las bacterias radica en que poseen la información necesaria para colonizar los tejidos del huésped, invadirlos y producir la enfermedad. Por otro lado, ha permitido usarlas para la prevención y tratamiento de algunas enfermedades.
  • 19. La ingeniería genética humana es la alteración del genotipo de un individuo con el propósito de elegir el fenotipo antes de la concepción, o cambiando el fenotipo ya existente en un niño o un adulto.   La ingeniería humana promete curar enfermedades genéticas e incrementar la resistencia. Se especula que podría ser utilizada para cambiar facultades, aunque por ahora, estos usos se limitan a la ciencia ficción. Los investigadores están actualmente tratando de asignar a los genes diferentes funciones biológicas y enfermedades. Ingeniería genética en seres humanos
  • 20. -Obtencion de proteinas de mamiferos Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc... tienen un interés médico y comercial muy grande. Antes, la obtención de estas proteínas 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 comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Sacharomyces cerevisae, en la cual se clona el gen de la insulina humana. aplicaciones de la ingieneria genetica en medicina e industria farmaceutica Aplicaciones de la Ingieneria Genetica en Medicina e Industria Farmaceutica
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  • 23. Obtencion de anticuerpos monoclonales Este proceso abre las puertas para luchar contra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo homogéneo producido por una célula híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y única celula madre y una célula plasmática tumoral.
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