Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6131 Биотехнология – 100балльный репетитор

Тема биотехнологий на ЕГЭ часто пугает. Ошибки здесь обычно возникают из-за путаницы между методами генной и клеточной инженерии. В этой статье разберём, как люди используют природные механизмы бактерий, животных и растений в промышленных масштабах для создания антибиотиков, гормонов и новых сортов. После прочтения ты будешь понимать логику сложных биотехнологических процессов и сможешь уверенно решать экзаменационные задачи.

Три основных направления биотехнологии

Классическая биотехнология базируется на трёх крупных блоках. Чтобы не терять баллы на экзамене, нужно чётко понимать разницу между ними и знать основные процессы каждого направления.

Классическая микробиологическая промышленность

Это направление использует целые клетки микроорганизмов для получения веществ в огромных биореакторах. Работать с микроорганизмами невероятно выгодно: бактерии и одноклеточные грибы обладают высокой скоростью размножения, их просто выращивать на дешёвых питательных средах, а малый геном позволяет легко менять свойства штаммов.

Объекты микробиологической промышленности:

  • бактерии;
  • грибы (различные дрожжи и плесень);
  • микроскопические одноклеточные водоросли.

С помощью этого метода получают кормовой белок для животных, ценные антибиотики (например, пенициллин), витамины, важные аминокислоты. Также сюда относится получение ферментов для стиральных порошков и пищевых добавок. В пищевой промышленности базовые процессы — это спиртовое и молочнокислое брожение.

Генная инженерия: работа на молекулярном уровне

Суть метода — в целенаправленном переносе генетической информации — отдельных генов — из одного живого организма в другой. В результате таких манипуляций получаются трансгенные организмы, которые часто называют ГМО.

Генная инженерия подразумевает манипуляции с молекулами нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).

Для работы с ДНК учёные используют специальные инструменты:

  • Рестриктазы — молекулярные ножницы, эти ферменты разрезают участки ДНК в строго определённых местах.
  • Лигазы работают как молекулярный клей, сшивают разрозненные фрагменты ДНК вместе.
  • Вектор — молекулой-переносчиком. Чаще всего в роли вектора используется плазмида (небольшая кольцевая ДНК бактерии) или вирус. Вектор доставляет целевой ген внутрь клетки.

Классический пример для заданий второй части ЕГЭ касается получения человеческого гормона инсулина с помощью обыкновенной кишечной палочки.
Алгоритм получения выглядит так:

  1. Из клетки человека выделяют ген, кодирующий инсулин.
  2. С помощью ферментов рестриктаз вырезают нужный ген и разрезают бактериальную плазмиду.
  3. Ферменты лигазы сшивают человеческий ген с плазмидой, благодаря чему получается рекомбинантная плазмида.
  4. Плазмиду внедряют внутрь бактериальной клетки.
  5. Бактерии культивируют в питательной среде, где они активно размножаются и синтезируют человеческий инсулин. Извлечённый гормон очищают и фасуют.
Схема создания рекомбинантной плазмиды для генной инженерии и синтеза инсулина.

Клеточная инженерия: создание гибридов и клонов

В отличие от генных манипуляций, здесь биологи работают с целыми фрагментами: клетками, клеточными ядрами или участками тканей.

Метод культуры тканей применяется для массового размножения растений. Учёные берут одну или несколько соматических (неполовых) растительных клеток и выращивают их в пробирке на искусственной питательной среде с гормонами. Эта технология базируется на тотипотентности — уникальной способности любой растительной клетки делиться и давать начало полноценному целому организму. Метод позволяет быстро размножать редкие виды и получать абсолютно безвирусный посадочный материал.

Этапы микроклонального размножения растений через культуру тканей и образование каллуса.

Также нужно знать механизм клонирования животных (история овечки Долли). Учёные берут яйцеклетку донора и удаляют из неё генетический материал (родное ядро). В эту пустую яйцеклетку помещают диплоидное ядро соматической клетки другого животного — того, кого хотят клонировать. Полученную зиготу стимулируют к делению и подсаживают в матку суррогатной матери для вынашивания. Рождённый детёныш будет абсолютной генетической копией животного, давшего соматическое ядро.

Клонирование овцы переносом ядра соматической клетки в яйцеклетку без ядра.

Разбор экзаменационных заданий

Разберём типовые задачи, чтобы закрепить алгоритмы и не ошибаться на экзамене.

Задание 1

Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

Fatal error: Uncaught TypeError: strlen(): Argument #1 ($string) must be of type string, array given in /var/www/html/wp-content/themes/100points/components/articlesV2/utils/sources/builder.php:94 Stack trace: #0 [internal function]: strlen(Array) #1 /var/www/html/wp-content/themes/100points/components/articlesV2/utils/sources/builder.php(94): array_filter(Array, 'strlen') #2 /var/www/html/wp-content/themes/100points/components/articles/utils/quotes.php(219): article_parse_blockquote_meta('"author": {"url...') #3 /var/www/html/wp-content/themes/100points/components/articles/blocks/table/table.php(62): article_generate_table_quote_jsonld('