Найти тему

Генная инженерия: игра в Бога?

Оглавление

Генная инженерия. Что же это за "неэтичная" наука, которая вмешивается в естественное?

1. Генная инженерия: откуда взялась, а главное зачем?

Генная инженерия это относительно новая наука эксперементальной молекулярной биологии. Годом рождения генной инженерии можно считать 1973-й, когда американский биохимик Пол Берг впервые получил рекомбинантную ДНК из двух вирусов, включённых в клетку бактерии.

В основе генной инженерии лежит гибридизация ДНК из геномов разных организмов, что позволяет получать принципиально новые сочетания признаков.

Фундаментом для развития генной инженерии служат достижения в

молекулярной биологии, микробиологии, биохимии и генетике. Достижения в

этих базисных областях науки позволили изолировать дискретные участки ДНК

– гены. До создания методологии рекомбинантных ДНК все рассуждения о

природе гена, генетическом коде были теоретическими. Можно было выделить

ДНК практически из любых организмов, но невозможно было выделить

отдельный ген. Гены идентифицировали наблюдением за корреляцией

специфических мутаций (наблюдение фенотипа).

Технология получения рекомбинантной ДНК позволила впервые в практике научных исследований выделить из организма индивидуальный ген. Это стало

точкой отсчета для развития науки генной инженериисовокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК. Генная инженерия служит для получения желаемых качеств изменяемого или генетически модифицированного организма.Примерами применения генной инженерии являются получение новых генетически модифицированных сортов зерновых культур, производство человеческого инсулина путём использования генномодифицированных бактерий, производство эритропоэтина в культуре клеток или новых пород экспериментальных мышей для научных исследований.

2. Генная инженерия: где применяется и нужна ли она нам?

Применяеться генная инженерия не только для выращивания генно-модифицированных организмов для употребления в пищу. Она также используется в медицине. Примерами являются получение рекомбинантных препаратов, таких как инсулин, соматотропин, интерферон и вакцин, которые дорого и затруднительно получить "естественным" путем. Практически весь инсулин, который необходим для диабетиков получают при помощи генной-модефикации.

Вы наверное слышали нашумевшую новость о "обезьяне-химере", которую создали в Китае.

Первая в мире обезьяна-химера, созданная в Китае.
Первая в мире обезьяна-химера, созданная в Китае.

Зачем оно надо? Давайте по порядку. Химера это организм, состоящий из генетически разнородных клеток. У животных химерами называют организмы, клетки которых происходят от двух и более зигот. То есть химерами называют организмы, которые имеют генетически разные клетки. У обезьяны-химеры были клетки обезьяны и клетки человека. Она была своего рода гибридом обезьяны и человека. Во время эксперимента китайские учёные проникли в эмбриональные стволовые клетки обезьяны и встроили геном человека в качестве шаблона для их исключительно быстрого развития. Они смогли получить обезьяну, у которой часть тканей была человеческой на клеточном уровне. Исследовательская команда из Китая и Германии использовала встроенный человеческий геном для моделирования человеческого мозга и других частей тела. И зачем же они это сделали? Одной из причин, по которой китайские учёные создали обезьяну-химеру, была изучение нейронных и ментальных расстройств при помощи обезьян в качестве моделирования человека. Ещё одной целью был анализ генов, которые контролируют развитие человеческого мозга. Обезьяны-химеры также могут быть полезными при изучении вопросов генетики, фармакологии и патофизиологии. Также они могут быть полезной моделью для тестирования новых лекарств.

То есть генная инженерия это не только способ получать генно-модифицированные организмы для употребления в пищу, но и способ продвинуть научный прогресс в медицине.

3. Генная инженерия с точки зрения морали и этики

Будучи новаторской технологийией, генная инженерия ставит перед обществом и научным сообществом ряд этических дилемм. Например, какое существование будет у обезьяны-химеры, будет ли она страдать от своих генов человека, сможет ли она давать согласие на такие эксперименты и не нарушаются ли ее права? Насколько этично экспериментировать с животными? И не приведет ли это к тому, что генная инженерия будет использована для создания человека-подобных существ без прав и свобод?

Ответы на этнические вопросы генной инженерии конечно субъективны. Я предлагаю просто ждать и наблюдать. Не стоит запрещать генную инженерию или давать абсолютную волю. Но в будущем всё урегулируется.

Опять-таки это субъективщина, поэтому скорее всего не будет полного согласия между всеми людьми мира и всегда кто-то будет не доволен.

4. Будущее генной игженерии

Будущее генной инженерии выглядит многообещающим. Новые методы генной инженерии откроют новые возможности для медицины и для более глубокого понимания биологии человеческого организма. Сейчас генная инженерия существует только для улучшения комфорта жизни человека и его здоровья. Создавать новые виды разумных животных и создавать разумных людей-рабов бессмысленно. Сейчас вкалывают роботы. И в будущем роботов станет больше. Их наделят искусственным интеллектом и они будут служить людям. Создавать конкуренцию не в интересах человечества.

Если вас заинтересовала эта тема можете ознакомиться с интересными видеороликами, затрагивающими эту тему:

Наука
7 млн интересуются