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植物医药基因工程研究分析进程.ppt
植物医药基因工程研究进程 植物医药基因工程:是指把编码药用蛋白和疫苗的基因导入植物,使转基因植物能够大量生产这些活性多肽和疫苗。 工厂化农业或分子药田 降低昂贵药品的生产成本,简化贮存方式。 1.2 发现 神经肽是一种脑蛋白,它在调控压力和失眠方面扮演着某种角色,有助于治疗焦虑和睡眠失调。 1988年,比利时PGS公司将神经肽的编码基因转入烟草,得到的转基因烟草表达出高产量的神经肽。 发现可利用转基因植物生产神经肽。 此后,其他科学家们纷纷加入这一领域的研究且成果显著。 美国Bioresouces公司用植物基因工程手段生产白细胞介素2。 荷兰用转因马铃薯生产人的血清蛋白。 韩国用转基因烟草和番茄产人的胰岛素。 我国北京大学蛋白质工程与植物基因工实验室已克隆了对早中期妊娠引产极为有效的天花粉蛋的基因,并首次成功地在转基因烟草中表达了该基因。 1989年美国一研究所在烟草中表达了单克隆抗体,表达量达叶子蛋白的1.3%。 如果按照这种表达水平,美国只需将其烟草土地面积的1%(约6000公顷)用来种植这种转基因烟草,就可以产生出足以提供给27万癌症患者1年治疗之用。 2 转基因植物医药生物反应器的优点 目前有医药活性的蛋白和疫苗在100种以上。 蛋白药物:人胰岛素、人生长激素、干扰素、白细胞介素、组织血纤维蛋白溶酶原激活剂、免疫球蛋白、心钠素、降钙素、红细胞生长素、尿激酶、超氧化物歧化酶等等。 疫苗:麻风杆菌疫苗、脑膜炎球菌疫苗、乙型肝炎疫苗、流感疫苗和人免疫缺陷病毒疫苗等等。 用植物生产具有很多优点。 2.1 用植物生产疫苗简单、方便 用动物或微生物生产疫苗需要特殊的专业知识和特殊的贮藏条件(冷藏)。 微生物培养需要昂贵的生产培养基; 动物系统生产力低,养殖困难,繁殖慢,也需要保持无菌生产条件。 2.2 植物细胞的全能性 植物的组织、细胞或原生质体在适当条件下均能培养成一株完整的植物体。 药物基因转化到植物细胞后可培育出药用植物品种,并稳定遗传,通过种植生产药物。 2.3 植物是最经济的蛋白质生产系统 种植农业所需要的仅是阳光、来自土壤或肥料的矿物质营养及水。能廉价生产高价值的、供不应求的蛋白。 例子: 人血清蛋白,用普通方法生产1g抗的成本为2000~5000美元,而用大豆生产1000g抗体只需100美元。 2.4 植物可大规模生产蛋白质 植物系统可大规模地生产某种蛋白。 现代机械化农业能够有效地收割和加工大量的植物材料。 2.5 表达产物安全可靠 表达产物无毒性和副作用,无残存DNA和潜在致病、致癌性。 目前,科学家们在此领域已取得一定成绩,这主要表现在3方面: 一是成功地用植物生产药用蛋白; 二是成功地在植物中表达抗体; 三是成功地用植物生产某些动物疫苗。 3 植物基因工程生产药用蛋白 目前已获得具有潜在产业化价值的转基因植物表达药物蛋白如下表。 3.2 植物基因工程生产药用蛋白的程序 一般包括以下六步: 目的基因的克隆 高效表达载体的构建 植物细胞的遗传转化 受体细胞的组织培养和植株再生 转化植株栽培 目标产品的分离纯化及纯度鉴定等, 关键技术: 高效表达载体的构建十分关键,目前急需时空特异性表达的高效启动子和能够稳定遗传的载体系统。 目前存在的问题 (1)表达水平低和遗传稳定性差的问题 (2)外源蛋白的纯化方法的简化。 (3)商业化生产需解决农作物收获的季节性问题,降低收获、运输、贮存过程中的能源消耗和劳动力投入。 4 植物基因工程生产人抗体 目前,抗体基因在转基因植物中有效表达的研究日益增多,出现了“植物抗体”这一新名词。 植物抗体:是指人或动物抗体基因或基因片段在转基因植物中表达的抗体。 4.1 抗体的含义 血清球蛋白中能与抗原特异性结合的球蛋白才可称为抗体。 1964命名为免疫球蛋白(简称Ig)。 在血清中有5类抗体(IgG,IgA,IgM,IgD,IgE) 。 4.2 完整抗体在植物中的表达 科学家已经开始研究完整的抗体分子在植物中的表达。 在烟草中表达生产抗体 Hiatt等首先报道了在烟草中表达重组抗体6D4的研究情况。 Owen等将抗植物光敏色素抗体的单链抗体基因片段转入烟草中并等到表达。 拟南芥菜中表达生产抗体 最近DeNeve等报道了抗体(IgG1)及其Fab片段在拟南芥菜和烟草中的表达。 在愈伤组织中表达生产抗体。 4.3 抗体片断在植物中的表达 科研人员的研究结果表明,转基因烟草植株在其细胞中能产生具有功能的抗体片段。 Benvenuto等把编码一种鼠IgG的VHH结构域和Ervinia的果胶裂解酶前导序列的融合基因导入烟草,获得的转基因植株表达VH结构域多肽,其表达量高达可溶性蛋白的1%。 4.4 植物抗
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