Введение 3
1 Биотехнология и селекция микроорганизмов, общие сведения 4
2 Клеточные технологии микроорганизмов, применяемые в селекции 7
Заключение 11
Список использованных источников 12
Клетки растений и животных, помещенные в питательные среды, содержащие все вещества, необходимые для их жизнедеятельности, способны делиться, образуя клеточные культуры. Растительные клетки также обладают свойством тотипотентности, то есть при определенных условиях они способны образовывать полноценное растение. Следовательно, можно размножать растения в пробирках, помещая клетки в определенные питательные среды. Это особенно верно для редких или ценных растений.
С помощью клеточных культур можно получить ценные биологически активные вещества (клеточная культура женьшеня). Получение и изучение гибридных клеток позволяет решить многие проблемы теоретической биологии (механизмы дифференцировки клеток, размножения клеток и др.). Клетки, полученные в результате слияния протопластов соматических клеток, принадлежащих к разным видам (картофель и помидор, яблоко и вишня и т. д.), являются основой для создания новых форм растений. В биотехнологии гибридомы, гибрид лимфоцитов с раковыми клетками, используются для получения моноклональных антител. Гибридомы продуцируют антитела, такие как лимфоциты, и имеют возможность неограниченного размножения в культуре, как раковые клетки.
Метод пересадки ядер соматических клеток в ооцит позволяет получить генетическую копию животного, то есть делает возможным клонирование животных. В настоящее время получены клонированные лягушки, и получены первые результаты клонирования млекопитающих.
1. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2005. No 3. С. 29.
2. Максимова Н.П. и др. // Молекулярная и прикладная генетика: Сб. науч. тр. 2008. Т. 8. С. 143.
3. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Тр. БГУ. Физиол., биохим. имолекул. Основы функционирования биосистем. Мн., 2008. Вып. 3. Ч. 1. С. 148.
4. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Вестн. БГУ. 2004. No 3. С. 48.
5. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Молекул. генетика, микробиол. И вирусол. 2005. No 4. С. 34.
6. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Микробиология. 2008. Т. 77. No 2. С. 207.
7. F e k l i s t o v a I . N . , M a k s i m o v a N . P . // Microbiology. 2008. Vol. 77. No 2. P. 176.
8. Максимова Н.П. др. // Молекулярная и прикладная генетика: Сб. науч. тр. Мн., 2008. Т. 8. С. 143.
9. Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Тр. БГУ. Физиол., биохим. И молекул. Основы функционирования биосистем. Мн., 2008. Вып. 3. Ч. 1. С. 181.
10. Веремеенко Е.Г., Федорович М.Н., Феклистова И.Н.., Максимова Н.П. // Вестн. БГУ. 2009. No 1. С. 44.
11. Максимова Н.П., Храмцова Е.А., Феклистова И.Н. идр. // Тр. БГУ. Физиол., биохим. И молекул. Основы функционирования биосистем. Мн., 2009. Т. 4. Ч. 2. С. 15.
12. Веремеенко Е.Г., Федорович М.Н., Феклистова И.Н., Максимова Н.П. // Вестн. БГУ. 2009. No 2. С. 44.
13. Veremeenko E.G., Maximova N.P. // Microbiology. 2010. Vol. 79. No 4. Р. 439. 14. Веремеенко Е.Г., Лысак В.В., Максимова Н.П. // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2010. No 2. С. 47.
15. Максимова Н.П., Блажевич О.В., Лысак В.В., Фомичев Ю.К. // Микробиология. 1994. Т. 63. No 5. С. 1038.
16. Максимова Н.П., Блажевич О.В., Фомичев Ю.К. // Молекул. генет., микробиол. И вирусол. 1993. No 5. С. 22.
17. Блажевич О.В., Максимова Н.П. // Изв. РАН. Cер. биол. наук. 1994. No 2. С. 205.
18. Кулешова Ю.М., Максимова Н.П., Костюк В.А. // Новости мед.-биол. наук. 2005. No 2. С. 49.
19. Кулешова Ю.М., Максимова Н.П., Блажевич О.В., Семак И.В. // Тр. БГУ. Физиол., биохим. И молекул. Основы функционирования биосистем. Мн., 2006. Т. 1. С. 89.