🗊Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №1Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №2Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №3Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №4Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №5Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №6Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №7Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №8Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №9Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №10Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №11Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №12Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №13Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №14Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №15Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №16Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №17Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №18Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №19Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №20Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №21Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №22Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №23Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №24Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №25Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №26Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №27Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №28Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №29Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №30

Вы можете ознакомиться и скачать Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно. Презентация содержит 30 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





      Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.
      Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.




    



    
    Возможности биотехнологии необычайно велики благодаря тому, что ее методы выгоднее обычных: они используются при оптимальных условиях (температуре и давлении), более производительны, экологически чисты и не требуют химических реактивов, отравляющих среду и др.
Описание слайда:
Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии. Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии. Возможности биотехнологии необычайно велики благодаря тому, что ее методы выгоднее обычных: они используются при оптимальных условиях (температуре и давлении), более производительны, экологически чисты и не требуют химических реактивов, отравляющих среду и др.

Слайд 3





Впервые термин «биотехнология» применил венгерский инженер Карл Эреки в 1917 году.
Описание слайда:
Впервые термин «биотехнология» применил венгерский инженер Карл Эреки в 1917 году.

Слайд 4





   Биотехнологией часто называют применение генной инженерии в 20-21 веках, но термин относится и к более широкому комплексу процессов модификации биологических организмов для обеспечения потребностей человека, начиная с модификации растений и одомашненных животных путем искуственного отбора и гибридизации. С помощью современных методов традиционные биотехнологические производства получили возможность улучшить качество пищевых продуктов и увеличить продуктивность живых организмов.
   Биотехнологией часто называют применение генной инженерии в 20-21 веках, но термин относится и к более широкому комплексу процессов модификации биологических организмов для обеспечения потребностей человека, начиная с модификации растений и одомашненных животных путем искуственного отбора и гибридизации. С помощью современных методов традиционные биотехнологические производства получили возможность улучшить качество пищевых продуктов и увеличить продуктивность живых организмов.
Описание слайда:
Биотехнологией часто называют применение генной инженерии в 20-21 веках, но термин относится и к более широкому комплексу процессов модификации биологических организмов для обеспечения потребностей человека, начиная с модификации растений и одомашненных животных путем искуственного отбора и гибридизации. С помощью современных методов традиционные биотехнологические производства получили возможность улучшить качество пищевых продуктов и увеличить продуктивность живых организмов. Биотехнологией часто называют применение генной инженерии в 20-21 веках, но термин относится и к более широкому комплексу процессов модификации биологических организмов для обеспечения потребностей человека, начиная с модификации растений и одомашненных животных путем искуственного отбора и гибридизации. С помощью современных методов традиционные биотехнологические производства получили возможность улучшить качество пищевых продуктов и увеличить продуктивность живых организмов.

Слайд 5


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





     В 1814 году академиком К.С. Кирхгоф было открыто явление биологического катализа, и им была предпринята попытка биокаталитическим путём получить сахар из доступного отечественного сырья (до середины XIX века сахар получали только из сахарного тростника).
     В 1814 году академиком К.С. Кирхгоф было открыто явление биологического катализа, и им была предпринята попытка биокаталитическим путём получить сахар из доступного отечественного сырья (до середины XIX века сахар получали только из сахарного тростника).
Описание слайда:
В 1814 году академиком К.С. Кирхгоф было открыто явление биологического катализа, и им была предпринята попытка биокаталитическим путём получить сахар из доступного отечественного сырья (до середины XIX века сахар получали только из сахарного тростника). В 1814 году академиком К.С. Кирхгоф было открыто явление биологического катализа, и им была предпринята попытка биокаталитическим путём получить сахар из доступного отечественного сырья (до середины XIX века сахар получали только из сахарного тростника).

Слайд 9





    А в 1891 году в США японский биохимик
Дз. Такамине получил первый патент на
использование ферментных препаратов в промышленных целях. Учёный предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. Таким образом, уже в начале XX века наблюдается активное развитие бродильной и микробиологической промышленности. В эти же годы были предприняты первые попытки использовать ферменты в текстильной промышленности.
    А в 1891 году в США японский биохимик
Дз. Такамине получил первый патент на
использование ферментных препаратов в промышленных целях. Учёный предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. Таким образом, уже в начале XX века наблюдается активное развитие бродильной и микробиологической промышленности. В эти же годы были предприняты первые попытки использовать ферменты в текстильной промышленности.
Описание слайда:
А в 1891 году в США японский биохимик Дз. Такамине получил первый патент на использование ферментных препаратов в промышленных целях. Учёный предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. Таким образом, уже в начале XX века наблюдается активное развитие бродильной и микробиологической промышленности. В эти же годы были предприняты первые попытки использовать ферменты в текстильной промышленности. А в 1891 году в США японский биохимик Дз. Такамине получил первый патент на использование ферментных препаратов в промышленных целях. Учёный предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. Таким образом, уже в начале XX века наблюдается активное развитие бродильной и микробиологической промышленности. В эти же годы были предприняты первые попытки использовать ферменты в текстильной промышленности.

Слайд 10





    В 1916—1917 годах русский биохимик
А. М. Коленев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в  природном сырье при производстве табака. Определённый вклад в развитие практической биохимии принадлежит академику А.Н. Баху, который создал важное прикладное направление биохимии - техническую биохимию.
    В 1916—1917 годах русский биохимик
А. М. Коленев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в  природном сырье при производстве табака. Определённый вклад в развитие практической биохимии принадлежит академику А.Н. Баху, который создал важное прикладное направление биохимии - техническую биохимию.
Описание слайда:
В 1916—1917 годах русский биохимик А. М. Коленев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в природном сырье при производстве табака. Определённый вклад в развитие практической биохимии принадлежит академику А.Н. Баху, который создал важное прикладное направление биохимии - техническую биохимию. В 1916—1917 годах русский биохимик А. М. Коленев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в природном сырье при производстве табака. Определённый вклад в развитие практической биохимии принадлежит академику А.Н. Баху, который создал важное прикладное направление биохимии - техническую биохимию.

Слайд 11





     А.Н. Бах и его ученики
разработали множество рекомендаций по улучшению
технологий обработки самого различного
биохимического сырья, совершенствованию технологий хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая и табака, а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путём управления протекающими в них биохимическими процессами. Все эти исследования, а также прогресс химической и микробиологической промышленности и создание новых промышленных биохимических производств стали главными предпосылками возникновения современной биотехнологии.В производственном отношении основой биотехнологии в процессе её формирования стала микробиологическая промышленность.
     А.Н. Бах и его ученики
разработали множество рекомендаций по улучшению
технологий обработки самого различного
биохимического сырья, совершенствованию технологий хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая и табака, а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путём управления протекающими в них биохимическими процессами. Все эти исследования, а также прогресс химической и микробиологической промышленности и создание новых промышленных биохимических производств стали главными предпосылками возникновения современной биотехнологии.В производственном отношении основой биотехнологии в процессе её формирования стала микробиологическая промышленность.
Описание слайда:
А.Н. Бах и его ученики разработали множество рекомендаций по улучшению технологий обработки самого различного биохимического сырья, совершенствованию технологий хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая и табака, а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путём управления протекающими в них биохимическими процессами. Все эти исследования, а также прогресс химической и микробиологической промышленности и создание новых промышленных биохимических производств стали главными предпосылками возникновения современной биотехнологии.В производственном отношении основой биотехнологии в процессе её формирования стала микробиологическая промышленность. А.Н. Бах и его ученики разработали множество рекомендаций по улучшению технологий обработки самого различного биохимического сырья, совершенствованию технологий хлебопечения, пивоварения, виноделия, производства чая и табака, а также рекомендации по повышению урожая культурных растений путём управления протекающими в них биохимическими процессами. Все эти исследования, а также прогресс химической и микробиологической промышленности и создание новых промышленных биохимических производств стали главными предпосылками возникновения современной биотехнологии.В производственном отношении основой биотехнологии в процессе её формирования стала микробиологическая промышленность.

Слайд 12





    Первый антибиотик — пенициллин — был выделен в 1940 году. Вслед за пенициллином были открыты и другие антибиотики (эта работа продолжается и поныне). С открытием антибиотиков сразу же появились новые задачи: налаживание производства лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами, работа над удешевлением и повышением уровня доступности
новых лекарств, получением их в очень больших количествах, необходимых медицине.
    Первый антибиотик — пенициллин — был выделен в 1940 году. Вслед за пенициллином были открыты и другие антибиотики (эта работа продолжается и поныне). С открытием антибиотиков сразу же появились новые задачи: налаживание производства лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами, работа над удешевлением и повышением уровня доступности
новых лекарств, получением их в очень больших количествах, необходимых медицине.
Описание слайда:
Первый антибиотик — пенициллин — был выделен в 1940 году. Вслед за пенициллином были открыты и другие антибиотики (эта работа продолжается и поныне). С открытием антибиотиков сразу же появились новые задачи: налаживание производства лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами, работа над удешевлением и повышением уровня доступности новых лекарств, получением их в очень больших количествах, необходимых медицине. Первый антибиотик — пенициллин — был выделен в 1940 году. Вслед за пенициллином были открыты и другие антибиотики (эта работа продолжается и поныне). С открытием антибиотиков сразу же появились новые задачи: налаживание производства лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами, работа над удешевлением и повышением уровня доступности новых лекарств, получением их в очень больших количествах, необходимых медицине.

Слайд 13





        Можно выделить следующие основные этапы развития
биотехнологии:
        Можно выделить следующие основные этапы развития
биотехнологии:
      1) Развитие эмпирической
технологии - неосознанное применение
микробиологических процессов (хлебопечение,
виноделие) примерно с VI тысяч лет до нашей
эры.
    
    2) Зарождение фундаментальных биологических
наук в XV-XVIII веке.
    
    3) Первые внедрения
научных данных в микробиологическое производство в
конце ХIХ-начале XX века - период революционных
преобразований в микробиологической
промышленности.
    
    4) Создание научно-технических
предпосылок возникновения современной
биотехнологии в первой половине XX века (открытие
структуры белков, применение вирусов в изучении
генетики клеточных организмов).
Описание слайда:
Можно выделить следующие основные этапы развития биотехнологии: Можно выделить следующие основные этапы развития биотехнологии: 1) Развитие эмпирической технологии - неосознанное применение микробиологических процессов (хлебопечение, виноделие) примерно с VI тысяч лет до нашей эры. 2) Зарождение фундаментальных биологических наук в XV-XVIII веке. 3) Первые внедрения научных данных в микробиологическое производство в конце ХIХ-начале XX века - период революционных преобразований в микробиологической промышленности. 4) Создание научно-технических предпосылок возникновения современной биотехнологии в первой половине XX века (открытие структуры белков, применение вирусов в изучении генетики клеточных организмов).

Слайд 14





5) Возникновение собственно биотехнологии как новой
научно-технической отрасли (середина XX века),
связанное с массовым рентабельным производством
препаратов; организация крупнотоннажных
производств по получению белка на углеводородах.
5) Возникновение собственно биотехнологии как новой
научно-технической отрасли (середина XX века),
связанное с массовым рентабельным производством
препаратов; организация крупнотоннажных
производств по получению белка на углеводородах.

6) Появление новейшей биотехнологии, связанное с применением в практике генной и клеточной инженерии, инженерной энзимологии, иммунной биотехнологии. микробиологическое производство —
производство очень высокой культуры. Технология
его очень сложна и специфична, обслуживание
аппаратуры требует овладения специальными
навыками. В настоящее время с помощью
микробиологического синтеза производят
антибиотики, ферменты, аминокислоты, полупродукты для дальнейшего синтеза разнообразных веществ, феромоны (вещества, с помощью которых можно управлять поведением насекомых), органические кислоты, кормовые белки и другие. Технология производства этих веществ хорошо отработана, получение их микробиологическим путём экономически выгодно.
Описание слайда:
5) Возникновение собственно биотехнологии как новой научно-технической отрасли (середина XX века), связанное с массовым рентабельным производством препаратов; организация крупнотоннажных производств по получению белка на углеводородах. 5) Возникновение собственно биотехнологии как новой научно-технической отрасли (середина XX века), связанное с массовым рентабельным производством препаратов; организация крупнотоннажных производств по получению белка на углеводородах. 6) Появление новейшей биотехнологии, связанное с применением в практике генной и клеточной инженерии, инженерной энзимологии, иммунной биотехнологии. микробиологическое производство — производство очень высокой культуры. Технология его очень сложна и специфична, обслуживание аппаратуры требует овладения специальными навыками. В настоящее время с помощью микробиологического синтеза производят антибиотики, ферменты, аминокислоты, полупродукты для дальнейшего синтеза разнообразных веществ, феромоны (вещества, с помощью которых можно управлять поведением насекомых), органические кислоты, кормовые белки и другие. Технология производства этих веществ хорошо отработана, получение их микробиологическим путём экономически выгодно.

Слайд 15





    Главными направлениями биотехнологии являются: 
    Главными направлениями биотехнологии являются: 
    
     1) производство с помощью микроорганизмов и культивируемых эука-риотических клеток биологически активных соединений (ферментов, витаминов, гормональных препаратов), лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, сывороток, высокоспецифичных антител и др.), а также белков, аминокислот, используемых в качестве кормовых добавок; 
   
     2) применение биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды (биологическая очистка сточных вод, загрязнений почвы и т. и.) и для защиты растений от вредителей и болезней; 
    
     3) создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных и т. п.
Описание слайда:
Главными направлениями биотехнологии являются: Главными направлениями биотехнологии являются: 1) производство с помощью микроорганизмов и культивируемых эука-риотических клеток биологически активных соединений (ферментов, витаминов, гормональных препаратов), лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, сывороток, высокоспецифичных антител и др.), а также белков, аминокислот, используемых в качестве кормовых добавок; 2) применение биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды (биологическая очистка сточных вод, загрязнений почвы и т. и.) и для защиты растений от вредителей и болезней; 3) создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных и т. п.

Слайд 16


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Генная инженерия
Генная инженерия
      (раздел биотехнологии, связанный с целенаправленным конструированием новых, не существующих в природе, сочетаний генов, внедренных в живые клетки, способные синтезировать определенный продукт)
Описание слайда:
Генная инженерия Генная инженерия (раздел биотехнологии, связанный с целенаправленным конструированием новых, не существующих в природе, сочетаний генов, внедренных в живые клетки, способные синтезировать определенный продукт)

Слайд 19


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





      Микроорганизмы издавна используются при производстве органических удобрений (компостов) путем переработки биологических отходов. Особую группу составляют азотфиксирующие микроорганизмы: свободноживущие и симбиотические. Например, культуры симбиотических бактерий рода Ризобиум в видебактериальных удобрений (нитрагина и ризоторфина) вносятся в почву при посеве бобовых растений (люцерны, клевера, люпина). В дальнейшем бактерии в составе клубеньков обеспечивают фиксацию атмосферного азота и его накопление в почве. Сконструированные штаммы микроорганизмов неконкурентоспособны по отношению к своим «диким» родичам, поэтому их нужно разводить в искусственных условиях и ежегодно вносить в почву.
      Микроорганизмы издавна используются при производстве органических удобрений (компостов) путем переработки биологических отходов. Особую группу составляют азотфиксирующие микроорганизмы: свободноживущие и симбиотические. Например, культуры симбиотических бактерий рода Ризобиум в видебактериальных удобрений (нитрагина и ризоторфина) вносятся в почву при посеве бобовых растений (люцерны, клевера, люпина). В дальнейшем бактерии в составе клубеньков обеспечивают фиксацию атмосферного азота и его накопление в почве. Сконструированные штаммы микроорганизмов неконкурентоспособны по отношению к своим «диким» родичам, поэтому их нужно разводить в искусственных условиях и ежегодно вносить в почву.
Описание слайда:
Микроорганизмы издавна используются при производстве органических удобрений (компостов) путем переработки биологических отходов. Особую группу составляют азотфиксирующие микроорганизмы: свободноживущие и симбиотические. Например, культуры симбиотических бактерий рода Ризобиум в видебактериальных удобрений (нитрагина и ризоторфина) вносятся в почву при посеве бобовых растений (люцерны, клевера, люпина). В дальнейшем бактерии в составе клубеньков обеспечивают фиксацию атмосферного азота и его накопление в почве. Сконструированные штаммы микроорганизмов неконкурентоспособны по отношению к своим «диким» родичам, поэтому их нужно разводить в искусственных условиях и ежегодно вносить в почву. Микроорганизмы издавна используются при производстве органических удобрений (компостов) путем переработки биологических отходов. Особую группу составляют азотфиксирующие микроорганизмы: свободноживущие и симбиотические. Например, культуры симбиотических бактерий рода Ризобиум в видебактериальных удобрений (нитрагина и ризоторфина) вносятся в почву при посеве бобовых растений (люцерны, клевера, люпина). В дальнейшем бактерии в составе клубеньков обеспечивают фиксацию атмосферного азота и его накопление в почве. Сконструированные штаммы микроорганизмов неконкурентоспособны по отношению к своим «диким» родичам, поэтому их нужно разводить в искусственных условиях и ежегодно вносить в почву.

Слайд 23


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





4. Решаются проблемы получения отдаленных гибридов растений. Во-первых, путем соматической гибридизации можно скрещивать растения, которые не скрещиваются обычным путем. Во-вторых, полученные отдаленные гибриды можно воспроизводить, минуя семенное размножение и мейотический фильтр.
4. Решаются проблемы получения отдаленных гибридов растений. Во-первых, путем соматической гибридизации можно скрещивать растения, которые не скрещиваются обычным путем. Во-вторых, полученные отдаленные гибриды можно воспроизводить, минуя семенное размножение и мейотический фильтр.

5. На культурах клеток получают вакцины, например, против кори, полиомиелита. В настоящее время решается вопрос крупномасштабного производства моноклональных антител на основегибридомных культур.

6. Сохраняя культуры клеток, можно сохранять генотипы отдельных организмов и создавать банки генофондов отдельных сортов и даже целых видов, например, в виде мериклонов (культур меристем).

7. Манипуляции с отдельными клетками и их компонентами используются для клонирования животных. Например, ядра из клеток кишечного эпителия головастика внедряются в энуклеированныеяйцеклетки лягушки. В результате из таких яйцеклеток развиваются особи с генетически идентичными ядрами.
Описание слайда:
4. Решаются проблемы получения отдаленных гибридов растений. Во-первых, путем соматической гибридизации можно скрещивать растения, которые не скрещиваются обычным путем. Во-вторых, полученные отдаленные гибриды можно воспроизводить, минуя семенное размножение и мейотический фильтр. 4. Решаются проблемы получения отдаленных гибридов растений. Во-первых, путем соматической гибридизации можно скрещивать растения, которые не скрещиваются обычным путем. Во-вторых, полученные отдаленные гибриды можно воспроизводить, минуя семенное размножение и мейотический фильтр. 5. На культурах клеток получают вакцины, например, против кори, полиомиелита. В настоящее время решается вопрос крупномасштабного производства моноклональных антител на основегибридомных культур. 6. Сохраняя культуры клеток, можно сохранять генотипы отдельных организмов и создавать банки генофондов отдельных сортов и даже целых видов, например, в виде мериклонов (культур меристем). 7. Манипуляции с отдельными клетками и их компонентами используются для клонирования животных. Например, ядра из клеток кишечного эпителия головастика внедряются в энуклеированныеяйцеклетки лягушки. В результате из таких яйцеклеток развиваются особи с генетически идентичными ядрами.

Слайд 27


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Презентация по Химии "Биотехнологии" - скачать смотреть бесплатно, слайд №30
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию