SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Εφαρμογές της
Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική
Η βιοτεχνολογία έχει συμβάλλει σε τρεις
      στόχους της Ιατρικής που είναι:




Η άμεση διάγνωση μιας ασθένειας
Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών
Η αποτελεσματική θεραπεία
Η ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνικών που εντοπίζουν
   την ασθένεια στα αρχικά της στάδια, πριν να
 εμφανιστούν τα συμπτώματά της στον οργανισμό
Η ανίχνευση κάποιας μόλυνσης από παθογόνους
                  οργανισμούς
Η διαπίστωση κάποιας κληρονομικής ασθένειας.




             Έγκαιρη διάγνωση
Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως η ηπατίτιδα
  Β, η πολιομυελίτιδα και η φυματίωση, χρειάζεται
    εξελιγμένα, ασφαλή και οικονομικά προσιτά
                       εμβόλια.
     Η πρόληψη ασθενειών όπως το AIDS, η
     μηνιγγίτιδα και ο καρκίνος είναι επιτακτική
                        ανάγκη


                   πρόληψη
Η αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει την
 κατανόηση των βιοχημικών μηχανισμών και του
   γενετικού υπόβαθρου της ασθένειας, για να
   εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία, είτε με
φαρμακευτική αγωγή είτε με «γενετική διόρθωση»
                  της βλάβης



      Η αποτελεσματική θεραπεία
Αποτελούν συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας
Η γονιδιακή θεραπεία στηρίζεται στην
    εφαρμογή της τεχνολογίας του
 ανασυνδυασμένου DNA στη θεραπεία
 πολλών γενετικών ασθενειών, όπως η
 κυστική ίνωση, το AIDS και διάφοροι
           τύποι καρκίνου
Οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες πριν την ανάπτυξη της
      τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA



Διαθέσιμες σε πολύ μικρές ποσότητες
Ακριβή και πολύπλοκη η διαδικασία της παραγωγής
 τους
Μη πλήρως κατανοητή η βιολογική τους δράση
Υπεύθυνες για αλλεργικές αντιδράσεις
Οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες με την ανάπτυξη της
      τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA


Σήμερα έχουν κλωνοποιηθεί τα υπεύθυνα γονίδια
 για την παραγωγή περισσότερων από 300
 φαρμακευτικών πρωτεϊνών.
Παράγονται με την τεχνολογία του
 ανασυνδυασμένου DNA
Παρασκευάστηκαν: η ινσουλίνη, οι ιντερφερόνες και
 η αυξητική ορμόνη.
Ινσουλίνη

Είναι ορμόνη που αποτελείται από 51 αμινοξέα
Παράγεται από ειδικά κύτταρα του παγκρέατος
Ρυθμίζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων, ιδιαίτερα
 της γλυκόζης στο αίμα.
Αποτελείται από δύο μικρά πεπτίδια, Α και Β που
 συγκρατούνται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς.
Παράγεται από το πρόδρομο μόριό της, την
 προϊνσουλίνη, και με την ικανότητα των μετα-
 μεταφραστικών τροποποιήσεων μετατρέπεται σε
 ινσουλίνη, με την αφαίρεση του ενδιάμεσου πεπτιδίου.
Διαβήτης
Ασθένεια που χαρακτηρίζεται από έλλειψη, ή μείωση
 ινσουλίνης. Περισσότερα από 60000000 άτομα
 πάσχουν από διαβήτη, παγκοσμίως.
Πριν από το 1982 χρησιμοποιείτο για την θεραπεία
 των διαβητικών ατόμων η ινσουλίνη που προερχόταν
 από πάγκρεας χοίρων και βοοειδών.
Η ινσουλίνη αυτή παραγόταν με μια δαπανηρή και
 πολύπλοκη διαδικασία, από την εκχύλιση των ιστών
 αυτών.
Η μικρή διαφορά στη σύσταση των αμινοξέων της
 οδηγούσε σε αλλεργικές αντιδράσεις.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
             ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης


 Γίνεται από τα κύτταρα του παγκρέατος
    στα οποία εκφράζεται το συγκεκριμένο
            γονίδιο της ινσουλίνης

Επιλέγεται ο κλώνος που περιέχει το γονίδιο
cDNA βιβλιοθήκη
cDNA βιβλιοθήκη

Απομόνωση του συνολικού mRNA από κύτταρα του
 ανθρώπινου παγκρέατος στα οποία εκφράζεται το
 γονίδιο της ινσουλίνης.
Προστίθεται αντίστροφη μεταγραφάση και
 δημιουργείται υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA με RNA.
Αποδιατάσσεται το υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA-RNA
Το μονόκλωνο DNA γίνεται δίκλωνο με τη βοήθεια
 DNA πολυμεράσης.
Ενσωμάτωση των δίκλωνων μορίων DNA σε
 πλασμίδια.
cDNA βιβλιοθήκη

Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με το ένζυμο DNA
 δεσμάση.
Μετασχηματισμός βακτηρίων με τα
 ανασυνδυασμένα πλασμίδια και πολλαπλασιασμός
 τους σε υγρό θρεπτικό υλικό.
Επιλογή των βακτηρίων που μετασχηματίστηκαν σε
 θρεπτικό υλικό που περιέχει αντιβιοτικό.
Επιλογή της αποικίας που φέρει το γονίδιο το οποίο
 κωδικοποιεί το μόριο της προϊνσουλίνης με ειδικούς
 ανιχνευτές.
cDNA βιβλιοθήκη

Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε
 βιοαντιδραστήρα με στόχο την παραγωγή μεγάλης
 ποσότητας προϊνσουλίνης
Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και με το κατάλληλο
 ένζυμο που αφαιρεί το ενδιάμεσο πεπτίδιο,
 μετατρέπεται σε ινσουλίνη.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται καθαρισμός και
 χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση στον ασθενή.
Διαδικασία παραγωγής ινσουλίνης με μεθόδους Γενετικής
                    Μηχανικής
Παραγωγή ανθρώπινων ιντερφερονών

Οι ιντερφερόνες είναι αντιιικές πρωτεΐνες που
 παράγονται από κύτταρα που έχουν μολυνθεί από
 ιούς.
Οι πρωτεΐνες αυτές επάγουν την παραγωγή άλλων
 πρωτεϊνών από γειτονικά υγιή κύτταρα, οι οποίες
 εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών σ΄αυτά.
Οι ιντερφερόνες έχουν πιθανώς αντικαρκινική
 δράση.
Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης

Η κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης για την παραγωγή
 ιντερφερονών ακολουθεί τα ίδια βήματα με εκείνη
 για την παραγωγή ινσουλίνης.
Οι ιντερφερόνες ταξινομούνται ανάλογα με τη
 χημική και βιολογική ενεργότητά τους σε τρία είδη:
 τις ιντερφερόνες α,β,γ.
Παράγονται σε ελάχιστες ποσότητες στο ανθρώπινο
 σώμα και δεν ήταν ευρεία η χρήση τους στον
 ανθρώπινο οργανισμό.
Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης για παραγωγή
                  ιντερφερονών

Εκτίθενται σε ιούς ανθρώπινα κύτταρα που παράγουν
 ιντερφερόνες, (π.χ) Β-λεμφοκύτταρα ή Τ-λεμφοκύτταρα,
 ή επιθηλιακά κύτταρα.
Απομονώνεται το συνολικό ώριμο mRNA από τα κύτταρα
 αυτά.
Προστίθεται αντίστροφη μεταγραφάση και
 δημιουργείται υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA με RNA.
Αποδιατάσσεται το υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA-RNA
Το μονόκλωνο DNA γίνεται δίκλωνο με τη βοήθεια
 DNA πολυμεράσης.
Ενσωμάτωση των δίκλωνων μορίων DNA σε πλασμίδια.
Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με το ένζυμο DNA
 δεσμάση.
Μετασχηματισμός βακτηρίων με τα
 ανασυνδυασμένα πλασμίδια και πολλαπλασιασμός
 τους σε υγρό θρεπτικό υλικό.
Επιλογή των βακτηρίων που μετασχηματίστηκαν σε
 θρεπτικό υλικό που περιέχει αντιβιοτικό.
Επιλογή της αποικίας που φέρει το γονίδιο το οποίο
 κωδικοποιεί το μόριο της ιντερφερόνης με ειδικούς
 ανιχνευτές.
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Τα αντισώματα


Τα αντισώματα είναι πρωτεϊνικά μόρια που
 παράγονται από τα Β-λεμφοκύτταρα του
 ανοσοποιητικού μας συστήματος, όταν ένα αντιγόνο
 προσβάλει τον οργανισμό.
Τα αντισώματα αντιδρούν με το αντιγόνο και το
 εξουδετερώνουν.
Τα αντισώματα

Ένα αντίσωμα αναγνωρίζει μόνο μία περιοχή του
 αντιγόνου, η οποία ονομάζεται αντιγονικός
 καθοριστής.
Ένα μεγάλο αντιγόνο π. χ ένας μικροοργανισμός
 έχει πολλούς αντιγονικούς καθοριστές, γι΄ αυτό
 παράγονται πολλά είδη αντισωμάτων εναντίον του.
Τα αντισώματα


Κάθε είδος αντισώματος που αναγνωρίζει έναν
 αντιγονικό καθοριστή παράγεται από μία ομάδα
 όμοιων Β-λεμφοκυττάρων που αποτελούν έναν
 κλώνο.
Τα αντισώματα που παράγονται από έναν κλώνο Β-
 λεμφοκυττάρων ονομάζονται μονοκλωνικά.
Εφαρμογές των μονοκλωνικών αντισωμάτων
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Είναι απαραίτητο να γίνεται η παραγωγή τους σε
 μεγάλες ποσότητες.
Τα Β-λεμφοκύτταρα δεν επιβιώνουν πολύ έξω από
 το σώμα και δεν μπορούν να διατηρηθούν σε
 κυτταροκαλλιέργειες.
Την ικανότητα αυτή την αποκτούν ύστερα από
 σύντηξη με καρκινικά κύτταρα.
Τα υβριδικά κύτταρα που δημιουργούνται
 ονομάζονται υβριδώματα.
Η τεχνική της παραγωγής μονοκλωνικών
                αντισωμάτων.

Ένα επιλεγμένο αντιγόνο χορηγείται με ένεση σε
 ποντίκι και προκαλεί ανοσολογική απόκριση με
 αποτέλεσμα να αρχίσει η παραγωγή αντισωμάτων
 από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα.
Ύστερα από δύο εβδομάδες αφαιρείται ο σπλήνας
 και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα.
Τα κύτταρα αυτά συντήκονται με καρκινικά κύτταρα
 και παράγονται τα υβριδώματα.
Τα υβριδώματα


Τα υβριδώματα μπορούν να φυλάσσονται για
 μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατάψυξη στους
 - 800 και να παράγουν μεγάλες ποσότητες των
 συγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων
 οποιαδήποτε στιγμή.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως ανοσοδιαγνωστικά


Επειδή αναγνωρίζουν ειδικά έναν αντιγονικό
 καθοριστή είναι πολύ χρήσιμα ως
 ανοσοδιαγνωστικά.
Μπορούν να ανιχνεύσουν στα υγρά του σώματος
 (αίμα, ούρα) ουσίες που είναι υπεύθυνες για ποικίλες
 ασθένειες, παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς
 και τη διακύμανση της συγκέντρωσης διάφορων
 προϊόντων του μεταβολισμού, η οποία μπορεί να
 προοιωνίζει την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας
 ασθένειας.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως
             ανοσοδιαγνωστικά

Η τεχνική ανίχνευσης είναι γρήγορη, απλή,
 ευαίσθητη και ακριβής.
Επιτρέπει τη διάγνωση ασθενειών στα πολύ αρχικά
 της στάδια, πριν δηλ. εμφανιστούν τα συμπτώματα.
Θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της
 ευαισθησίας κλινικών δοκιμασιών, όπως η
 τυποποίηση των ομάδων αίματος και η εξακρίβωση
 μιας πιθανής κύησης.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικά

Τα αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
 θεραπευτικά.
Η πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή τους αφορά τη
 θεραπεία του καρκίνου.

 ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥΣ
 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
 ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ
Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως
             θεραπευτικά


Έτσι μπορούν να κατασκευαστούν μονοκλωνικά
 αντισώματα εναντίον αυτών των αντιγόνων
Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πολύ ειδικά μόνο
 για τα καρκινικά κύτταρα και μπορούν να γίνουν
 μεταφορείς ισχυρών αντικαρκινικών φαρμάκων.
Όταν εισαχθούν στον οργανισμό βρίσκουν και
 προσβάλλουν τους καρκίνους-στόχους.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικά



Τα αντικαρκινικά φάρμακα που είναι συνδεμένα με
 τα αντισώματα δρούνε κατευθείαν στα καρκινικά
 κύτταρα και τα καταστρέφουν.
Επιτρέπουν έτσι τη θεραπεία με αποφυγή της
 χειρουργικής επέμβασης και των δυσάρεστων
 επιπτώσεων της χημειοθεραπείας.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται για
 την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση.


Τα κύτταρα των οργάνων έχουν στην επιφάνειά τους
 ειδικά αντιγόνα επιφανείας, που αναγνωρίζονται
 από ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα
Με τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να γίνει
 έλεγχος των οργάνων δωρητών, για να διαπιστωθεί
 αν ταιριάζουν ανοσολογικά με τα αντίστοιχα των
 ασθενών.
Έτσι είναι δυνατόν να αποφευχθεί η απόρριψη και
 να είναι επιτυχής η μεταμόσχευση.
εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική

More Related Content

What's hot

Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότητα
Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότηταΚεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότητα
Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότηταPetros Karapetros
 
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙPANREB
 
Metallaxeis 1-19
Metallaxeis 1-19Metallaxeis 1-19
Metallaxeis 1-19etsiakos
 
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρουRina Mai
 
πρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαπρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαIordanis Garipidis
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα6o Lykeio Kavalas
 
1 2 makromoria
1 2 makromoria1 2 makromoria
1 2 makromoriaetsiakos
 
Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση
 Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση
Κυτταρική διαίρεση - Μίτωσηvallianou
 
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΕρωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουStathis Gourzis
 
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
 Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσηςΠαναγιώτα Γκογκόση
 
Δομή και Αντιγραφή DNA
Δομή και Αντιγραφή DNAΔομή και Αντιγραφή DNA
Δομή και Αντιγραφή DNAPauline Purpleness
 
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας6o Lykeio Kavalas
 
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουChromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουDespina Setaki
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣPANREB
 

What's hot (20)

Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότητα
Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότηταΚεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότητα
Κεφάλαι 5: Μενδελική κληρονομικότητα
 
αντιγραφή
αντιγραφήαντιγραφή
αντιγραφή
 
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 
Metallaxeis 1-19
Metallaxeis 1-19Metallaxeis 1-19
Metallaxeis 1-19
 
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
2.3 μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου
 
πρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαπρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέα
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΒιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
 
Μείωση
Μείωση Μείωση
Μείωση
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
 
1 2 makromoria
1 2 makromoria1 2 makromoria
1 2 makromoria
 
Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση
 Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση
Κυτταρική διαίρεση - Μίτωση
 
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείουΕρωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Βιολογία Κατεύθυνσης Γ λυκείου
 
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
 Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
 
Δομή και Αντιγραφή DNA
Δομή και Αντιγραφή DNAΔομή και Αντιγραφή DNA
Δομή και Αντιγραφή DNA
 
Δομή του Dna
Δομή του DnaΔομή του Dna
Δομή του Dna
 
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ
 
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουChromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ
 

Similar to εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική

Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΚεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΠαναγιώτα Γκογκόση
 
Gene therapy
Gene therapyGene therapy
Gene therapyjsail335
 
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνοςLoucas Nicolaou
 
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-141ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
 
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημαΜεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημαtheodora tz
 
Βιοτεχνολογικά φάρμακα
Βιοτεχνολογικά φάρμακαΒιοτεχνολογικά φάρμακα
Βιοτεχνολογικά φάρμακαEleni Katsonop
 
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,Μαυρουδης Μακης
 
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑFrantzeska Tsorteki
 
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό Screening
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό ScreeningΣυνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό Screening
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό ScreeningPiecerosB
 
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού Agriculural Research Institute
 
Ερευνητική Εργασία(project)
Ερευνητική Εργασία(project)Ερευνητική Εργασία(project)
Ερευνητική Εργασία(project)pioanidi
 
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειεςLoucas Nicolaou
 
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 final
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 finalPangalos epistimones peiraias jan 2013 final
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 finalpanayotish
 
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογια
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογιαΓενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογια
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογιαPauline Purpleness
 
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδαςθεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδαςIoanna D. Pavlopoulou
 
ημεριδα βασιλη
ημεριδα βασιληημεριδα βασιλη
ημεριδα βασιληlelman
 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ stergiani
 
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)Joanna Voulgaridi
 

Similar to εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική (20)

Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείουΚεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
Κεφάλαιο 1 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ λυκείου
 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 
Gene therapy
Gene therapyGene therapy
Gene therapy
 
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
 
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14
DNA το μόριο τησ ζωής όπλο στα χέρια της επιστήμης, ερευνητική εργασία 2013-14
 
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημαΜεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
Μεταδοτικές ασθένειες – Αναπαραγωγικό σύστημα
 
Βιοτεχνολογικά φάρμακα
Βιοτεχνολογικά φάρμακαΒιοτεχνολογικά φάρμακα
Βιοτεχνολογικά φάρμακα
 
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,
γενετικη μηχανική και βιοτεχνολογια,
 
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό Screening
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό ScreeningΣυνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό Screening
Συνεδρία: Παρακλινικός Έλεγχος - Νεογνικό Screening
 
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Μέθοδοι εξυγίανσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
 
Ερευνητική Εργασία(project)
Ερευνητική Εργασία(project)Ερευνητική Εργασία(project)
Ερευνητική Εργασία(project)
 
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
11 ς 2015 3 28 ομ 4 μαρίνα κλεάνθους αιμοσφαιρινοπάθειες
 
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 final
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 finalPangalos epistimones peiraias jan 2013 final
Pangalos epistimones peiraias jan 2013 final
 
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογια
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογιαΓενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογια
Γενετικη μηχανικη και βιοτεχνολογια
 
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδαςθεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας
θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας
 
ημεριδα βασιλη
ημεριδα βασιληημεριδα βασιλη
ημεριδα βασιλη
 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΦΑΡΜΑΚΑ-ΥΓΕΙΑ
 
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)
Salmonella - Yersinia (ΩΣ ΖΩΟΝΟΣΟΙ)
 
Ο ρόλος των μικροοργανισμών
Ο ρόλος των μικροοργανισμών Ο ρόλος των μικροοργανισμών
Ο ρόλος των μικροοργανισμών
 

More from Joanna Tzioufa

προβληματα 8ου
προβληματα 8ουπροβληματα 8ου
προβληματα 8ουJoanna Tzioufa
 
διαγωνισμα 6 κεφαλαιο
διαγωνισμα 6 κεφαλαιοδιαγωνισμα 6 κεφαλαιο
διαγωνισμα 6 κεφαλαιοJoanna Tzioufa
 
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35Joanna Tzioufa
 
ασκήσεις 6ου
ασκήσεις 6ουασκήσεις 6ου
ασκήσεις 6ουJoanna Tzioufa
 
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλ
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλ
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλJoanna Tzioufa
 
διαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουδιαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουJoanna Tzioufa
 
θέματα από το κεφ.6
θέματα από το κεφ.6θέματα από το κεφ.6
θέματα από το κεφ.6Joanna Tzioufa
 
διαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουδιαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουJoanna Tzioufa
 
γενεαλογικα δένδρα ασκησεις
γενεαλογικα δένδρα ασκησειςγενεαλογικα δένδρα ασκησεις
γενεαλογικα δένδρα ασκησειςJoanna Tzioufa
 

More from Joanna Tzioufa (12)

προβληματα 8ου
προβληματα 8ουπροβληματα 8ου
προβληματα 8ου
 
καρκινος
καρκινοςκαρκινος
καρκινος
 
διαγωνισμα 6 κεφαλαιο
διαγωνισμα 6 κεφαλαιοδιαγωνισμα 6 κεφαλαιο
διαγωνισμα 6 κεφαλαιο
 
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35
κεφάλαιο 6 μεταλλάξεις σελ.34,35
 
ασκήσεις 6ου
ασκήσεις 6ουασκήσεις 6ου
ασκήσεις 6ου
 
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλ
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλ
ερωτήσεις πολλαπλής 6ου κεφαλ
 
καρκινος
καρκινοςκαρκινος
καρκινος
 
καρκινος
καρκινοςκαρκινος
καρκινος
 
διαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουδιαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ου
 
θέματα από το κεφ.6
θέματα από το κεφ.6θέματα από το κεφ.6
θέματα από το κεφ.6
 
διαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ουδιαγώνισμα 6ου
διαγώνισμα 6ου
 
γενεαλογικα δένδρα ασκησεις
γενεαλογικα δένδρα ασκησειςγενεαλογικα δένδρα ασκησεις
γενεαλογικα δένδρα ασκησεις
 

εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική

  • 2. Η βιοτεχνολογία έχει συμβάλλει σε τρεις στόχους της Ιατρικής που είναι: Η άμεση διάγνωση μιας ασθένειας Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών Η αποτελεσματική θεραπεία
  • 3. Η ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνικών που εντοπίζουν την ασθένεια στα αρχικά της στάδια, πριν να εμφανιστούν τα συμπτώματά της στον οργανισμό Η ανίχνευση κάποιας μόλυνσης από παθογόνους οργανισμούς Η διαπίστωση κάποιας κληρονομικής ασθένειας. Έγκαιρη διάγνωση
  • 4. Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως η ηπατίτιδα Β, η πολιομυελίτιδα και η φυματίωση, χρειάζεται εξελιγμένα, ασφαλή και οικονομικά προσιτά εμβόλια. Η πρόληψη ασθενειών όπως το AIDS, η μηνιγγίτιδα και ο καρκίνος είναι επιτακτική ανάγκη πρόληψη
  • 5. Η αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει την κατανόηση των βιοχημικών μηχανισμών και του γενετικού υπόβαθρου της ασθένειας, για να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία, είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με «γενετική διόρθωση» της βλάβης Η αποτελεσματική θεραπεία
  • 6. Αποτελούν συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας
  • 7. Η γονιδιακή θεραπεία στηρίζεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA στη θεραπεία πολλών γενετικών ασθενειών, όπως η κυστική ίνωση, το AIDS και διάφοροι τύποι καρκίνου
  • 8.
  • 9. Οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες πριν την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA Διαθέσιμες σε πολύ μικρές ποσότητες Ακριβή και πολύπλοκη η διαδικασία της παραγωγής τους Μη πλήρως κατανοητή η βιολογική τους δράση Υπεύθυνες για αλλεργικές αντιδράσεις
  • 10. Οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA Σήμερα έχουν κλωνοποιηθεί τα υπεύθυνα γονίδια για την παραγωγή περισσότερων από 300 φαρμακευτικών πρωτεϊνών. Παράγονται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA Παρασκευάστηκαν: η ινσουλίνη, οι ιντερφερόνες και η αυξητική ορμόνη.
  • 11. Ινσουλίνη Είναι ορμόνη που αποτελείται από 51 αμινοξέα Παράγεται από ειδικά κύτταρα του παγκρέατος Ρυθμίζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων, ιδιαίτερα της γλυκόζης στο αίμα. Αποτελείται από δύο μικρά πεπτίδια, Α και Β που συγκρατούνται μεταξύ τους με δισουλφιδικούς δεσμούς. Παράγεται από το πρόδρομο μόριό της, την προϊνσουλίνη, και με την ικανότητα των μετα- μεταφραστικών τροποποιήσεων μετατρέπεται σε ινσουλίνη, με την αφαίρεση του ενδιάμεσου πεπτιδίου.
  • 12. Διαβήτης Ασθένεια που χαρακτηρίζεται από έλλειψη, ή μείωση ινσουλίνης. Περισσότερα από 60000000 άτομα πάσχουν από διαβήτη, παγκοσμίως. Πριν από το 1982 χρησιμοποιείτο για την θεραπεία των διαβητικών ατόμων η ινσουλίνη που προερχόταν από πάγκρεας χοίρων και βοοειδών. Η ινσουλίνη αυτή παραγόταν με μια δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία, από την εκχύλιση των ιστών αυτών. Η μικρή διαφορά στη σύσταση των αμινοξέων της οδηγούσε σε αλλεργικές αντιδράσεις.
  • 13. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
  • 14. Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης Γίνεται από τα κύτταρα του παγκρέατος στα οποία εκφράζεται το συγκεκριμένο γονίδιο της ινσουλίνης Επιλέγεται ο κλώνος που περιέχει το γονίδιο
  • 16. cDNA βιβλιοθήκη Απομόνωση του συνολικού mRNA από κύτταρα του ανθρώπινου παγκρέατος στα οποία εκφράζεται το γονίδιο της ινσουλίνης. Προστίθεται αντίστροφη μεταγραφάση και δημιουργείται υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA με RNA. Αποδιατάσσεται το υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA-RNA Το μονόκλωνο DNA γίνεται δίκλωνο με τη βοήθεια DNA πολυμεράσης. Ενσωμάτωση των δίκλωνων μορίων DNA σε πλασμίδια.
  • 17. cDNA βιβλιοθήκη Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με το ένζυμο DNA δεσμάση. Μετασχηματισμός βακτηρίων με τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια και πολλαπλασιασμός τους σε υγρό θρεπτικό υλικό. Επιλογή των βακτηρίων που μετασχηματίστηκαν σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αντιβιοτικό. Επιλογή της αποικίας που φέρει το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί το μόριο της προϊνσουλίνης με ειδικούς ανιχνευτές.
  • 18. cDNA βιβλιοθήκη Ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών σε βιοαντιδραστήρα με στόχο την παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊνσουλίνης Η προϊνσουλίνη συλλέγεται και με το κατάλληλο ένζυμο που αφαιρεί το ενδιάμεσο πεπτίδιο, μετατρέπεται σε ινσουλίνη. Στη συνέχεια πραγματοποιείται καθαρισμός και χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση στον ασθενή.
  • 19. Διαδικασία παραγωγής ινσουλίνης με μεθόδους Γενετικής Μηχανικής
  • 20. Παραγωγή ανθρώπινων ιντερφερονών Οι ιντερφερόνες είναι αντιιικές πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιούς. Οι πρωτεΐνες αυτές επάγουν την παραγωγή άλλων πρωτεϊνών από γειτονικά υγιή κύτταρα, οι οποίες εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών σ΄αυτά. Οι ιντερφερόνες έχουν πιθανώς αντικαρκινική δράση.
  • 21. Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης Η κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης για την παραγωγή ιντερφερονών ακολουθεί τα ίδια βήματα με εκείνη για την παραγωγή ινσουλίνης. Οι ιντερφερόνες ταξινομούνται ανάλογα με τη χημική και βιολογική ενεργότητά τους σε τρία είδη: τις ιντερφερόνες α,β,γ. Παράγονται σε ελάχιστες ποσότητες στο ανθρώπινο σώμα και δεν ήταν ευρεία η χρήση τους στον ανθρώπινο οργανισμό.
  • 22. Κατασκευή cDNA βιβλιοθήκης για παραγωγή ιντερφερονών Εκτίθενται σε ιούς ανθρώπινα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες, (π.χ) Β-λεμφοκύτταρα ή Τ-λεμφοκύτταρα, ή επιθηλιακά κύτταρα. Απομονώνεται το συνολικό ώριμο mRNA από τα κύτταρα αυτά. Προστίθεται αντίστροφη μεταγραφάση και δημιουργείται υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA με RNA. Αποδιατάσσεται το υβριδικό δίκλωνο μόριο DNA-RNA Το μονόκλωνο DNA γίνεται δίκλωνο με τη βοήθεια DNA πολυμεράσης. Ενσωμάτωση των δίκλωνων μορίων DNA σε πλασμίδια.
  • 23. Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με το ένζυμο DNA δεσμάση. Μετασχηματισμός βακτηρίων με τα ανασυνδυασμένα πλασμίδια και πολλαπλασιασμός τους σε υγρό θρεπτικό υλικό. Επιλογή των βακτηρίων που μετασχηματίστηκαν σε θρεπτικό υλικό που περιέχει αντιβιοτικό. Επιλογή της αποικίας που φέρει το γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί το μόριο της ιντερφερόνης με ειδικούς ανιχνευτές.
  • 25. Τα αντισώματα Τα αντισώματα είναι πρωτεϊνικά μόρια που παράγονται από τα Β-λεμφοκύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος, όταν ένα αντιγόνο προσβάλει τον οργανισμό. Τα αντισώματα αντιδρούν με το αντιγόνο και το εξουδετερώνουν.
  • 26. Τα αντισώματα Ένα αντίσωμα αναγνωρίζει μόνο μία περιοχή του αντιγόνου, η οποία ονομάζεται αντιγονικός καθοριστής. Ένα μεγάλο αντιγόνο π. χ ένας μικροοργανισμός έχει πολλούς αντιγονικούς καθοριστές, γι΄ αυτό παράγονται πολλά είδη αντισωμάτων εναντίον του.
  • 27. Τα αντισώματα Κάθε είδος αντισώματος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται από μία ομάδα όμοιων Β-λεμφοκυττάρων που αποτελούν έναν κλώνο. Τα αντισώματα που παράγονται από έναν κλώνο Β- λεμφοκυττάρων ονομάζονται μονοκλωνικά.
  • 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Είναι απαραίτητο να γίνεται η παραγωγή τους σε μεγάλες ποσότητες. Τα Β-λεμφοκύτταρα δεν επιβιώνουν πολύ έξω από το σώμα και δεν μπορούν να διατηρηθούν σε κυτταροκαλλιέργειες. Την ικανότητα αυτή την αποκτούν ύστερα από σύντηξη με καρκινικά κύτταρα. Τα υβριδικά κύτταρα που δημιουργούνται ονομάζονται υβριδώματα.
  • 30.
  • 31. Η τεχνική της παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων. Ένα επιλεγμένο αντιγόνο χορηγείται με ένεση σε ποντίκι και προκαλεί ανοσολογική απόκριση με αποτέλεσμα να αρχίσει η παραγωγή αντισωμάτων από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα. Ύστερα από δύο εβδομάδες αφαιρείται ο σπλήνας και απομονώνονται τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται με καρκινικά κύτταρα και παράγονται τα υβριδώματα.
  • 32. Τα υβριδώματα Τα υβριδώματα μπορούν να φυλάσσονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κατάψυξη στους - 800 και να παράγουν μεγάλες ποσότητες των συγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων οποιαδήποτε στιγμή.
  • 33. Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως ανοσοδιαγνωστικά Επειδή αναγνωρίζουν ειδικά έναν αντιγονικό καθοριστή είναι πολύ χρήσιμα ως ανοσοδιαγνωστικά. Μπορούν να ανιχνεύσουν στα υγρά του σώματος (αίμα, ούρα) ουσίες που είναι υπεύθυνες για ποικίλες ασθένειες, παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς και τη διακύμανση της συγκέντρωσης διάφορων προϊόντων του μεταβολισμού, η οποία μπορεί να προοιωνίζει την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας ασθένειας.
  • 34. Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως ανοσοδιαγνωστικά Η τεχνική ανίχνευσης είναι γρήγορη, απλή, ευαίσθητη και ακριβής. Επιτρέπει τη διάγνωση ασθενειών στα πολύ αρχικά της στάδια, πριν δηλ. εμφανιστούν τα συμπτώματα. Θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της ευαισθησίας κλινικών δοκιμασιών, όπως η τυποποίηση των ομάδων αίματος και η εξακρίβωση μιας πιθανής κύησης.
  • 35.
  • 36. Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικά Τα αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά. Η πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή τους αφορά τη θεραπεία του καρκίνου.  ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ
  • 37. Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικά Έτσι μπορούν να κατασκευαστούν μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον αυτών των αντιγόνων Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πολύ ειδικά μόνο για τα καρκινικά κύτταρα και μπορούν να γίνουν μεταφορείς ισχυρών αντικαρκινικών φαρμάκων. Όταν εισαχθούν στον οργανισμό βρίσκουν και προσβάλλουν τους καρκίνους-στόχους.
  • 38. Τα μονοκλωνικά αντισώματα ως θεραπευτικά Τα αντικαρκινικά φάρμακα που είναι συνδεμένα με τα αντισώματα δρούνε κατευθείαν στα καρκινικά κύτταρα και τα καταστρέφουν. Επιτρέπουν έτσι τη θεραπεία με αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης και των δυσάρεστων επιπτώσεων της χημειοθεραπείας.
  • 39.
  • 40. Τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται για την επιλογή οργάνων συμβατών για μεταμόσχευση. Τα κύτταρα των οργάνων έχουν στην επιφάνειά τους ειδικά αντιγόνα επιφανείας, που αναγνωρίζονται από ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα Με τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να γίνει έλεγχος των οργάνων δωρητών, για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν ανοσολογικά με τα αντίστοιχα των ασθενών. Έτσι είναι δυνατόν να αποφευχθεί η απόρριψη και να είναι επιτυχής η μεταμόσχευση.