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    現(xiàn)代生物技術(shù)五大分支及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    2016-04-08 10:26:27徐紹涵徐蕾涵
    生物化工 2016年4期
    關(guān)鍵詞:基因工程蛋白質(zhì)抗體

    徐紹涵,徐蕾涵

    (1.河北冀州中學(xué),河北衡水053200,2. 東北大學(xué),遼寧沈陽110169)

    現(xiàn)代生物技術(shù)五大分支及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    徐紹涵1,徐蕾涵2

    (1.河北冀州中學(xué),河北衡水053200,2. 東北大學(xué),遼寧沈陽110169)

    現(xiàn)代生物技術(shù)迅猛發(fā)展,在生物領(lǐng)域和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。本文通過對現(xiàn)代生物技術(shù)相關(guān)文獻資料的查詢和整理,主要介紹現(xiàn)代生物技術(shù)五大分支及其在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,為現(xiàn)代生物技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的深入研究提供更多的理論參照。

    基因工程;蛋白質(zhì)工程;細胞工程;微生物工程;酶工程;醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    現(xiàn)代生物技術(shù)是指以現(xiàn)代生命科學(xué)為基礎(chǔ),應(yīng)用生物化學(xué)、分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、分子遺傳學(xué)等生物科學(xué)的基礎(chǔ)理論,結(jié)合并采用科學(xué)先進的工程技術(shù)手段,按照人們預(yù)先做好的精心設(shè)計,對現(xiàn)有生物體或者是加工生物的原料進行改造,為人類生產(chǎn)出所需要的新生物產(chǎn)品或達到某種特定目的的一門應(yīng)用型科學(xué)技術(shù)。所以,現(xiàn)代生物技術(shù)是不僅傳承了傳統(tǒng)生物技術(shù)的內(nèi)容,也拓展出了新的、更廣泛的研究領(lǐng)域。目前,全世界各國地區(qū)對于現(xiàn)代生物技術(shù)都十分的重視,并且,我國也把現(xiàn)代生物技術(shù)相關(guān)內(nèi)容列為重點發(fā)展的科研項目?,F(xiàn)代生物技術(shù)主要包括5大分支:基因工程、蛋白質(zhì)工程、細胞工程、酶工程、微生物工程等,已被廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、食品、農(nóng)業(yè)和環(huán)保等領(lǐng)域,本文主要介紹現(xiàn)代生物技術(shù)五大分支及其在醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用。

    1 基因工程及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    基因工程又稱為遺傳工程或DNA重組技術(shù),是指目的基因在體外下通過酶的作用進行分子重組構(gòu)成新的重組核酸分子,植入到受體細胞當中,使目的基因可以在細胞中表達,使重組或改進的基因在生物體內(nèi)表達發(fā)揮作用,從而改變生物的特性。在操作的過程中可以進行適當標記,以便觀察和檢測目的基因表達情況。利用基因工程,人類可以按照自己的意愿來改變生物的遺傳特性,甚至創(chuàng)造出新的物種?;蚬こ淌乾F(xiàn)代生物技術(shù)中一項最核心的技術(shù),在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有很廣泛的應(yīng)用[1]。

    1.1 基因工程制藥

    基因工程的發(fā)展為工業(yè)制藥領(lǐng)域開辟了新的篇章,由于基因工程使人類可以按照特定的意愿改變生物特性,解決了藥物生產(chǎn)技術(shù)問題和相關(guān)的經(jīng)濟問題。通過基因工程可以生產(chǎn)大量優(yōu)質(zhì)價廉的新型藥物,目前使用最廣泛的基因工程類藥物有胰島素、干擾素、白介素、集落刺激因子類藥物、促進紅細胞生成素、人生長激素、人表皮生長因子、人造血液等等,它們對預(yù)防和治療心腦血管疾病、腫瘤、血液病、類風(fēng)濕病、糖尿病及各種遺傳病和傳染病等起著重要作用。例如基因工程在糖尿病治療藥物胰島素的生產(chǎn)中,可以通過DNA重組技術(shù),得到大量的胰島素,不僅降低了患者的治療成本,也產(chǎn)生了巨大的社會效益。目前,基因工程正在應(yīng)用與通過轉(zhuǎn)基因動植物生產(chǎn)基因藥物,并不斷取得新的成果。

    1.2 基因工程疫苗

    基因工程生產(chǎn)的各種抗病毒疫苗,也在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)了卓越的成就,通過基因工程生產(chǎn)的乙肝疫苗、出血熱病毒疫苗、狂犬病疫苗、輪狀病毒疫苗、虐原蟲疫苗、血吸蟲疫苗及各種抗病毒已廣泛應(yīng)用于臨床,增強了人類抗病免疫力。乙肝、狂犬病等一直是人類健康的一大殺手,并且在很長一段時間內(nèi)沒有得到有效的解決,而運用基因工程研制出了乙肝、狂犬病疫苗,增強了人類對于這類病毒的抵抗能力,大大降低了發(fā)病率和死亡率[2,3]。此外,在腫瘤的治療領(lǐng)域,傳統(tǒng)放療化療的治療手段會產(chǎn)生很多毒副作用,造成患者免疫力下降,身體虛弱,而基因工程提出利用單克隆抗體研制的“生物導(dǎo)彈”,就是讓它按照人類的設(shè)計,以癌細胞作為攻擊的目標,在發(fā)射出“生物導(dǎo)彈”后它能準確針對目標細胞,避開健康細胞,從而降低了多種毒副作用,做到對腫瘤的靶向治療。在艾滋病的治療研究中,通過基因工程用于預(yù)防和治療艾滋病的基因疫苗已經(jīng)取得進展,在不久的將來就會面世并應(yīng)用于臨床。

    1.3 基因工程治療

    基因工程的發(fā)展在人類疾病的預(yù)防治療上發(fā)揮了重要作用,在目前的臨床醫(yī)學(xué)實踐中已經(jīng)得到證實并將發(fā)揮更加巨大作用。基因工程治療主要有兩種方式,一種是體細胞基因治療,另一種是生殖細胞基因治療。生殖細胞基因治療是直接對生殖細胞進行治療,理論上是可行的,但因能引起遺傳改變和倫理困擾,生殖細胞基因治療發(fā)展受到限制。體細胞基因治療因其基因型改變僅限于某一類體細胞,其影響也只限于某個個體的當代,是可以進行的基因治療方式。基因工程能夠治療那些對人類健康威脅嚴重的疾病,包括遺傳?。ㄈ缪巡?、囊性纖維病、家庭性高膽固醇血癥等)、惡性腫瘤、心血管病、感染性疾?。ㄈ绨滩 ㈩愶L(fēng)濕等)等。目前僅已知的遺傳疾病就有4000多種,既有單基因缺陷癥也有多基因綜合癥,醫(yī)務(wù)工作者運用基因工程技術(shù)的基因矯正、基因更換、目標打靶治療等技術(shù)手段,置換缺陷基因,插入健康基因,可以達到從根本上預(yù)防和治療遺傳病的目的。同時基因工程技術(shù)在器官移植手術(shù)當中的應(yīng)用,克服了由于器官移植所造成的免疫排斥作用,成功實現(xiàn)了不同人體甚至不同物種之間的器官移植,包括心臟、腎臟、肝臟、胰、肺、腸等器官移植,不僅有單器官移植,還有多器官聯(lián)合移植,人和動物之間的器官移植也將很快會應(yīng)用于臨床。

    1.4 基因工程診斷

    運用基因工程技術(shù)手段診斷疾病,能夠從基因中快速、簡單、準確的找到致病的根本原因,為根治遺傳性疾病和腫瘤、艾滋病等絕癥提供新的診斷手段。目前,常用的基因診斷技術(shù)有核酸分子雜交、聚合酶鏈反應(yīng)(PCR)、核酸序列分析法等,其中PCR基因診斷技術(shù)是在基因水平上對人體基因進行診斷的最新技術(shù),能夠篩選出早期癌變等基因疾病。此種基因診斷方法已經(jīng)不限于癌癥的診斷,還用于幾十種遺傳疾病的癥狀前診斷和產(chǎn)前診斷。PCR基因診斷技術(shù)還被法醫(yī)用在鑒定犯罪上,只要在案發(fā)現(xiàn)場采集到一根毛發(fā)、一滴血甚至極微量的唾液、精斑、精子等,都能為偵破案件提供證據(jù)。

    2 蛋白質(zhì)工程及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    蛋白質(zhì)工程是在DNA重組技術(shù)、分子生物學(xué)、生物化學(xué)、分子遺傳學(xué)等學(xué)科的基礎(chǔ)上,融合蛋白質(zhì)晶體學(xué)、蛋白質(zhì)動力學(xué)、蛋白質(zhì)化學(xué)和計算機輔助設(shè)計等多學(xué)科而發(fā)展起來的一門新興學(xué)科。基因工程只能生產(chǎn)自然界已經(jīng)存在的蛋白質(zhì),而蛋白質(zhì)工程是按照人們的意愿運用基因工程的手段對自然界已存在的蛋白質(zhì)進行改造或創(chuàng)造出自然界不存在的全新蛋白質(zhì),由于蛋白質(zhì)工程是基因工程基礎(chǔ)上延伸發(fā)展起來的,在技術(shù)方面與基因工程有許多相同之處,所以蛋白質(zhì)工程又被稱為第二代基因工程。蛋白質(zhì)工程匯集了當代生物科學(xué)前沿領(lǐng)域最新成果,它把核酸與蛋白質(zhì)相結(jié)合、蛋白質(zhì)空間結(jié)構(gòu)與生物功能相結(jié)合起來進行研究,大大推動了蛋白質(zhì)和酶的研究,蛋白質(zhì)工程在生物制藥行業(yè)的應(yīng)用已展示出誘人的前景。當前生物技術(shù)藥物的發(fā)展已進入蛋白質(zhì)工程藥物新時代,蛋白質(zhì)工程藥物正逐漸取代第一代基因工程多肽蛋類治療劑,應(yīng)用基因工程技術(shù)生產(chǎn)的一級結(jié)構(gòu)與天然產(chǎn)物完全一致的重組藥物是第一代生物技術(shù)藥物,應(yīng)用蛋白質(zhì)工程技術(shù)生產(chǎn)的自然界不存在的重組藥物是第二代生物技術(shù)藥物。第一代生物技術(shù)藥物與第二代生物技術(shù)藥物相比,具有穩(wěn)定性差、體內(nèi)半衰期短、毒副作用大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、藥理活性弱、用藥劑量偏大等不足。在生物制藥中通過運用定點突變技術(shù)、體外定向進化技術(shù)、轉(zhuǎn)運RNA介導(dǎo)技術(shù)等蛋白質(zhì)工程技術(shù),能夠起到提高藥效活性、提高藥物穩(wěn)定性、實現(xiàn)藥物靶向性治療、提高制藥工業(yè)生產(chǎn)效率、降低蛋白類藥物引起的免疫反應(yīng)等作用。以下實例均說明蛋白質(zhì)工程在醫(yī)藥方面的作用。

    2.1 提高蛋白質(zhì)穩(wěn)定性的應(yīng)用實例

    納豆激酶在心腦血管藥物的開發(fā)上具有很高的應(yīng)用價值,但是納豆激酶在實際應(yīng)用中存在穩(wěn)定性差、極易被氧化等缺陷,科學(xué)家采用蛋白質(zhì)工程技術(shù)手段對納豆激酶進行定點突變,在其序列中引入絲氨酸和丙氨酸并改變相應(yīng)的催化殘基及其附近的蘇氨酸位點,成功讓其在大腸桿菌中高效表達,從而提高了穩(wěn)定性和抗氧化能力[4]。

    2.2 融合蛋白質(zhì)的應(yīng)用實例

    水蛭素是一種抗凝蛋白藥物,在臨床上對血栓病的預(yù)防和治療具有良好的效果,但是水蛭素具有體內(nèi)代謝快半衰期短、只有抗凝作用沒有溶栓功能、用藥劑量大時易發(fā)生出血現(xiàn)象等不足,科研工作者將水蛭素與輔助多肽融合表達,使水蛭素可以在體內(nèi)緩慢釋放,成功延長其半衰期;將水蛭素與其它溶栓蛋白融合表達,使水蛭素具有了較高的溶栓抗凝雙功能特性;將水蛭素與纖維蛋白抗體進行融合表達,使水蛭素具有了靶向性溶栓功能,可以有效防止出血現(xiàn)象發(fā)生[5]。

    2.3 治癌酶改造的應(yīng)用實例

    L-天冬酰胺酶對治療血液腫瘤非常有效,但是在醫(yī)學(xué)臨床上經(jīng)常出現(xiàn)過敏反應(yīng)。我國著名藥物學(xué)家吳梧桐教授等人運用定點突變技術(shù)改造L-天冬酰胺酶基因中關(guān)鍵序列的結(jié)構(gòu),使其重新表達,最終獲得的“工程菌”的活力高于“野生菌”100倍,有效降低了L-天冬酰胺酶的免疫性,并延長了藥物半衰期[6,7]。

    2.4 蛋白質(zhì)活性改變的應(yīng)用實例

    眾所周知,胰島素是治療糖尿病的特效藥,但是傳統(tǒng)胰島素存在起效慢、必須在餐前30分鐘給藥等缺點??茖W(xué)家在對胰島素結(jié)構(gòu)和成分進行深入分析的基礎(chǔ)上,利用堿基替換的方法改變基因序列,從而研制生產(chǎn)出速效型胰島素。速效型胰島素屬于胰島素類似物,胰島素類似物與人胰島素相比有諸多優(yōu)點,如起效快、療效好、峰效時間與餐后血糖峰值同步等。胰島素類似物是第三代胰島素,除速效型胰島素外,還有長效型胰島素、高效型胰島素、預(yù)混型胰島素等[8]。

    2.5 嵌合抗體和人源化抗體的應(yīng)用實例

    嵌合抗體就是用人抗體的恒定區(qū)替代鼠單克隆抗體的恒定區(qū),能夠顯著降低免疫原性。嵌合抗體減少了70%左右鼠源性成分,屬于第一代人源化抗體。人源化抗體就是將抗原吸附區(qū)域嫁接到人抗體上,把抗體上的外源肽鏈降低到最小,從而使免疫原性實現(xiàn)最小化。如用于治療脊髓性白血病的ANTI-CD33人源化抗體,其免疫反應(yīng)甚至可以忽略不計[9]。

    3 細胞工程及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    細胞工程是應(yīng)用細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)的方法和原理,在細胞水平或細胞器水平上進行的遺傳操作,按照人類意愿改變細胞內(nèi)的遺傳物質(zhì)或獲得細胞產(chǎn)品的一門現(xiàn)代生物技術(shù)。細胞工程與基因工程有很大的聯(lián)系,但二者又不相同,基因工程是在基因水平上運用DNA重組技術(shù)對基因進行重組改造以獲得想要的目的基因,而細胞工程是在細胞水平或細胞器水平上,通過運用細胞融合、核質(zhì)移植、細胞器移植、染色體移植、細胞組織培養(yǎng)等方法對細胞進行改造以獲得具有特定遺傳屬性的細胞。細胞工程分為植物細胞工程和動物細胞工程,它們都廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,以下介紹細胞工程的幾項重要技術(shù)在醫(yī)藥衛(wèi)生方面的應(yīng)用。

    3.1 單克隆抗體技術(shù)與醫(yī)學(xué)臨床應(yīng)用

    單克隆抗體技術(shù)是隨著細胞融合技術(shù)和雜交瘤技術(shù)的研究而發(fā)展起來的,目前已知的單克隆抗體有10萬多種,僅用于醫(yī)學(xué)診斷和治療的單克隆抗體就有500多種。因單克隆抗體具有特異性強、靈敏度高、可大量制備等優(yōu)點,被用作體外診斷試劑和治療疾病的運載藥物。單克隆抗體技術(shù)結(jié)合同位素標記、醫(yī)學(xué)成像等技術(shù)手段能快速、準確、簡便、高效的定位診斷腫瘤、心血管畸形等疾病,并可用于治療癌癥、自身免疫和炎性疾病、器官移植、骨髓移植等方面[10]。

    3.2 人體干細胞移植技術(shù)與細胞治療

    以人體干細胞移植技術(shù)為代表的細胞治療手段已成為人類戰(zhàn)勝疾病的有力武器,用人體自身的干細胞治療人類自身的疾病,不存在免疫排斥反應(yīng)的問題,也不會危及人類自身的健康。我國科學(xué)家在廢棄的臍帶組織中發(fā)現(xiàn)了臍帶間充質(zhì)干細胞,臍帶間充質(zhì)干細胞具有取材方便、來源豐富、低病毒感染率、抗原性低、不產(chǎn)生免疫排斥反應(yīng)、無倫理困擾等優(yōu)點,是理想的干細胞治療和研究來源。人體造血干細胞移植技術(shù)已在臨床上應(yīng)用多年,已成功挽救無數(shù)白血病患者的生命[11]。近年來,人體干細胞移植技術(shù)已成功應(yīng)用于缺血性心臟病、退行性眼病、糖尿病、肝病、神經(jīng)變性性疾病、器官重建等許多難治性疾病的治療。

    3.3 體細胞核移植技術(shù)與克隆動物

    動物體細胞核移植技術(shù)就是將某一個動物的細胞核移植到一個已經(jīng)去掉細胞核的卵母細胞中,卵母細胞會使新的核基因在細胞中完全表達,最終發(fā)育成一個新的動物個體,這個新的動物個體稱為克隆動物。克隆動物在醫(yī)學(xué)上可以用來當作生物反應(yīng)器,例如乳腺生物反應(yīng)器,運用動物乳腺來生產(chǎn)某種特定的藥用蛋白,具有成本低、無污染的優(yōu)點,能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益;克隆動物的細胞、組織、器官可作為異種移植的供體,用來為人類治療疾?。豢寺游锟杀挥米鲃游锬P?,供人類用于研究疾病和治療疾病;克隆動物和克隆細胞可供人類深入研究胚胎發(fā)育及衰老的過程。體細胞核移植技術(shù)還能讓人類的胚胎干細胞形成新的相應(yīng)組織、器官后,用于人類組織器官的移植[12]。

    3.4 細胞培養(yǎng)技術(shù)與生物制藥

    細胞培養(yǎng)技術(shù)是細胞工程的基礎(chǔ)技術(shù),其中動物細胞培養(yǎng)技術(shù)又是生物制藥產(chǎn)業(yè)的一項通用核心技術(shù),在現(xiàn)代生物制藥領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用?,F(xiàn)代生物制藥中的大多數(shù)藥品是通過動物細胞培養(yǎng)技術(shù)獲得的,數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示生物制藥產(chǎn)品銷售額的70%以上來自動物細胞表達的藥品銷售額。利用動物細胞培養(yǎng)生產(chǎn)的醫(yī)用生物產(chǎn)品有醫(yī)用酶、干擾素、促生長因子、疫苗、單克隆抗體、檢測試劑等??茖W(xué)家還通過培養(yǎng)各種正常細胞和病變細胞,進行病理、生理、藥理等方面的研究,可用于篩選研制抗癌藥物等,為癌癥等疾病的研究提供理論依據(jù)。

    3.5 細胞產(chǎn)物的工廠化生產(chǎn)與中草藥生產(chǎn)

    細胞產(chǎn)物工廠化生產(chǎn)技術(shù)使蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、藥物、生物堿、香料等植物細胞產(chǎn)物實現(xiàn)了規(guī)?;a(chǎn),在中草藥生產(chǎn)領(lǐng)域也發(fā)揮了重要作用。我國中醫(yī)藥材大都來自天然植物,而有些植物生長條件較為復(fù)雜,分布區(qū)域十分有限,因此使得某些中草藥更顯稀缺,而利用植物細胞工廠化生產(chǎn)技術(shù)可以改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式,良好的解決了諸如人參、三七、紫草、銀杏等植物藥材資源嚴重不足的局面。

    4 微生物工程及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    微生物工程又稱為發(fā)酵工程,是大規(guī)模發(fā)酵生產(chǎn)工藝的總稱。微生物工程主要是運用微生物發(fā)酵并結(jié)合現(xiàn)代工程技術(shù)手段對微生物進行改造來獲得目的產(chǎn)物,或者直接把微生物應(yīng)用于生物反應(yīng)器的一門現(xiàn)代生物技術(shù)。微生物工程是在發(fā)酵工藝的基礎(chǔ)上吸收基因工程、酶工程、細胞工程和其它生物工程技術(shù)的成果而形成的一門新興生物技術(shù)。微生物工程在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在醫(yī)藥工業(yè)上,由于微生物具有體積微小、種類繁多、數(shù)量巨大、吸收能力和新陳代謝能力強大、成本低質(zhì)量高等優(yōu)點,微生物工程在制藥領(lǐng)域發(fā)揮了顯著作用,生產(chǎn)出眾多微生物藥品,如抗生素、氨基酸、維生素、酶制劑、酶抑制劑、動物激素、核苷酸等;另外,應(yīng)用發(fā)酵工程技術(shù)還生產(chǎn)出大量基因工程藥品,如重組乙肝疫苗、人生長激素、白細胞介素-2、抗血友病因子和某些種類的單克隆抗體等。中藥制藥領(lǐng)域還利用發(fā)酵工程生產(chǎn)出了冬蟲夏草、茯苓菌、香菇等一些在自然界不易獲得的中藥產(chǎn)品,發(fā)酵工藝在中藥生產(chǎn)中還能起到減毒增效的作用。

    現(xiàn)以抗生素類藥物為例來說明發(fā)酵工程在生物制藥中的應(yīng)用??股仡愃幬锸亲畹湫偷奈⑸锕こ坍a(chǎn)品,絕大多數(shù)的抗生素類藥物都是通過微生物發(fā)酵法進行工業(yè)化生產(chǎn)的,其工藝流程包括:制備菌種、擴大培養(yǎng)種子、發(fā)酵、處理發(fā)酵液、分離純化干燥代謝產(chǎn)物制出產(chǎn)品、檢驗產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品??股仡愃幬镌诒Wo人類健康方面具有不可替代的作用,目前最常用的抗生素類藥物已有100多種,如青霉素類、紅霉素類、四環(huán)素類、頭孢菌素類等,抗腫瘤抗生素也已出現(xiàn)[13,14]??股厥侵肝⑸镌谏顒舆^程中會產(chǎn)生一些微量的物質(zhì),這種物質(zhì)會在一定情況下抑制和殺滅其他生物的生長??股鼐哂胁町惗玖Υ?,生物活性強,不同的抗生素具有不同的抗菌譜,不易使病原菌產(chǎn)生耐藥性的特點,例如青霉素類能抑制格蘭陽性菌細胞壁的生成,而人類和動物細胞的共同特點就是沒有細胞壁,因此利用這個特性可以把青霉素應(yīng)用在臨床感染的治療中,并且毒性越大藥效越強,而對于人類和動物并不會產(chǎn)生毒性。

    5 酶工程及其醫(yī)學(xué)應(yīng)用

    酶工程是現(xiàn)代生物工程技術(shù)中不可缺少的一部分,是酶科學(xué)與生物工程相互滲透融合形成的一項新興科技。酶工程包括酶制劑的制備、酶的固化、酶的修飾與改造、酶反應(yīng)器等方面的內(nèi)容。酶工程在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛,可用于疾病的診療、藥物的制造等方面。

    5.1 酶工程在疾病診斷當中的應(yīng)用

    酶的催化作用具有特異性與高效型的特點,利用這一特點,酶在疾病的診斷過程中被作為體外檢測試劑,具有高效便捷的優(yōu)勢。酶在人體內(nèi)的含量是較穩(wěn)定的,可以通過檢驗人體內(nèi)酶的含量是否在正常范圍來推斷人體是否正常,也可以通過酶的產(chǎn)生或作用部位來推斷患病部位。此外,酶在體液內(nèi)的含量也可以用來診斷疾病,如利用過氧化氫酶和葡萄糖氧化酶的聯(lián)合作用來測定體內(nèi)的葡萄糖含量。

    5.2 酶工程在疾病治療當中的應(yīng)用

    某些酶對于疾病的治療也有良好的效果,例如溶菌酶具有止痛和抗菌消炎的作用;蛋白酶有幫助人體消化、治療食欲不振、消腫止痛、促進傷口愈合的作用。酶及酶制劑不僅直接用于常規(guī)治療,還可作為生物醫(yī)學(xué)工程的組成部分在臨床治療上發(fā)揮重要作用,如在人工腎中,就是利用酶清除血液中的廢物,起到防治血栓形成等作用。

    5.3 酶工程在藥物生產(chǎn)當中的應(yīng)用

    酶工程制藥是利用酶的催化性質(zhì)、可固化性質(zhì)和動力學(xué)性質(zhì)生產(chǎn)藥物或者生產(chǎn)一種藥物中間體的科技。酶工程在制藥中的應(yīng)用主要有手性藥物的合成與拆分、藥物的改造、簡化藥物生產(chǎn)過程、或者直接作為藥物這幾個方面。酶工程在中藥提取和中藥成分的轉(zhuǎn)化方面也起著非常重要作用。此外在基因工程方面也有酶制劑的開發(fā)。

    綜上所述,現(xiàn)代生物技術(shù)五大分支相互滲透,相互融合,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛深入。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的迅猛發(fā)展,特別是隨著國際人類基因組的計劃(HGP)的完成和國際人類蛋白質(zhì)組計劃(HPP)的啟動,現(xiàn)代生物技術(shù)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用前景將會更加廣闊美好。

    [1]朱正威,趙占良.現(xiàn)代生物技術(shù)專題[M]. 人民教育出版社,2012.

    [2]楊瑞麗,金勇豐,吳玉澄,張耀洲.乙肝病毒表面抗原(HbsAg)基因工程疫苗的研究進展[J]. 藥物生物技術(shù),2002,9(1):53-56.

    [3]屈滿義,陳青峰,查向東. 狂犬病基因工程疫苗研究進展[J]. 國際免疫學(xué)雜志,2008,31(4):263-265.

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    [11]喬淑敏,陳廣華,王易. 臍血造血干細胞移植研究進展[J]. 國際兒科學(xué)雜志,2011,38(4):387-389.

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    [13]楊新濤.青霉素生產(chǎn)工藝研究[J]. 科學(xué)技術(shù),2015,6:158.

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    Five Branches of Modern Biotechnology and its Medical Application

    Xu-Shao Han1, Xu-Lei Han2
    (1. Jizhong High School, Hebei Hengshui 053200, 2. Northeastern University, Liaoning Shenyang 110169)

    Modern biotechnology has developed rapidly with the progress of technology, and its application is widely performed in both biological and medical fields. By cellecting and arranging related data, this manuscript focused on the five branches and medical applications of modern biotechology to afford more positive data for medical further researches.

    Genetic Engineering; Protein Engineering; Cell Engineering; Microbial Engineering; Enzyme Engineering; Medical Application

    Q819 文獻標示碼:A

    2096-0387(2016)04-0073-05

    徐紹涵(2000-),男,河北邱縣人。

    徐蕾涵(1997-),女,河北邱縣人。

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