Зошто E.coli се користи за генско клонирање

Разновиден микроорганизам со неверојатен потенцијал

Микроорганизмот Escherichia coli има долга историја на употреба во биотехнолошката индустрија и сè уште е микроорганизам на избор за повеќето генски клонирање експерименти. Иако Е. coli е познат на општата популација за инфективната природа на еден посебен вид (0157: H7), малку луѓе се свесни за тоа како разновиден и корисен E. coli е за генетски истражувања. Постојат неколку причини зошто E. coli стана толку широко користен и сеуште е заеднички домаќин за рекомбинантна ДНК.

  • 01 Генетска едноставност

    Бактериите прават корисни алатки за генетски истражувања поради нивната релативно мала големина на геном во споредба со еукариотите. Е. coli клетките имаат само околу 4,400 гени, додека човечкиот геном проект утврдил дека луѓето содржат околу 30.000 гени. Исто така, бактериите, вклучувајќи го и E. coli , го живеат целиот свој живот во една хаплоидна состојба (имаат еден сет на непарирани хромозоми). Како резултат на тоа, не постои втор сет на хромозоми за да се маскираат ефектите на мутациите за време на протеинските инженерски експерименти.
  • 02 стапка на раст

    Бактериите обично растат многу побрзо од посложени организми. E. coli брзо расте со стапка од една генерација на дваесет минути под типични услови на раст. Ова овозможува припрема на културите во текот на ноќта и на генетски експериментални резултати во само неколку часа, наместо неколку дена, месеци или години. Побрзиот раст, исто така, значи и подобри стапки на производство кога културите се користат во процесите на ферментација .

  • 03 Безбедност

    Е. coli природно е пронајден во цревните трактати на луѓето и животните, каде што им помага на хранливите материи (витамини К и Б12) да им биде домаќин. Постојат многу различни соеви на Е. coli кои можат да произведат токсини или да предизвикаат различни нивоа на инфекција ако се ингестираат или се дозволуваат да нападнат други делови од телото. И покрај лошата репутација на еден особено токсичен вирус (O157: H7), E. coli обично се релативно безопасни ако се ракува со разумна хигиена.

  • 04 Е. Coli генот е добро разбран

    Геномот Е. coli беше првиот кој беше комплетно секвенциран (1997 година). Како резултат на тоа, Е. coli е најпроучуваниот микроорганизам. Напредно познавање на механизмите за експресија на протеини го прави поедноставно да се користи за експерименти каде што изразот на странски протеини и селекцијата на рекомбинанти е од суштинско значење.

  • 05 Способност да биде домаќин на странска ДНК

    Повеќето техники на клонирање на ген беа развиени користејќи ја оваа бактерија и сеуште се поуспешни или поефикасни во E. coli отколку кај другите микроорганизми. Како резултат на тоа, подготовката на компетентни клетки (клетки кои ќе зафатат странска ДНК) не е комплицирана. Трансформациите со други микроорганизми често се помалку успешни.

  • 06 Е Коли е лесно да се грижи

    Поради тоа што расте толку добро во човечката стомакот, E. coli смета дека е лесно да се развива каде што луѓето можат да работат. На пример:

    • Тоа е најудобно при температурата на телото. Додека 98,6 степени може да биде малку топло за повеќето луѓе, лесно е да се одржи таа температура во лабораторијата.
    • Е. coli живее во човечки стомакот, што значи дека не е претпазлив за својата храна. Во суштина, среќно е да консумирате било каков вид на предиспонирана храна.
    • Може да расте и аеробно и анаеробно. Така, тој може да се размножи во стомакот на човечко суштество или животно, но е подеднакво среќен во чинија или колба од Петри.
  • Како Е. Коли ја прави разликата

    Е. Коли е неверојатно разноврсна алатка за генетски инженери; Како резултат на тоа, таа веќе произведе неверојатен спектар на лекови и технологии. Дури, според Популарната механика, стана првиот прототип на биокомпјутерот: "Во модифициран транскриптор на Е. coli", развиен од истражувачите на Универзитетот Стнфорд во март минатата година, влакната на ДНК се залагаат за жица и ензими за електроните.Потенцијално, ова е чекор кон градење на работни компјутери во рамките на живите клетки кои би можеле да бидат програмирани за контрола на генската експресија во организмот. " Таквиот подвиг може да се постигне само со користење на организмот кој е добро разбран, лесен за работа и брзо може да се реплицира.