养牛技术犊牛腹泄 犊牛培育技术问答

肉牛的养殖前景广阔,怎么样才能养好肉牛?
牛肉虽然是常见的肉类,但其美味却是举世公认的 。对于养殖户来说,肉牛养殖的前景自然非常广阔 。养肉牛自然是农民关心的问题 。养殖好肉牛,要从以下几个方面入手 。选择:牛品种不如选择品种 。有些品种不能快速增重 。这个原因说明,肉牛品种对肉牛的生长速度起着至关重要的作用,养牛户在选择肉牛品种时一定要慎重 。参考品种为鲁西黄牛、西门塔尔牛或利木赞牛 。饲料搭配,注意饲料搭配,根据肉牛体重和品种进行合理搭配 。为了节约成本,最好尽可能直接从养殖户手中购买玉米和粗饲料,既能节约一部分成本,又能保证良好的饲料质量 。牛场的防疫管理不仅有利于生长,而且减少了疾病的发生,间接增加了利润 。管理不当是造成损失和失败的直接原因,不容忽视 。后期再补是不可取的 。希望养牛人注意这一点 。如果你有肉牛养殖方面的问题,可以在云云咨询专家,云云是全球最大的农业科技问答平台 。对于更高的价格,边肖个人认为未来牛的价格可能会再次上涨,但时间会很短 。价格高了之后,只需要很小的机会,牛的价格就会降下来(比如取消美牛进口关税等 。).),虽然不会像猪价鸡价 。与其通过过度压层赚几百块几千块,不如在牛的价格好,需求大的时候把牛卖了,把钱握在手里,否则一旦开始跌,你只会后悔 。牛的价格不断上涨,让很多人失去了理智 。这样,市场上的小牛数量就会减少 。一些养牛人,原本以纯养殖为主,在牛价上涨时会自己养殖,很多人买犊牛 。所以最近小牛涨价更疯狂 。目前,400斤左右的良种犊牛达到8500多元,500斤左右的良种犊牛突破万头 。即便如此,市场对小牛的需求还是供不应求,很多买不到小牛的人失去理智,继续涨价 。希望大家在购买小牛的时候一定要理智 。不要算现在市场赚的钱,要看育肥牛价格是否跌破12.5元/斤 。很多人担心卖了育肥牛买不到小牛,所以不准备草料 。他们告诉你,你必须为秋收准备足够的饲料 。以0.08元/斤收购鲜玉米秸秆 。一头育肥牛只需要准备1000多元的饲料 。草料准备好之后如果有合适的小牛,可以买,但是草料没准备好进小牛,就需要买了 。
【养牛技术犊牛腹泄 犊牛培育技术问答】王惠生的学术及科研成果
胚胎工程培育试管牛过程
搜索:请回答胚胎工程和基因工程的问题:(1)应用胚胎工程技术可以培养“试管牛” 。试管牛的培养需要一个过渡体 。
该技术可用于解决什么问题哺乳动物胚胎
Clone是英文clone的音译,而英文clone源于希腊语Klone,原意是用“小枝”或“插枝”繁殖 。今天,“克隆”的含义已经不仅仅是“无性繁殖”,而是一群来自同一祖先的个体进行无性繁殖 。这种来自同一祖先的无性后代群体也被称为“无性生殖系”,或简称克隆 。简单来说就是一种人工诱导的无性繁殖方式 。但是克隆不同于无性繁殖 。无性生殖是指没有雌雄生殖细胞结合,只有一种生物产生后代的生殖方式 。常见的繁殖方式有孢子繁殖、出芽繁殖和分裂繁殖 。通过压条或嫁接植物的根、茎、叶来产生新的个体,也叫无性繁殖 。羊、猴、牛等动物没有人工操作是无法无性繁殖的 。科学家称人工基因操纵动物繁殖的过程为克隆 。这种生物技术被称为克隆技术 。克隆的基本过程是将含有遗传物质的供体细胞的细胞核移植到没有细胞核的卵细胞中,利用微电流刺激等将两个细胞融合为一个整体 。然后促使这个新细胞分裂、繁殖、发育成胚胎 。当胚胎发育到一定程度后,将其植入动物的子宫,使动物怀孕,然后就可以诞生与供体细胞基因相同的动物 。在这个过程中,如果对供体细胞进行基因改造,无性繁殖动物后代的基因也会发生同样的变化 。克隆技术不需要雌雄交配,不需要精卵结合 。它只需要从动物体内提取单个细胞,用人工方法培养成胚胎,然后将胚胎植入雌性动物体内,繁殖出新的个体 。这种用单细胞培养的克隆动物具有与单细胞供体完全相同的特征,是单细胞供体的“复制品” 。英国和美国俄勒冈州的科学家相继培育出“克隆羊”和“克隆猴” 。克隆技术的成功被称为“历史性的事件,科学的创举” 。甚至有人认为克隆技术可以和当年原子弹的问世相提并论 。克隆技术可以用来生产“克隆人”和“复制人”,从而引起全世界的关注 。对于人类来说,克隆是喜是悲,是祸是福?唯物辩证法认为,世界上的一切事物都是矛盾的统一体,矛盾分为两部分 。克隆也是如此 。如果用克隆技术来“复制”希特勒这样的战争狂人,会给人类社会带来什么?即使用来“复制”普通人,也会带来一系列伦理道德问题 。如果将克隆技术应用于畜牧业生产,将从根本上改变优良家畜品种的培育和繁殖 。如果将克隆技术用于基因治疗的研究,极有可能攻克癌症、艾滋病等危害人类生命健康的顽疾 。克隆技术和原子能技术一样,是柄在人类手中的双刃剑 。人类应该采取联合行动,避免“克隆人”的出现,让克隆技术造福人类社会 。克隆技术的研究现状一、克隆的早期研究clone一词是英文clone的音译 。作为名词,clone通常翻译为无性克隆 。同一个克隆体的所有成员的遗传组成都是完全一样的,除了突变 。自然植物、动物和微生物的克隆在自然界已经存在 。比如同卵双胞胎,其实就是克隆的一种 。而天然哺乳动物克隆体发生率极低,成员太少(一般是两个),缺乏目的性,所以很少用于造福人类 。因此,人们开始探索人工方法来生产高等动物克隆体 。于是,克隆这个词开始作为动词使用,指的是人工培育克隆动物的行为 。目前,生产哺乳动物克隆的主要方法是胚胎 。
分割和细胞核移植两种 。克隆羊“多莉”,以及其后各国科学家培育的各种克隆动物,采用的都是细胞核移植技术 。所谓细胞核移植,是指将不同发育时期的胚胎或成体动物的细胞核,经显微手术和细胞融合方法移植到去核卵母细胞中,重新组成胚胎并使之发育成熟的过程 。与胚胎分割技术不同,细胞核移植技术,特别是细胞核连续移植技术可以产生无限个遗传相同的个体 。由于细胞核移植是产生克隆动物的有效方法,故人们往往把它称为动物克隆技术 。采用细胞核移植技术克隆动物的设想,最初由汉斯·施佩曼在1938年提出,他称之为“奇异的实验”,即从发育到后期的胚胎(成熟或未成熟的胚胎均可)中取出细胞核,将其移植到一个卵子中 。这一设想是现在克隆动物的基本途径 。从1952年起,科学家们首先采用青蛙开展细胞核移植克隆实验,先后获得了蝌蚪和成体蛙 。1963年,我国童第周教授领导的科研组,首先以金鱼等为材料,研究了鱼类胚胎细胞核移植技术,获得成功 。1964年,英国科学家格登(J.Gurdon)将非洲爪蟾未受精的卵用紫外线照射,破坏其细胞核,然后从蝌蚪的体细胞——场上皮细胞中吸取细胞核,并将该核注入核被破坏的卵中,结果发现有1.5%这种移核卵分化发育成为正常的成蛙 。格登的试验第一次证明了动物的体细胞核具有全面性 。哺乳动物胚胎细胞核移植研究的最初成果在1981年取得——卡尔·伊尔门泽和彼得·霍佩用鼠胚胎细胞培育出发育正常的小鼠 。1984年,施特恩·维拉德森用取自羊的未成熟胚胎细胞克隆出一只活产羊,其他人后来利用牛、猪、山羊、兔和猕猴等各种动物对他采用的实验方法进行了重复实验 。1989年,维拉德森获得连续移核二代的克隆牛 。1994年,尼尔·菲尔斯特用发育到至少有120个细胞的晚期胚胎克隆牛 。到1995年,在主要的哺乳动物中,胚胎细胞核移植都获得成功,包括冷冻和体外生产的胚胎;对胚胎干细胞或成体干细胞的核移植实验,也都做了尝试 。但到1995年为止,成体动物已分化细胞核移植一直未能取得成功 。二、克隆羊“多莉”的意义和引起的反响 以上事实说明,在1997年2月英国罗斯林研究所维尔穆特博士科研组公布体细胞克隆羊“多莉”培育成功之前,胚胎细胞核移植技术已经有了很大的发展 。实际上,“多莉”的克隆在核移植技术上沿袭了胚胎细胞核移植的全部过程,但这并不能减低“多莉”的重大意义,因为它是世界上第一例经体细胞核移植出生的动物,是克隆技术领域研究的巨大突破 。这一巨大进展意味着:在理论上证明了,同植物细胞一样,分化了的动物细胞核也具有全能性,在分化过程中细胞核中的遗传物质没有不可逆变化;在实践上证明了,利用体细胞进行动物克隆的技术是可行的,将有无数相同的细胞可用来作为供体进行核移植,并且在与卵细胞相融合前可对这些供体细胞进行一系列复杂的遗传操作,从而为大规模复制动物优良品种和生产转基因动物提供了有效方法 。在理论上,利用同样方法,人可以复制“克隆人”,这意味着以往科幻小说中的独裁狂人克隆自己的想法是完全可以实现的 。因此,“多莉”的诞生在世界各国科学界、政界乃至宗教界都引起了强烈反响,并引发了一场由克隆人所衍生的道德问题的讨论 。各国政府有关人士、民间纷纷作出反应:克隆人类有悖于伦理道德 。尽管如此,克隆技术的巨大理论意义和实用价值促使科学家们加快了研究的步伐,从而使动物克隆技术的研究与开发进入一个高潮 。三、近3年来克隆研究的重要成果 克隆羊“多莉”的诞生在全世界掀起了克隆研究热潮,随后,有关克隆动物的报道接连不断 。1997年3月,即“多莉”诞生后1个月,美国、中国台湾和澳大利亚科学家分别发表了他们成功克隆猴子、猪和牛的消息 。不过,他们都是采用胚胎细胞进行克隆,其意义不能与“多莉”相比 。同年7月,罗斯林研究所和PPL公司宣布用基因改造过的胎儿成纤维细胞克隆出世界上第一头带有人类基因的转基因绵羊“波莉”(Polly) 。这一成果显示了克隆技术在培育转基因动物方面的巨大应用价值 。1998年7月,美国夏威夷大学Wakayama等报道,由小鼠卵丘细胞克隆了27只成活小鼠,其中7只是由克隆小鼠再次克隆的后代,这是继“多莉”以后的第二批哺乳动物体细胞核移植后代 。此外,Wakayama等人采用了与“多莉”不同的、新的、相对简单的且成功率较高的克隆技术,这一技术以该大学所在地而命名为“檀香山技术” 。此后,美国、法国、荷兰和韩国等国科学家也相继报道了体细胞克隆牛成功的消息;日本科学家的研究热情尤为惊人,1998年7月至1999年4月,东京农业大学、近畿大学、家畜改良事业团、地方(石川县、大分县和鹿儿岛县等)家畜试验场以及民间企业(如日本最大的奶商品公司雪印乳业等)纷纷报道了,他们采用牛耳部、臀部肌肉、卵丘细胞以及初乳中提取的乳腺细胞克隆牛的成果 。至1999年底,全世界已有6种类型细胞——胎儿成纤维细胞、乳腺细胞、卵丘细胞、输卵管/子宫上皮细胞、肌肉细胞和耳部皮肤细胞的体细胞克隆后代成功诞生 。2000年6月,中国西北农林科技大学利用成年山羊体细胞克隆出两只“克隆羊”,但其中一只因呼吸系统发育不良而早夭 。据介绍,所采用的克隆技术为该研究组自己研究所得,与克隆“多莉”的技术完全不同,这表明我国科学家也掌握了体细胞克隆的尖端技术 。在不同种间进行细胞核移植实验也取得了一些可喜成果,1998年1月,美国威斯康星一麦迪逊大学的科学家们以牛的卵子为受体,成功克隆出猪、牛、羊、鼠和猕猴五种哺乳动物的胚胎,这一研究结果表明,某个物种的未受精卵可以同取自多种动物的成熟细胞核相结合 。虽然这些胚胎都流产了,但它对异种克隆的可能性作了有益的尝试 。1999年,美国科学家用牛卵子克隆出珍稀动物盘羊的胚胎;我国科学家也用兔卵子克隆了大熊猫的早期胚胎,这些成果说明克隆技术有可能成为保护和拯救濒危动物的一条新途径 。四、克隆技术的应用前景 克隆技术已展示出广阔的应用前景,概括起来大致有以下四个方面:(1)培育优良畜种和生产实验动物;(2)生产转基因动物;(3)生产人胚胎干细胞用于细胞和组织替代疗法;(4)复制濒危的动物物种,保存和传播动物物种资源 。以下就生产转基因动物和胚胎干细胞作简要说明 。转基因动物研究是动物生物工程领域中最诱人和最有发展前景的课题之一,转基因动物可作为医用器官移植的供体、作为生物反应器,以及用于家畜遗传改良、创建疾病实验模型等 。但目前转基因动物的实际应用并不多,除单一基因修饰的转基因小鼠医学模型较早得到应用外,转基因动物乳腺生物反应器生产药物蛋白的研究时间较长,已进行了10多年,但目前在全世界范围内仅有2例药品进入3期临床试验,5~6个药品进入2期临床试验;而其农艺性状发生改良、可资畜牧生产应用的转基因家畜品系至今没有诞生 。转基因动物制作效率低、定点整合困难所导致的成本过高和调控失灵,以及转基因动物有性繁殖后代遗传性状出现分离、难以保持始祖的优良胜状,是制约当今转基因动物实用化进程的主要原因 。体细胞克隆的成功为转基因动物生产掀起一场新的革命,动物体细胞克隆技术为迅速放大转基因动物所产生的种质创新效果提供了技术可能 。采用简便的体细胞转染技术实施目标基因的转移,可以避免家畜生殖细胞来源困难和低效率 。同时,采用转基因体细胞系,可以在实验室条件下进行转基因整合预检和性别预选 。在核移植前,先把目的外源基因和标记基因(如LagZ基因和新霉素抗生基因)的融合基因导入培养的体细胞中,再通过标记基因的表现来筛选转基因阳性细胞及其克隆,然后把此阳性细胞的核移植到去核卵母细胞中,最后生产出的动物在理论上应是100%的阳性转基因动物 。采用此法,Schnieke等(Bio Report,1997)已成功获得6只转基因绵羊,其中3只带有人凝血因子IX基因和标记基因(新霉素抗性基因),3只带有标记基因,目的外源基因整合率高达50% 。Cibelli(Science,1997)同样利用核移植法获得3头转基因牛,证实了该法的有效性 。由此可以看出,当今动物克隆技术最重要的应用方向之一,就是高附加值转基因克隆动物的研究开发 。胚胎干细胞(ES)是具有形成所有成年细胞类型潜力的全能干细胞 。科学家们一直试图诱导各种干细胞定向分化为特定的组织类型,来替代那些受损的体内组织,比如把产生胰岛素的细胞植入糖尿病患者体内 。科学家们已经能够使猪ES细胞转变为跳动的心肌细胞,使人ES细胞生成神经细胞和间充质细胞和使小鼠ES细胞分化为内胚层细胞 。这些结果为细胞和组织替代疗法开辟了道路 。目前,科学家已成功分离到人ES细胞(Thomson等1998,Science),而体细胞克隆技术为生产患者自身的ES细胞提供了可能 。把患者体细胞移植到去核卵母细胞中形成重组胚,把重组胚体外培养到囊胚,然后从囊胚内分离出ES细胞,获得的ES细胞使之定向分化为所需的特定细胞类型(如神经细胞,肌肉细胞和血细胞),用于替代疗法 。这种核移植法的最终目的是用于干细胞治疗,而非得到克隆个体,科学家们称之为“治疗克隆” 。克隆技术在基础研究中的应用也是很有意义的,它为研究配子和胚胎发生,细胞和组织分化,基因表达调控,核质互作等机理提供了工具 。五、克隆技术存在的问题 尽管克隆技术有着广泛的应用前景,但离产业化尚有很大距离 。因为作为一个新兴的研究领域,克隆技术在理论和技术上都还很不成熟,在理论上,分化的体细胞克隆对遗传物质重编(细胞核内所有或大部分基因关闭,细胞重新恢复全能性的过程)的机理还不清楚;克隆动物是否会记住供体细胞的年龄,克隆动物的连续后代是否会累积突变基因,以及在克隆过程中胞质线粒体所起的遗传作用等问题还没有解决 。在实践中,克隆动物的成功率还很低,维尔穆特研究组在培育“多莉“的实验中,融合了277枚移植核的卵细胞,仅获得了“多莉”这一只成活羔羊,成功率只有0.36%,同时进行的胎儿成纤维细胞和胚胎细胞的克隆实验的成功率也分别只有1.7%和1.1%,即使是使用“檀香山”技术,以分化程度较低的卵丘细胞为核供体,其成功率也只有百分之几 。此外,生出的部分个体表现出生理或免疫缺限 。以克隆牛为例,日本、法国等国培育的许多克隆牛在降生后两个月内去;到2000年2月,日本全国已共有121头体细胞克隆牛诞生,但存活的只有64头 。观察结果表明,部分犊牛胎盘功能不完善,其血液中含氧量及生长因子的浓度都低于正常水平;有些牛犊的胸腺、脾和淋巴腺未得到正常发育;克隆动物胎儿普遍存在比一般动物发育快的倾向,这些都可能是亡的原因 。即使是正常发育的“多莉”,也被发现有早衰迹象 。染色体的末端被称为端粒,它决定着细胞能够分裂的次数:每一次分裂端粒都会缩短,而当端粒耗尽后细胞就失去了分裂能力 。1998年,科学家发现“多莉”的细胞端粒比正常的要短,即其细胞处于更衰老的状态 。当时认为,这可能是用成年绵羊的细胞克隆“多莉”造成的,使其细胞具有成年细胞的印记,但这一解释目前受到了挑战,美国马萨诸塞州的医生罗伯特·兰扎等用培养的衰老细胞克隆牛,得到6头小牛,出生5~10个月后发现这些克隆牛的端粒比普通同龄小牛要长,有的甚至比普通新生小牛的端粒还长 。现在还不清楚这一现象的原因,也不清楚为何与“多莉“的情况有巨大差别 。但这一实验说明,在一些情况下克隆过程能改变成熟细胞的分子钟,使其“恢复青春”,关于这种变化对克隆动物寿命的影响,还有待于进一步观察 。除了以上的理论和技术障碍外,克隆技术(尤其是在人胚胎方面的应用)对伦理道德的冲击和公众对此的强烈反应也限制了克隆技术的应用 。但几年来克隆技术的发展表明,世界各科技大国都不甘落后,谁也没有放弃克隆技术研究 。这一点上英国政府的态度非常具有代表性,在1997年2月底宣布中止对“多莉”研究小组投资后不到1个月,英国科技委员会就对克隆技术发表专题报告,表明英国政府将重新考虑这一决定,认为盲目禁止这方面的研究并不是明智之举,关键在于建立一定的规范利用它为人类造福 。一个细菌经过20分钟左右就可一分为二;一根葡萄枝切成十段就可能变成十株葡萄;仙人掌切成几块,每块落地就生根;一株草莓依靠它沿地“爬走”的匍匐茎,一年内就能长出数百株草莓苗……凡此种种,都是生物靠自身的一分为二或自身的一小部分的扩大来繁衍后代,这就是无性繁殖,无性繁殖的英文名称叫“Clone”,译音为“克隆”,实际上,英文的“Clone”起源于希腊文“Klone”,原意是用“嫩枝”或“插条”繁殖 。时至今日,“克隆”的含义已不仅仅是“无性繁殖”,凡来自一个祖先,经过无性繁殖出的一群个体,也叫“克隆” 。这种来自一个祖先的无性繁殖的后代群体也叫“无性繁殖系”,简称无性系 。自然界的许多动物,在正常情况下都是依靠父方产生的雄性细胞(精子)与母方产生的雌性细胞(卵子)融合(受精)成受精卵(合子),再由受精卵经过一系列细胞分裂长成胚胎,最终形成新的个体,这种依靠父母双方提供性细胞、并经两性细胞融合产生后代的繁殖方法就叫有性繁殖,但是,如果我们用外科手术将一个胚胎分割成两块,四块、八块……最后通过特殊的方法使一个胚胎长成两个、四个,八个……生物体,这些生物体就是克隆个体,而这两个、四个、八个……个体就叫做无性繁殖系(也叫克隆) 。1979年春,中国科学院武汉水生生物研究所的科学家用鲫鱼囊胚期的细胞进行人工培养,经过385天59代连续传代培养后,用直径10微米左右的玻璃管在显微镜下从培养细胞中吸出细胞核,在此同时,除去鲫鱼卵细胞的核,让卵细胞留出空间作好接纳囊胚细胞核的准备,一切准备就绪后,把玻璃管吸出的核移放到空出位置的鲫鱼卵细胞内,得到了囊胚细胞核的卵细胞在人工培养下大部分夭亡了,在189个这种换核卵细胞中,只有两个孵化出了鱼苗,而最终只有一条幼鱼度过难关,经过80多天培养后长成8厘米长的鲫鱼 。这种鲫鱼并没有经过雌、雄细胞的结合,仅仅是给卵细胞换了个囊胚细胞的核,实际上是由换核卵产生的,因此也是克隆鱼 。在克隆鲫鱼出现之前,英国牛津大学的科学家已经在1960年和1962年,先后用非洲一种有爪的蟾蜍(非洲爪蟾)进行过克隆试验 。试验方式是先用紫外线照射爪蟾卵细胞,破坏其中的核,然后依靠高超的外科手术从爪蟾蝌蚪的肠上皮细胞、肝细胞、肾细胞中取出核,并把这些细胞的核精确地放进已被紫外线破坏了细胞核的卵细胞内,经过精心照料,这些换核卵中终于有一部分长出了活蹦乱跳的爪蟾,这种爪蟾也不是经过精细胞和卵细胞州结合产生的,所以也是克隆爪蟾 。我国著名生物学家童第周先生在1978年成功地进行了黑斑蛙的克隆试验,他将黑斑蛙的红细胞的核移人事先除去了核的黑斑蛙卵中,这种换核卵最后长成能在水中自由游泳的蝌蚪 。鱼类换核技术的成熟和两栖类换核的成功,使一批从事良种培育工作的科学家激动不已,既然鲫鱼的囊胚细胞核取代鲫鱼卵细胞核后能得到克隆鱼,那么异种鱼换核能否得到新的杂种鱼呢?我国科学家首先提出了这个问题,也首先解决了这个问题,就是培养克隆鲫鱼成功的那个研究所,设法把鲤鱼胚胎细胞的核取代了鲫鱼卵细胞的核 。鲤鱼细胞核和鲫鱼卵细胞质居然能相安无事,并开始了类似受精卵分裂发育的过程,最后长出有“胡须”的“鲤鲫鱼”,这种鱼有“胡须”,生长快,完全像鲤鱼,但它的侧线鳞片数和脊椎骨的数目与鲫鱼相同,而且鱼味鲜美不亚于鲫鱼 。这种人工克隆新鱼种的出现为鱼类育种开辟了新途径 。对科学的追求是永无止境的,鱼类,两栖类克隆的成功自然而然地使科学家把目光投向了哺乳类 。美国和瑞士的科学家率先从灰色小鼠的胚胎细胞中取出细胞核,用这个核取代黑色小鼠受精卵细胞核 。实际上,这个黑色小鼠的受精卵在精细胞核刚进入卵细胞后,就把精细胞核连同卵细胞的核一起除去 。灰鼠胚胎细胞的核移人黑色小鼠的去核受精卵后,在试管里人工培养了四天,然后再把它植人白色小鼠的子宫内、经几百次灰、黑、白这样的操作以后,白色小鼠终于生下了三只小灰鼠 。1996年2月27日出版的英国“自然”杂志公布了爱丁堡罗斯林研究所威尔莫特等人的研究成果:经过247次失败之后,他们在前年7月得到了一只名为“多利”的克隆雌性绵羊 。“多利”绵羊是如何“创造”出来的呢?威尔莫特等学者先给“苏格兰黑面羊”注射促性腺素,促使它排卵,得到卵之后,立即用极细的吸管从卵细胞中取出核,与此同时,从怀孕三个月的“芬多席特”六龄母羊的乳腺细胞中取出核,立即送人取走核的“苏格兰黑面羊”的卵细胞中,手术完成之后,用相同频率的电脉冲刺激换核卵,让“苏格兰黑面羊”的卵细胞质与“芬多席特”母羊乳腺细胞的核相互协调,使这个“组装”细胞在试管里经历受精卵那样的分裂、发育而形成胚胎的过程,然后,将胚胎巧妙地植人另一只母羊的子宫里 。到去年7月,这只“护理”体外形成胚胎的母羊终于产下了小绵羊“多利” 。“多利”不是由母羊的卵细胞和公羊的精细胞受精的产物,而是“换核卵”一步一步发展的结果,因此是“克隆羊” 。“克隆羊”的诞生,在世界各国引起了震惊,它难能可贵之处在于换进去的是体细胞的核,而不是胚胎细胞核 。这个结果证明:动物体中执行特殊功能、具有特定形态的所谓高度分化的细胞与受精卵一样具有发育成完整个体的潜在能力 。也就是说,动物细胞与植物细胞一样,也具有全能性 。克隆技术会给人类带来极大的好处,例如,英国PPL公司已培育出羊奶中含有治疗肺气肿的a-1抗胰蛋白酶的母羊 。这种羊奶的售价是6千美元一升 。一只母羊就好比一座制药厂,用什么办法能最有效、最方便地使这种羊扩大繁殖呢?最好的办法就是“克隆” 。同样,荷兰PHP公司培育出能分泌人乳铁蛋白的牛,以色列LAS公司育成了能生产血清白蛋白的羊,这些高附加值的牲畜如何有效地繁殖?答案当然还是“克隆” 。母马配公驴可以得到杂种优势特别强的动物——骡,骡不能繁殖后代,那么,优良的骡如何扩大繁殖?最好的办法也是“克隆”,我国的大熊猫是国宝,但自然交配成功率低,因此已濒临绝种 。如何挽救这类珍稀动物?“克隆”为人类提供了切实可行的途径 。克隆动物还对于研究癌生物学、研究免疫学、研究人的寿命等都有不可低估的作用 。不可否认,“克隆绵羊”的问世也引起了许多人对“克隆人”的兴趣,例如,有人在考虑,是否可用自己的细胞克隆成一个胚胎,在其成形前就冰冻起来 。在将来的某一天,自身的某个器官出了问题时,就可从胚胎中取出这个器官进行培养,然后替换自己病变的器官,这也就是用克隆法为人类自身提供“配件” 。有关“克隆人”的讨论提醒人们,科技进步是一首悲喜交集的进行曲 。科技越发展,对社会的渗透越广泛深入,就越有可能引起许多有关的伦理、道德和法律等问题 。我想用诺贝尔奖获得者,著名分子生物学家J.D.沃森的话来结束本文:“可以期待,许多生物学家,特别是那些从事无性繁殖研究的科学家,将会严肃地考虑它的含意,并展开科学讨论,用以教育世界人民 。”克隆技术的利 1.克隆技术与遗传育种 在农业方面,人们利用“克隆”技术培育出大量具有抗旱、抗倒伏、抗病虫害的优质高产品种,大大提高了粮食产量 。在这方面我国已迈入世界最先进的前列 。2.克隆技术与濒危生物保护 克隆技术对保护物种特别是珍稀、濒危物种来讲是一个福音,具有很大的应用前景 。从生物学的角度看,这也是克隆技术最有价值的地方之一 。3.克隆技术与医学 在当代,医生几乎能在所有人类器官和组织上施行移植手术 。但就科学技术而言,器官移植中的排斥反应仍是最为头痛的事 。排斥反应的原因是组织不配型导致相容性差 。如果把“克隆人”的器官提供给“原版人”,作器官移植之用,则绝对没有排斥反应之虑,因为二者基因相配,组织也相配 。问题是,利用“克隆人”作为器官供体合不合乎人道?是否合法?经济是否合算? 克隆技术还可用来大量繁殖有价值的基因,例如,在医学方面,人们正是通过“克隆”技术生产出治疗糖尿病的胰岛素、使侏儒症患者重新长高的生长激素和能抗多种病毒感染的干挠素,等等 。4.生长周期短,遗传性状稳定克隆技术的弊 1.生态层面,克隆技术导致的基因复制,会威胁基因多样性的保持,生物的演化将出现一个逆向的颠倒过程,即由复杂走向简单,这对生物的生存是极为不利的 。2.文化层面,克隆人是对自然生殖的替代和否定,打破了生物演进的自律性,带有典型的反自然性质 。与当今正在兴起的祟尚天人合一、回归自然的基本文化趋向相悖 。3.哲学层面,通过克隆技术实现人的自我复制和自我再现之后,可能导致人的身心关系的紊乱 。人的不可重复性和不可替代性的个性规定因大量复制而丧失了唯一性,丧失了自我及其个性特征的自然基础和生物学前提 。4.血缘生育构成了社会结构和社会关系 。为什么不同的国家、不同的种族几乎都反对克隆人,原因就是这是另一种生育模式,现在单亲家庭子女教育问题备受关注,就是关注一个情感培育问题,人的成长是在两性繁殖、双亲抚育的状态下完成的,几千年来一直如此,克隆人的出现,社会该如何应对,克隆人与被克隆人的关系到底该是什么呢5.身份和社会权利难以分辨 。假如有一天,突然有20个儿子来分你的财产,他们的指纹、基因都一样,该咋办是不是要像汽车挂牌照一样在他们额头上刻上克隆人川A0001、克隆人川A0002之类的标记才能识别 。6.可能支持克隆人的人有一个观点:解决无法生育的问题 。但一个没有生育能力的人克隆的下一代还会没有生育能力 。你自认为优秀,可克隆出的人除血型、相貌、指纹、基因和你一样外,其性格、行为可能完全不同,你能保证克隆人会和你一样优秀而不误入歧途吗在克隆人研究中,如果出现异常,有缺陷的克隆人不能像克隆的动物随意处理掉,这也是一个麻烦 。因此在目前的环境下,不仅是观念、制度,包括整个社会结构都不知道怎么来接纳克隆人 。”生物细胞工程各个技术与对应的操作步骤各是什么?细胞工程(一)植物细胞工程1.理论基础(原理):细胞全能性2.植物组织培养技术(b)(1)过程:离体的植物器官、组织或细胞 ―――→愈伤组织 ―――→试管苗 ――→植物体(2)用途:微型繁殖、作物脱毒、制造人工种子、单倍体育种、细胞产物的工厂化生产 。A 植物繁殖微型繁殖:可以高效快速地实现种苗的大量繁殖作物脱毒:采用茎尖组织培养来除去病毒(因为植物分生区附近的病毒极少或没有)人工种子:以植物组织培养得到的胚状体、不定芽、顶芽和腋芽等为材料,经人工薄膜包装得到的种子 。优点:完全保持优良品种的遗传特性,不受季节的限制;方便储藏和运输B 作物新品种培育单倍体育种:a过程:植株(AaBb)通过减数分裂得到花粉(AB、Ab、aB、ab四种类型);对花粉进行花药离体培养(技术是植物组织培养);得到单倍体植株;对其幼苗时期进行秋水仙素处理;得到了正常的纯合二倍体植株(AABB、AAbb、aaBB、aabb四种类型) 。b 优点:明显缩短育种年限C 突变体利用:在组织培养中会出现突变体,通过从有用的突变体中选育出新品种(如筛选抗病、抗盐、含高蛋白的突变体)D 细胞产物的生产:通过能够产生对人们有利的产物的细胞进行组织培养,从而让它们能够产生大量的细胞产物 。(3)地位:是培育转基因植物、植物体细胞杂交培育植物新品种的最后一道工序 。3.植物体细胞杂交技术(1)过程:(2)诱导融合的方法:物理法包括离心、振动、电刺激等 。化学法一般是用聚乙二醇(PEG)作为诱导剂 。(3)意义:克服了远缘杂交不亲和的障碍 。(二)动物细胞工程 1. 动物细胞培养(a)(1)概念:动物细胞培养就是从动物机体中取出相关的组织,将它分散成单个细胞,然后放在适宜的培养基中,让这些细胞生长和繁殖 。(2)动物细胞培养的流程:取动物组织块(动物胚胎或幼龄动物的器官或组织)→剪碎→用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理分散成单个细胞→制成细胞悬液→转入培养瓶中进行原代培养→贴满瓶壁的细胞重新用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理分散成单个细胞继续传代培养 。(3)细胞贴壁和接触抑制:悬液中分散的细胞很快就贴附在瓶壁上,称为细胞贴壁 。细胞数目不断增多,当贴壁细胞分裂生长到表面相互抑制时,细胞就会停止分裂增殖,这种现象称为细胞的接触抑制 。(4)动物细胞培养需要满足以下条件①无菌、无毒的环境:培养液应进行无菌处理 。通常还要在培养液中添加一定量的抗生素,以防培养过程中的污染 。此外,应定期更换培养液,防止代谢产物积累对细胞自身造成危害 。②营养:合成培养基成分:糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素等 。通常需加入血清、血浆等天然成分 。③温度:适宜温度:哺乳动物多是36.5℃+0.5℃;pH:7.2~7.4 。④气体环境:95%空气+5%CO2 。O2是细胞代谢所必需的,CO2的主要作用是维持培养液的pH 。(5)动物细胞培养技术的应用:制备病毒疫苗、制备单克隆抗体、检测有毒物质、培养医学研究的各种细胞 。2.动物体细胞核移植技术和克隆动物(1)哺乳动物核移植可以分为胚胎细胞核移植(比较容易)和体细胞核移植(比较难) 。(2)选用去核卵(母)细胞的原因:卵(母)细胞比较大,容易操作;卵(母)细胞细胞质多,营养丰富 。(3)体细胞核移植的大致过程是:高产奶牛(提供体细胞)进行细胞培养;同时采集卵母细胞,在体外培养到减二分裂中期的卵母细胞,去核(显微操作)[注:为什么要用卵细胞?它可以提供充足的营养;操作简便;细胞质不会抑制细胞核全能性的表达];将供体细胞注入去核卵母细胞;通过电刺激使两细胞融合,供体核进入受体卵母细胞,构建重组胚胎;将胚胎移入受体(代孕)母牛体内;生出与供体奶牛遗传基因相同的犊牛(4)体细胞核移植技术的应用:①加速家畜遗传改良进程,促进良畜群繁育;②保护濒危物种,增大存活数量;③生产珍贵的医用蛋白;④作为异种移植的供体;⑤用于组织器官的移植等 。(5)体细胞核移植技术存在的问题:克隆动物存在着健康问题、表现出遗传和生理缺陷等 。3.动物细胞融合(1)动物细胞融合也称细胞杂交,是指两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的过程 。融合后形成的具有原来两个或多个细胞遗传信息的单核细胞,称为杂交细胞 。(2)动物细胞融合与植物原生质体融合的原理基本相同,诱导动物细胞融合的方法与植物原生质体融合的方法类似,常用的诱导因素有聚乙二醇、灭活的病毒、电刺激等 。(3)动物细胞融合的意义:克服了远缘杂交的不亲和性,成为研究细胞遗传、细胞免疫、肿瘤和生物生物新品种培育的重要手段 。(4)动物细胞融合与植物体细胞杂交的比较:细胞工程植物体细胞杂交动物细胞融合理论基础细胞的全能性、细胞膜的流动性细胞增殖、细胞膜的流动性融合前处理酶解法去除细胞壁(纤维素酶、果胶酶)注射特定抗原,免疫处理正常小鼠诱导手段物理法:离心、振动、电激 化学法:聚乙二醇(PEG)物理法:离心、振动、电激 化学法:聚乙二醇 生物法:灭活的病毒(灭活的仙台病毒)诱导过程第一步:原生质体的制备 (酶解法) 第二步:原生质体融合 (物、化法) 第三步:杂种细胞的筛选和培养 第四步:杂种植株的诱导与鉴定正常小鼠免疫处理 动物细胞的融合 (物、化、生法) 杂交瘤细胞的筛选与培养 专一抗体检验阳性细胞培养 单克隆抗体的提纯用途和意义克服远缘杂交的不亲和障碍,大大扩展杂交的亲本组合范围 应用:白菜-甘蓝等杂种植株(1) 制备单克隆抗体 (2) 诊断、治疗、预防疾病,例如“生物导弹”治疗癌症4.单克隆抗体 (1)抗体:一个B淋巴细胞只分泌一种特异性抗体 。从血清中分离出的抗体产量低、纯度低、特异性差 。(2)单克隆抗体的制备过程:对免疫小鼠注射特定的抗原蛋白(目的使小鼠产生了效应B细胞);提取B淋巴细胞;同时用动物细胞培养的方法培养骨髓瘤细胞并提取;促使它们细胞融合[注:融合的结果是有很多不符合要求的;如有2个B淋巴细胞融合的细胞等,所以要进行筛选];在特定的选择培养基上筛选出融合的杂种细胞[特点是能迅速大量增殖,又能产生专一的抗体];然后对它进行克隆化培养和抗体检测[筛选出能够分泌所需抗体的杂种细胞];最后将杂交瘤细胞在体外做大规模培养或注射入小鼠腹腔内增殖,从细胞培养液或小鼠腹水中可得到大量的单克隆抗体 。(3)杂交瘤细胞的特点:既能大量繁殖,又能产生专一的抗体 。(4)单克隆抗体的优点:特异性强,灵敏度高,并能大量制备 。(5)单克隆抗体的作用:作为诊断试剂:准确识别各种抗原物质的细微差异,并跟一定抗原发生特异性结合,具有准确、高效、简易、快速的优点 。用于治疗疾病和运载药物:主要用于治疗癌症治疗,可制成“生物导弹”,也有少量用于治疗其它疾病 。克隆技术资料(内有题目)假如我会克隆:假如我会克隆,我会克隆许多的像母亲一样的人出来 。“世上只有妈妈好,有妈的孩子像块宝,投进妈妈的怀抱,幸福享不了……” 有妈妈,是件多么幸福的事 。平日里,妈妈对我们关怀备至,我们在母亲的呵护下健康地成长,享受着暖人心田的母爱 。但是,还有许多孤儿,更不幸的是一些孤儿还得了艾滋病 。他们真是刚出生的花骨朵就遭受到雷雨的打击发 。在他们的生活中,是没有母爱的,是孤独的 。他们的生活是多么可怜呀!我们试想一下,当他们看到 其它同龄孩子和妈妈快快乐乐地在路上走,时不时还撒撒娇,他们该是如何羡慕呀!当他睡在孤儿院的床上,外面下着瓢泼大雨,雷声响彻云霄,这时他们多想有母亲过来陪她,抱抱自己,为他唱一支曲子……,没有母亲多么痛苦!虽然有许多义士自愿来照顾他们,但自己也可能一不小心染上艾滋病,使自己生命面临死亡 。所以,我要克隆几个百病不侵的母亲,让他们来照顾艾滋孤儿们,让那些艾滋孤儿同我们一样!!而且那些母亲们个个身体特棒,是绝不会被感染任何疾病的 。我真希望我这个美好的想象能成为现实 。另一篇:假如我会克隆,我首先要克隆一个人类家园——星际地球 。地球,是我们人类赖以生存的摇篮 。我们人类离不开她 。可你知道吗?地球磁场强度正以每100年5%的比例在继续缩小,以这个速度推测,地球磁场将在未来2000年内消失 。在地球磁场消失的那段时间,地球大气将被太阳风吹走,地球家园将会成为像火星一样的不毛之地 。那时,人们的生命将受到威胁 。当我得知这些消息后,我多么希望我会克隆啊!在地壳中提取能使万物生长的“基因”和“细胞”,在太阳系中克隆出一个与地球完全相同的星球 。但我并不满足,我还要在银河系的其它星系中克隆出一个地球 。克隆出的地球是原本地球最好的一面——有绿发似的森林、蓝带似的大海、彩球似的土地,还有许多动植物 。并且,我要把濒危动植物多克隆些 。同时,我也会把地球上的自然景观和人文景观也“搬”到克隆出的地球上,使她十全十美、天衣无缝 。现在,随着人类对各门技术的掌握,人类这个共同的愿望是很有可能实现的 。但是,我们仍要保护地球 。假如磁场不消失,随着人类的破坏,地球也会“自毁” 。如果这样下去,克隆10个、100个、1000个,甚至更多的地球,那也不够 。我相信,人类一定会克隆出另一个地球 。但是,我们要牢记——这个地球,只有一个