생명공학

기술

2022

생명 공학이 무엇인지, 그 역사, 유형 및 용도에 대해 설명합니다. 또한 전통적 생명공학과 현대적 생명공학의 차이점.

생명 공학은 삶의 과정을 변형 도구로 사용합니다.

생명공학이란?

생명 공학은 산업적으로 사용되는 생물학, 즉 기능에 대한 원칙과 지식을 적용하는 것입니다. , 의 해상도로 문제 일기 인간. 그것을 이해하는 또 다른 방법은 생명 공학이 과학 누가 고용 유기체 기술 및 산업 목적을 위한 살아있는 제품 또는 파생 상품.

생명공학은 지식을 바탕으로 화학, 물리적 인, 공학, 생물학, 의학 및 수의학, 삶의 과정을 변형 도구로 사용하기 위해 적용 화합물 및 재료 본질적인 그리고 무기물. 이것이 항상 유전자 변형을 의미하는 것은 아니므로 두 분야를 혼동해서는 안 됩니다.

이러한 유형의 절차와 지식은 산업 최근에 가장 큰 역사적 잠재력을 얻은 매우 오래된 것입니다. 따라서 필요성을 만들었습니다. 법률 이 문제에 대해 국제 조약 및 법률 산업적 야심이 생물학적 또는 건강 에게 인류 또는 환경.

생명공학의 역사

인류의 이익을 위한 다른 종의 생물학적 과정의 수정은 최초의 농업 문화와 함께 문명이 시작될 때 시작되었습니다. 최초의 종의 가축화 동물 (개, 고양이, 소 등)과 채소 (옥수수, 밀, 수수 등)는 인간과 가깝게 살기 위해 적응했습니다.

따라서 인간은 또한 동물 및 식물성 기원의 수많은 물질에 접근할 수 있었으며, 그 중 많은 물질이 특정 물질의 사용을 통해 편의에 따라 변형될 수 있었습니다. 미생물: 누룩 빵의 경우, 박테리아 치즈 또는 알코올 음료. 따라서 생명공학은 우리에게 완전히 새로운 것은 아닙니다. 역사.

그러나 오늘날 생명 공학으로 이해되는 것은 특히 약리학적 제품 생산과 관련하여 60년대와 70년대에 세포 기술의 탄생과 함께 20세기 중반에 등장했습니다.

이 발전에서 중재 기술의 발명은 DNA 미생물을 공장으로 사용할 수 있도록 생화학, 따라서 특정 획득 단백질 또는 물질 인슐린, 호르몬 등과 같은 의료용

생명 공학 개발에서 이 단계의 성공은 이후에 신체 자체 자원을 도구화하거나 적절하게 발달하기 전에 이를 막을 수 있도록 하는 유전자 치료법 및 기타 질병 퇴치 메커니즘의 생성을 허용했습니다. 그 안에 나노기술 미래 발전 분야로 떠오르고 있습니다.

동시에, 농업 세계는 종자의 원천으로 대량으로 생명 공학으로 전환했습니다. 유전자 변형, 더 큰 과일 및 기타 유사한 이점과 함께 해충에 대한 내성이 더 강한 제품을 파종합니다.

이것이 21세기 초에 인간 건강에 미치는 영향과 인간에 대한 빈곤화 효과에 관한 논쟁의 눈에 들어 온 유전자 변형 식품이 생겨난 방법입니다. 유전학 종의 채소 기술 슈퍼 종자의 혜택을 받기 때문에 재배 인공 선택 평범한 씨앗을 넣어 인간의 멸종의 위험.

생명공학의 종류

산업 생명공학은 새로운 에너지원을 얻을 수 있습니다.

생명 공학은 각각에 특정 색상을 할당하는 시스템을 사용하여 관심 영역에 따라 분류됩니다.

  • 빨간색 또는 의료 생명 공학. 생명의학(BioMedicine)이라고도 하며, 인간의 생명을 보존하고 질병을 치료하거나 예방할 수 있는 물질과 절차를 얻는 것으로 구성됩니다.
  • 녹색 또는 농업 생명 공학. 생산 사슬의 농업 부문과 관련이 있고 영향을 미치려는 것 급송 인간은 보다 생산적이고 내성이 강한 종을 얻거나 새로운 추가 특성을 갖게 됩니다.
  • 파란색 또는 해양 생명 공학. 의 탐사에 전념하고 있습니다. 바다 그리고 그 다양한 생태계 중요한 생명 공학 재료의 가능한 소스로.
  • 백색 또는 산업 생명 공학. 취득에 관심이 있는 분입니다. 에너지, 생물 반응기와 같이 인간이 사용할 수 있는 물질 또는 촉매, 바이오 연료, 등.
  • 회색 또는 생태 생명 공학. 다른 것들과 달리 주요 목표는 다음과 같은 환경 재난에 대한 솔루션의 설계 및 생산을 통해 환경 보전입니다. 오염 또는 기름 유출 등.
  • 황금 생명 공학 또는 컴퓨터 과학. 날개를 만든다 전자 제품 그리고 컴퓨팅 이 모든 과정 중 컴퓨팅 생물학적 기원의 정보를 처리하기 위한 메커니즘을 설계합니다.
  • 브라운 또는 델 바이오텍 사막. 해군과 마찬가지로 사막을 인류가 사용할 수 있는 생명공학 자원의 중요한 원천으로 이해하고 있습니다.
  • 주황색 또는 정보 생명 공학. 생명 공학의 유익한 활동을 가능한 한 최선의 방법으로 전달하고 또한 생명 공학에 대해 교육함으로써 유익하고 교육적인 기능을 수행합니다. 위험.
  • 노란색 또는 영양 생명 공학. 헌신하는 자 음식 산업, 즉, 얻기 위해 음식 생물학적 기원의 요소를 통합하여 더 건강하고, 더 저항성이 있고, 영양가 있고/또는 맛있습니다.
  • 보라색 또는 법적 생명 공학. 생명 공학 전체의 법적, 법적 및 윤리적 부서로 구성되어 있으며 다른 부서의 활동이 윤리적 방식으로 수행되도록 규제합니다.
  • 흑인 또는 전쟁 생명공학. 무엇보다도 가장 위험하고 가장 부도덕한 것은 생물학 무기 개발과 관련된 것입니다. 전쟁 또는 생물 테러. 그 결과는 재앙적이고 예측할 수 없습니다.

생명공학의 중요성

생명공학은 우리가 한 종으로서 역사적으로 발전하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그것은 우리가 우리의 욕망에 더 적합한 세상을 설계할 수 있게 해주어 삶을 더 쉽고 더 길게 만들고 우리 주변과 우리 내부에서 생물학적 과정이 발생하는 방식에 대해 더 좋든 나쁘든 엄청난 비율의 통제력을 제공합니다. .

이것은 우리 모두가 강력하다는 것을 의미하지는 않지만 우리가 많은 의료, 영양, 제약 또는 건강 요구를 해결할 수 있음을 의미합니다. 소비, 다른 형태의 동물과 식물을 조작합니다.

생명 공학의 사용 및 응용

생명공학은 종의 원하는 특성을 선택하는 것을 가능하게 합니다.

생명 공학의 몇 가지 특정 용도는 다음과 같습니다.

  • 식품 또는 의약품의 산업 생산. 특정 종과 재료의 취급을 통해 인류에게 유용한 생화학적 기원 물질을 생산할 수 있습니다. 예를 들어 특정 버섯 효모로 알려진 우리는 빵을 만들기 위해 반죽을 부풀게 합니다. 또는 특정 균류가 있는 곳에 특정 박테리아를 둠으로써 후자가 항생제 물질을 분비하도록 할 수 있습니다(사실 이것이 페니실린이 우연히 발견된 방법입니다).
  • 번식 종의 선택적 교배. 인간은 자손에게 전달할 원하는 형질을 선택함으로써 우리의 변덕에 따라 특정 국내 종의 교배를 관리하여 예를 들어 더 살찐 소나 더 많은 우유를 주는 개, 특정 미적 특성 또는 온화함 또는 사나운 개를 얻습니다. 등.
  • 얻기 원료. 특정 동물, 식물 또는 미생물 종의 관리를 통해 우리는 수세기 동안 소의 우유나 소의 실크로 해왔던 것처럼 그들만이 만들 수 있는 재료에 접근할 수 있습니다. 나비, 낙농업을 위한 원료 또는 직물, 각각. 의약품에 유용한 특정 유형의 탄수화물을 사용하여 현미경 수준에서 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 또는 셀룰로오스식물, 바이오 연료의 공급원료로 유용합니다.
  • 유전 개선 또는 유전 공학. 미세한 종의 유전 정보를 조작함으로써 원하는 물질을 대량으로 합성하거나 특정 유형의 코딩 정보를 다른 세포에 전송하도록 "프로그래밍"할 수 있습니다(이를 사용하는 치료법이 있습니다. 바이러스 세포 주입기로 사용), 우리는 심지어 종 전체에 이익이 되는 새로운 특성이 부여된 동식물 배아를 설계할 수도 있습니다.

전통적 생명공학

전통적 생명공학은 인공선택을 통해 조작된 종을 서서히 점진적으로 변형시키는 가축화, 선택적 육종, 통제교배 및 기타 전통적 기술을 통해 인간이 일찍부터 수행해 온 것입니다.

의 기술 발효 알코올 음료를 얻기 위한 박테리아는 고대 이집트인들이 그 시대에 이미 수행한 일의 완벽한 예입니다.

현대 생명 공학

현대 생명공학은 결과가 더 빠르지만 위험도 더 높습니다.

반면 현대 생명공학은 과학 그리고 현대 공학. 덕분에 태어났다. 지식 생화학을 전문으로 하는 유전학, 현대 의학 및 약리학, 전문 실험실 및 기법 고대에 사용되었던 수제화와는 많이 다릅니다.

현대 생명공학은 훨씬 더 넓은 범위, 더 빠른 결과 획득 속도, 그리고 동시에 훨씬 더 큰 요인을 가지고 있습니다. 위험 인류와 다른 종을 위해.

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