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What is Genetic Engineering?

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In-vitro Mutagenesis01:16

In-vitro Mutagenesis

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To learn more about the function of a gene, researchers can observe what happens when the gene is inactivated or “knocked out,” by creating genetically engineered knockout animals. Knockout mice have been particularly useful as models for human diseases such as cancer, Parkinson’s disease, and diabetes.
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Conservative Site-specific Recombination and Phase Variation02:53

Conservative Site-specific Recombination and Phase Variation

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Because the DNA segments are cut and reorganized in a direction-specific manner, site-specific recombination has emerged as an efficient genetic engineering technique. Flippase and Cyclization recombinases or Flp and Cre, respectively, are two members of the tyrosine recombinase family derived from bacteriophages, that are used to mediate site-specific DNA insertions, deletions, and targeted expression of proteins in mammalian cell lines.
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Combinatorial Gene Control02:33

Combinatorial Gene Control

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Combinatorial gene control is the synergistic action of several transcriptional factors to regulate the expression of a single gene. The absence of one or more of these factors may lead to a significant difference in the level of gene expression or repression.
The expression of more than 30,000 genes is controlled by approximately 2000-3000 transcription factors. This is possible because a single transcription factor can recognize more than one regulatory sequence. The specificity in gene...
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Reporter Genes02:11

Reporter Genes

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Reporter genes are a type of protein-coding gene that are often tagged to a gene of interest. Once inside a target cell, reporter genes usually produce visually identifiable characteristics like fluorescence and luminescence when expressed along with the gene of interest. Thus, reporter genes “report” the presence or absence of genes of interest in an organism, determine the gene expression pattern, or track the physical location of a DNA segment or protein in the cell.
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Circuitos genéticos diseñados por ingeniería.

Jeff Hasty1, David McMillen, J J Collins

  • 1Department of Bioengineering, University of California San Diego, La Jolla, California 92093, USA. hasty@ucsd.edu

Nature
|November 15, 2002
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

La investigación postgenómica se centra en las redes de genes y proteínas. El desarrollo de un marco matemático para redes de genes sintéticos permite comprender la dinámica celular y crear nuevos sistemas de control biológico.

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Área de la Ciencia:

  • Biología de Sistemas Biología de Sistemas.
  • Biología sintética Biología sintética.
  • La bioingeniería es la bioingeniería.

Sus antecedentes:

  • La investigación postgenómica tiene como objetivo dilucidar las funciones celulares a partir de las interacciones de genes y proteínas.
  • Las redes moleculares son complejas y requieren marcos matemáticos para su comprensión sistemática.
  • Los principios de ingeniería ofrecen un camino para analizar estas redes a través de submódulos.

Objetivo del estudio:

  • Establecer un marco matemático para comprender la conectividad de genes y proteínas en los fenómenos celulares.
  • Aprovechar los avances recientes en secuenciación y ingeniería genética para crear redes de genes sintéticos.
  • Fomentar el surgimiento de una disciplina de circuito genético para predecir y evaluar la dinámica celular.

Principales métodos:

  • Diseño e implementación de redes de genes sintéticos.
  • Aplicando el modelado matemático y el análisis cuantitativo a estas redes.
  • Analizar los submódulos subyacentes de las redes moleculares desde una perspectiva de ingeniería.

Principales resultados:

  • Ha demostrado la viabilidad de construir y analizar redes de genes sintéticos.
  • Señaló el surgimiento de una disciplina de circuitos genéticos.
  • allanó el camino para nuevas formas lógicas de control celular.

Conclusiones:

  • Las redes de genes sintéticos proporcionan un marco poderoso para la comprensión de los procesos celulares.
  • Este enfoque facilita el desarrollo de modelos predictivos para sistemas biológicos.
  • Las aplicaciones incluyen genómica funcional, nanotecnología y terapia génica y celular.