Tierphysio Teil 3
Einführung in die Biotechnologie der Tiere
Einführung in die Biotechnologie der Tiere
Set of flashcards Details
Flashcards | 28 |
---|---|
Language | Deutsch |
Category | Biology |
Level | University |
Created / Updated | 27.01.2015 / 28.01.2015 |
Weblink |
https://card2brain.ch/box/tierphysio_teil_3
|
Embed |
<iframe src="https://card2brain.ch/box/tierphysio_teil_3/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
|
Create or copy sets of flashcards
With an upgrade you can create or copy an unlimited number of sets and use many more additional features.
Log in to see all the cards.
Arten von DNA-Mutationen
- Single-Gene
- Polygen
- Tiermodelle --> spontane oder induzierte Mutationen
- eingeführte Mutationen -> Genetic engineering -> Tiermodelle -> Biotechnologie
Single-gene CHarakteristika (Krankheiten)
- single gene (locus) Mutation
- verursacht über 4000 humane Krankheiten
- Genetischer Druck und parentale Disomy kann Vererbungseigenschaften beeinflussen
- Vererbung über mehrere Wege
- autosomal dominant
- autosomal rezessiv
- X-linked
- Y-linked
- mitochondrial
autosomal dominant
- nur eine mutierte Kopie des Gens nötig um eine Person zu betreffen
- gewöhnlich ein Elter betroffen
- 50% Wahrscheinlichkeit zur Vererbung
- reduzierte Penetranz - nicht alle Individuen die die Mutation haben, entwickeln die Krankheit
- z.B. Huntingtons disease, vererbbarer nonpolyposis colorectal cancer
autosomal rezessiv
- 2 Kopien des Gens müssen mutiert sein
- eine betroffene Person hat gewöhnlich unbetroffenen Eltern, die beide eine Kopie des mutierten Gens tragen
- 25% Wahrscheinlichkeit zur vererbung
- z.B. Cystische Fibrose
X-linked dominant
- beruht auf Mutationen des X-Chromosoms
- nur wenige Fehlsteuerungen, gewöhnlich lethale Männer --> großteils bei Frauen beobachtbar
- frau mit X-linked dd hat 50% wahrscheinlichkeit ein betroffenes kind
- Der Sohn eines Mannes mit X-linked dd wird nicht betroffen sein, die Töchter alle
- z.B. X-linked hypophosphatemia
X-linked recessive
- Basiert auf mutationen des X-Chromosoms
- Männer häufiger betroffen als Frauen
- Wenn Frau Träger von x-linked rd -> 50% betroffene Söhne, 50% Töchter, die Träger sind
- Wenn Mann Träger von x-linked rd -> Söhne nicht betroffen, Töchter tragen eine Kpie
- z.B. Hemophilia
Mitochondriale Krankheiten
- maternale Vererbung, da nur Eizellen die Mitochondrien an den entwickelnden Embryo beisteuern
- nur mütter können diese Art der Fehlfunktion an ihre Kinder weitergeben
- z.B. LHON
Komplexere (polygene) Eigenschaften
- assoziiert mit mehreren Genen, sowie Lebensstil, Umwelt
- viele Pathways involviert
- schwierig zu verstehen
- keine klaren Vererbungsmuster
- z.B. Diabetes, Krebs, Übergewicht, Unfruchtbarkeit
Tiermodelle für die Biomedizin
- 95% Maus, Ratte
- 4,25% Kaninchen, SChwein, Schaf, Fisch, Frosch, Insekten
- 0,75% Katzen, Hunde, Primaten
Typen von Tiermodellen
- Erforschend --> Verständnis für fundamentale biologische Mechanismen (Altern)
- Erklärend --> Verständnis für komplexe biologische Probleme (Anorexie)
- voraussagend --> Den Einfluss von Behandlungen quantifizieren
Tiermodelle in der Krankheitsforschung
- induziert --> nomale Tiere, die durch chirurgische, genetische, chemische Modifikationen verändert wurden
- spontan --> genetische Varianten, die die menschlichen Bedingungen mimen
- transgen --> induzierte Modelle, in denen die DNA platziert wurde oder DNA vom Tiergenom entfernt wurde
- negativ --> Fehlschlag beim Versuch auf eine Krankheit oder einen chem. Stimulus einzuwirken
- orphan --> Gegenteil von negativ. Tiere in denen die Krankheit auftritt, aber keine Korrespondenz zur Krankheit im Menschen besteht
Was können wir vom Rind über Schwangerschaftsstörungen lernen?
- 1 von 200 Schwangerschaften wird spät abgestoßen oder ist eine Totgeburt
- Wachstumsverzögerungen
- genetische Gründe unbekannt
- Umweltfaktoren
Schweine für biomedizische Forschung
- kurze Schwangerschaft
- große Würfe
- kann in SPF-Einheiten herangezogen werden
- ähnlich zum Menschen
- Größ
- Anatomie von vielen Organsystemen
- Ernährung
- Verdauungssystem
DNA-Mikroinjektion
- Sammeln von Eizellen / IVM & IVF
- Vorbereitung der DNA
- INjektion der DNA
- Transfer und SChwangerschaft im Empfänger
- Geburt, ANalyse der Nachkommen
- AUfzucht
Voraussetzungen zum Genetic Engineering in der Agriculture
- DNA Sequenz von jedem Gen im Rinder-Chromosom
- neue genet. Informationen mit den Interessenswegen in der Rinderwirtschaft verknüpfen
- Skelett- und Fleischqualität
- Fütterungs-Effizienz
- Krankheitsresistenzen und tierisches Wohlbefinden
- weibliche Reproduktion
Klonierte Tiere in der Praxis
- Reproduktionsmethode zur ERzeugung/ Erhaltung von Tieren mit gewünschten genetischen Eigenschaften
- Reproduktives Klonieren per se erzeugt keine transgenen Tiere
- Reproduktives Klonieren: Rind
- Elite Bullen
- Kosten der klonierten Rinder: $63-100.000
- Reproduktives Klonieren: Schwein
- Elite Eber
- 44% des Weltfleischmarktes
- Wert in 2010: $100 Billion
Tiermodelle für klinische Forschung:
Große Tiere werden benutzt für:
- ENtwicklung von Transplantation, chirurgischen Prozeduren
- Behandlungsevaluierung und Wirkungsvoraussaung, Vorklinische Studien
- Validierung von neuen Techniken
- Störungen im Atemweg, Stoffwechsel, Nieren
- Immunologische Fehlfunktionen
- Onkologie
- Organspende
Große Tiermodelle: Atemwegserkrankungen
- Atemwegserkrankungen als häufige Todesursache n UK
- dritthäufigste Ursache für Langzeitkrankheiten bei Erwachsenen (Asthma)
- Mausmodell: hilft die Krankheitsmechanismen zu verstehen
- --> aber: andere Lungenphysiologie
- --> Schaf und Hundemodell für Asthma
- Genetisch definiertes Schweinemodell für cystische Fibrose
- Mutanten in der Maus zeigen keine Abnormalitäten in Pankreas, Lunge, Leber und anderen Organen
Große Tiermodelle: Ernährung, Diabetes
- SChweine sind die wertvollsten Modelle in der ERnährungsforschung
- Ähnlichkeiten im GI-Trakt, Körpergröße
- Omnivoren
- viel "Schlechtes" Cholesterol (LDL) in Schweinen (--> HDL wenig) --> wie beim Menschen
- menschlicher Lebensstil kann beim Schwein gemimt werden
- viel Fett/ZUcker, wenig Sport
- EIngeführte MOdelle von Typ I und Typ II DIabetes
Große Tiermodelle: Neurologische Fehlfunktionen
- Schweinmodell
- Stressverursachte Krankheiten (Anxiety, Depression)
- genetisch definierte MOdelle für degenerative Krankheiten
- Alzheimer transgene Schweine
Krebs: Ursachen für schlechte Prognose
- asymptomatische Krankheit in den frühen Stadien
- Späte Diagnose
- keine Biomarker zum Screening und zur frühen DIagnose
- Heilung in <20% der Fälle
- wenige präventiven Strategien
Große Tiermodelle: Krebs
- Überlebenswahrscheinlichkeiten für einige Krebsarten unverbessert über viele Jahre
- --> Pankreas: 95% tödlich
- Individuelle Behandlung und Frühdiagnose notwendig
- --> neue imaging-Techniken, molekulare Marker, Endoskopy
- genetisch definierte Modelle nur in der Maus
- --> Mausmodell oft nicht ähnlich zum menschlichen Phänotyp der Krankheit
Darmkrebs
- 2. oder 3. häufigster Krebs in Industrieländern (1st - Lunge)
- Deutschland: 66.000 Neufälle und 30.000 Tote jedes Jahr
- US: 10% von allen Krebstoten
- größter Risikofaktor: Alter
- Wahrscheinlicher in unaktiven + übergewichtigen
- Rauchen (>20 Zigaretten/Tag) --> +250%
- Rauchen + Trinken --> + 400%
- Polypen (1cm) brauchen 5-10Jahre um zu Krebs zu werden (FAP: Familial adenomatous polyposis)
- Screening könnte bis zu 90% die Todesrate senken
- Darmkrebs in der Maus
- Nonsense Mutation der APC-Gene
- Polypen hauptsächlich im Dünndarm (Mensch: Dickdarm)
- Adenocarcinom und Metastasen beobachtet
- Unterschiede in der Ernährung
Regenerative Medizin: Xenotransplantation
- Organmangel: in den USA 90.000 Personen auf Warteliste (6500 Sterben bevor ein Organ verfügbar ist)
- Millionen an Diabetikern könnten von Islet-Zell-Transplantation profitieren (erste ERfolge beim Schwein) Problem: Abstoßung
- Hyperacute ABstoßung:
- zerstört Gewebe innerhalb von Minuten, da xenoreaktive natürliche AK an alpha1,3-Gal Epitope des Xenoorgans binden
- Lösung: alpha1,3.GT knockout; Zugabe von komplementären Regulatoren
- Akute Abstoßung:
- Aktivierung von Blutgefäßendothel des Xenoorgans --> Vasokonstriktion, Thrombose, Entzündung
- Lösung: Wiederherstellung der anticoagulation Einheiten
- T-Zell-abhängige Abstoßung:
- Lösung: Blockieren der T-Zell-Aktivierung; Induzieren von T-Zell-Toleranz
- Antivirale Strategie
- Inaktivierung von aktiven PERV
- Bewirtschaftung unter SPF
Transgene Großtiere
Anwendungsbereiche
- Agrarbereich
- Wachstum (GH)
- verbesserte Woll-Produktion (IGF-1, Keratin)
- gesündere Lebensmittel (fat-1)
- Tierische Gesundheit
- Krankheitsresistenz (Mastitis, BSE)
- Umwelt
- Phosphatbelastung von Gewässern
- Biomedizin
- Produktkon von Biopharmazeutika
- Xeno-Transplantation
- Grundlagenforschung
- Haustiere
- GloFish
-
- 1 / 28
-