As células bacterianas são incrivelmente úteis na tecnologia de DNA recombinante por vários motivos:
1. Facilidade de crescimento e manipulação: *
crescimento rápido: As bactérias se reproduzem rapidamente através da fissão binária, permitindo a produção rápida de grandes quantidades de células que contêm o gene desejado.
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Maquiagem genética simples: Os genomas bacterianos são relativamente pequenos e bem caracterizados, facilitando a manipulação e a introdução de DNA estrangeiro.
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técnicas bem estabelecidas: Décadas de pesquisa levaram ao desenvolvimento de técnicas sofisticadas para cultivar, manipular e analisar células bacterianas.
2. Sistemas bem caracterizados: *
Organismos modelo: Muitas espécies bacterianas, como *e. coli*, foram extensivamente estudados, permitindo que os pesquisadores entendam sua biologia e manipulem suas vias genéticas.
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Vetores estabelecidos: Vários plasmídeos (moléculas de DNA circular) e bacteriófagos (vírus que infectam bactérias) foram projetados como vetores para introduzir DNA estranho em células bacterianas.
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Sistemas de expressão de genes: As células bacterianas têm promotores bem definidos e elementos regulatórios que podem ser usados para controlar a expressão de genes introduzidos.
3. Produção de proteínas recombinantes: *
Sistemas de expressão de proteínas: As bactérias podem ser projetadas para produzir grandes quantidades de proteínas recombinantes para pesquisa, diagnóstico e terapêutica.
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Modificações pós-traducionais: Algumas cepas bacterianas podem realizar modificações pós-traducionais específicas, como a glicosilação, que são importantes para a funcionalidade de certas proteínas.
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econômico: Os sistemas de expressão bacteriana são relativamente baratos em comparação com outros sistemas, como células de mamíferos.
4. Edição de genes e engenharia genética: *
Sistema Crispr-Cas9: As bactérias são usadas como uma plataforma para desenvolver e testar novas ferramentas de edição de genes baseadas em CRISPR.
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Biologia sintética: As células bacterianas são um elemento central na biologia sintética, permitindo a construção de novos sistemas biológicos com funções desejadas.
5. Biorremediação e aplicações ambientais: *
biorremediação: Bactérias geneticamente modificadas podem ser usadas para degradar poluentes e limpar ambientes contaminados.
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Bioprodução: Bactérias projetadas podem ser usadas para produzir compostos valiosos, como biocombustíveis, produtos farmacêuticos e plásticos biodegradáveis.
Em resumo, a facilidade de crescimento das bactérias, a genética bem caracterizada e as técnicas de manipulação estabelecidas as tornam ideais para a tecnologia de DNA recombinante. Eles servem como cavalos de trabalho para clonagem de genes, produção de proteínas, edição de genes e várias aplicações em biorremediação e biologia sintética.