ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຊີວະວິທະຍາແລະເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

Merriam-Webster ກໍານົດຊີວະວິທະຍາເປັນ "ການຈັດການ (ເປັນວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາ) ຂອງສິ່ງມີຊີວິດຫຼືອົງປະກອບຂອງມັນເພື່ອຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຄ້າ (ເປັນພືດທົນທານຕໍ່ສັດຕູພືດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃຫມ່ຫຼືຢາໃຫມ່)." ຂອງປີຂອງການກະສິກໍາແລະການລ້ຽງສັດ, ໄລຍະເວລາຂອງຊີວະສາດ biotechnology (ມັກຈະຫຍໍ້ເປັນ "ຊີວະວິທະຍາ") ມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າເຕັກໂນໂລຢີຂອງວິສະວະກໍາເຊື້ອສາຍທີ່ປະຕິວັດວິທະຍາສາດຊີວະພາບເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະແດງຂອງ DNA ໂຄນ DNA ໃນຫ້ອງທົດລອງ Stanford ຂອງພວກເຂົາໃນປີ 1973.

ເທກໂນໂລຍີຊີວະວິທະຢາ

ນັບຕັ້ງແຕ່ການທົດລອງການທໍາງານ DNA ຄັ້ງທໍາອິດ 40 ປີຜ່ານມາ, ເຕັກນິກວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາພັດທະນາເພື່ອສ້າງໂມເລກຸນຊີວະພາບແບບວິສະວະກໍາ, ເຊື້ອຈຸລິນຊີແລະຈຸລັງທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍພັນທຸກໍາ, ວິທີການຫາເຊື້ອໃຫມ່ແລະວິທີການເຮັດວຽກ, ໃນລະຫວ່າງການປະຕິວັດການປະຕິບັດທາງດ້ານຊີວະເຄມີນີ້, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງດ້ານການຄ້າໄດ້ເກີດຂື້ນ, ແລະອຸດສາຫະກໍາພັດທະນາກ່ຽວກັບເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການ ເຊື້ອສາຍພັນທຸກໍາ , mutagenesis ມາກ, sequencing DNA , ການແຊກແຊງ RNA, ການຕິດສະຫຼາກແລະການຄົ້ນພົບ biomolecule, ແລະການຂະຫຍາຍຂອງອາຊິດນິວເຄຼຍ.

ສອງຕະຫຼາດຊີວະສາດຕົ້ນຕໍ: ການແພດແລະການກະສິກໍາ

ອຸດສາຫະກໍາຊີວະວິທະຍາກວມເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕະຫຼາດການແພດແລະການກະສິກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຊີວະວິທະຍາວິສາຫະກິດກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບເຂດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອື່ນໆເຊັ່ນ: ການຜະລິດສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາແລະການ ນໍາໃຊ້ຊີວະພາບ , ການນໍາໃຊ້ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດແລະຈໍາກັດ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸດສາຫະກໍາດ້ານການແພດແລະກະສິກໍາໄດ້ມີການປະຕິວັດດ້ານວິທະຍາສາດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ໆແລະເລື້ອຍໆ - ການວິໄຈ, ໂຄງການພັດທະນາແລະກົນລະຍຸດທຸລະກິດເພື່ອຄົ້ນພົບ, ປ່ຽນແປງຫຼືຜະລິດ biomolecules ແລະຈຸລິນຊີໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ຊີວະວິທະຍາ.

ການປະຕິວັດ Biotech Start-Up Revolution

Biotechnology ນໍາສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອການພັດທະນາຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນວິທີການສຸມໃສ່ທາງເຄມີໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍລິສັດຢາທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ.

ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກໍ່ຕັ້ງ Cetus (ຕອນນີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Novartis Diagnostics) ແລະ Genetech ໃນກາງຊຸມປີ 1970.

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຊຸມຊົນທຶນທຸລະກິດທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ Silicon Valley , ຫຼາຍໆບໍລິສັດ biotechnology ຕົ້ນຕໍກໍ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊານຟານຊິດໂກ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລະຈຸດຮ້ອນໄດ້ພັດທະນາຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທົ່ວເມືອງ Seattle, San Diego, North Carolina ຂອງ Triangle Park, Boston ແລະ Philadelphia, ລວມທັງຈໍານວນສະຖານທີ່ສາກົນລວມທັງ ເຂດອ້ອມຮອບ Berlin, Heidelberg ແລະ Munich ໃນເຢຍລະມັນ, Oxford ແລະ Cambridge ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ແລະ Medicon Valley ໃນພາກຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ເດນມາກແລະໃຕ້.

Medical Biotechnology, ການອອກແບບຢາໃຫມ່ໄວຂຶ້ນ

ຊີວະວິທະຍາທາງການແພດທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 150 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ, ໄດ້ຮັບການ ລົງທຶນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ການລົງທຶນດ້ານ ວິທະຍາສາດແລະການວິໄຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາສັບ "ຊີວະວິທະຍາ" ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບຕອນນີ້. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊີວະວິທະຍານີ້ສັງລວມກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບຢາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອກໍານົດເຊື້ອໂຣກຫລືທາດໂປຼຕີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດສະເພາະເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເປົ້າຫມາຍຢາແລະເຄື່ອງຫມາຍການວິນິດໄສ.

ເມື່ອພົບເປົ້າຫມາຍໃຫມ່ຂອງໂປຕີນຫລືໂປຕີນ, ພັນໆສານເຄມີຈະຖືກກວດເບິ່ງເພື່ອຊອກຫາຢາເສບຕິດທີ່ມີຜົນຕໍ່ເປົ້າຫມາຍ. ສານເຄມີທີ່ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາອາດຈະເຮັດວຽກເປັນຢາ (ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ "hits") ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ optimized, ກວດເບິ່ງຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນພິດ, ແລະສຸດທ້າຍ, ທົດສອບໃນການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍ.

ຜູ້ທີ່ບໍລິສັດດ້ານຊີວະສາດແມ່ນໃຜ

Biotech ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນພົບແລະການກວດຫາຢາເສບຕິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ບໍລິສັດຢາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ມີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເປົ້າຫມາຍທີ່ຄົ້ນພົບຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍອີງໃສ່ຊີວະວິທະຍາແລະບໍລິສັດໃຫມ່ໆເຊັ່ນ Exelixis, BioMarin Pharmaceuticals ແລະ Cephalon ເນັ້ນຫນັກການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາຢາສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເປັນເອກະລັກ. ນອກເຫນືອຈາກການພັດທະນາຢາໂດຍກົງ, ມີບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Abbott Diagnostics ແລະ Becton-Dickenson ເຊິ່ງກໍາລັງຊອກຫາວິທີການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໂຣກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໃຫມ່ເພື່ອສ້າງການກວດວິເຄາະທາງຄິນິກໃຫມ່.

ຫຼາຍໆການກວດເຫຼົ່ານີ້ລະບຸຄົນເຈັບທີ່ຕອບສະຫນອງຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບຢາໃຫມ່ທີ່ມາຢູ່ໃນຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນີ້, ການສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບຢາໃຫມ່ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຍາວຂອງບໍລິສັດການຄົ້ນຄວ້າແລະການທົດລອງທີ່ສະຫນອງຊຸດ kits ພື້ນຖານ, reagents, ແລະອຸປະກອນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດເຊັ່ນ Life Technologies, Thermo-Fisher, Promega ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ອື່ນໆໃຫ້ເຄື່ອງມືທົດລອງແລະເຄື່ອງອຸປະກອນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ແລະບໍລິສັດເຊັ່ນ Molecular Devices ແລະ DiscoveRx ສະຫນອງລະບົບການຄົ້ນຄ້ວາແລະການກວດພົບລະບົບໃຫມ່ສໍາລັບຢາໃຫມ່.

Agricultural Biotechnology - Better Food

ຊີວະສາດ biotechnology ດຽວກັນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການພັດທະນາຢາເສບຕິດ ຍັງສາມາດປັບປຸງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາແລະອາຫານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ເຫມືອນກັບຢາ, ວິສະວະກໍາພັນທຸກໍາບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ag-biotech ໃຫມ່. ຄວາມແຕກຕ່າງອາດຈະວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຍີຕໍ່ໄປ, ຊີວະວິທະຍາກໍ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງພື້ນຖານຂອງທໍາມະຊາດຂອງອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາ. ການນໍາໃຊ້ພືດແລະສັດລ້ຽງເພື່ອປັບປຸງພັນທຸກໍາເພື່ອເພີ່ມປະໂຫຍດແລະປັບປຸງຜົນຜະລິດໄດ້ຫລາຍພັນປີ. ໃນທາງທີ່ເປັນທາງການ, ຊີວະເຄມີພຽງແຕ່ສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ທີ່ສະດວກ. ບໍລິສັດກະສິກໍາທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊັ່ນ Dow ແລະ Monsanto, ການປະສົມປະສານຊີວະວິທະຍາພຽງແຕ່ເຂົ້າໃນໂຄງການ R & D ຂອງພວກເຂົາ.

GMO ພືດແລະສັດ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນຫນັກໃສ່ ag-biotech ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການປູກພືດ ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ສາລີປັບປຸງພັນທຸກໍາທໍາອິດຖືກນໍາໃຊ້ໃນປີ 1994, ຕົ້ນຫຍ້າຕົ້ນພືດເຊັ່ນ: wheat, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຫມາກເລັ່ນໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານດັ່ງນັ້ນໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງສາລີ, ຖົ່ວເຫຼືອງແລະຖົ່ວເຫຼືອງ, ຝ້າຍແລະຝ້າຍຂອງສະຫະລັດແມ່ນ bioengineered. ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃກ້ກັບພືດຜັກຊີວະສາດ, ການນໍາໃຊ້ຊີວະວິທະຍາສໍາລັບການປັບປຸງສັດກະສິກໍາກໍ່ຍັງເປັນຕົວເລກທີ່ສວຍງາມຫຼາຍ.

ຈືຂໍ້ມູນການ Dolly, ແກະ cloned ທໍາອິດ? ນີ້ແມ່ນປີ 1996. ໃນປັດຈຸບັນ, ການແຜ່ກະຈາຍສັດແມ່ນທົ່ວໄປ, ແລະມັນເປັນສັດກະສິກໍາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດທັນທີໂດຍອີງໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຂອງເວັບໄຊທ໌ສະຫະພັນສັດສະແດງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາ (GMOs) ໄດ້ສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢູ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ag-biotech ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ດີ. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງບໍລິສັດສາກົນປີ 2011 ສໍາລັບການຊື້ກິດຈະການຂອງແອັກໂກ້ biotech (ISAAA) ປີ 2011, 160 ລ້ານເຮັກຕາຂອງພືດພັນ GMO ໄດ້ຖືກປູກໃນປີ 2011 ດ້ວຍການຜະລິດເຂົ້າສານຫຼາຍກວ່າ 160 ພັນລ້ານໂດລາ.