Социальное отношение к генетически модифицированным организмам | Статья в сборнике международной научной конференции

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 27 апреля, печатный экземпляр отправим 1 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: 11. Прочие отрасли медицины и здравоохранения

Опубликовано в

V международная научная конференция «Медицина и здравоохранение» (Казань, май 2017)

Дата публикации: 06.05.2017

Статья просмотрена: 1549 раз

Библиографическое описание:

Скворцова, А. А. Социальное отношение к генетически модифицированным организмам / А. А. Скворцова, С. О. Никитин. — Текст : непосредственный // Медицина и здравоохранение : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2017 г.). — Казань : Бук, 2017. — С. 114-117. — URL: https://moluch.ru/conf/med/archive/240/12347/ (дата обращения: 19.04.2024).



Вред ГМО — неиссякаемая тема публикаций и телепередач, описывающих последствия применения генетически модифицированных продуктов. При этом мало кто упоминает о вреде селекции. Хотя генетические изменения и селекция преследуют одну цель — внести изменения в имеющийся генетический код растений и животных, чтобы получить новые экземпляры с заданными свойствами. В нашем исследовании мы хотели узнать, действительно ли люди не знают о пользе ГМО. Несмотря на положительные достижения ГМО, люди негативно относятся к этому явлению.

Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция

Развитие общества требует внедрения в нашу жизнь новшеств. Одним из них является производство генетически модифицированных продуктов. Они помогут решить проблему с голодом, содержат ценные питательные вещества, которые в обычных продуктах были в недостатке, имеют более привлекательный вид и, наконец, они — источник здоровья экономики. Помимо экономических выгод ГМО помогли справиться медицине с некоторыми тяжелыми заболеваниями.

Цель исследования было изучить отношение людей к генетически модифицированным организмам.

Вред генетически модифицированных организмов — одна из актуальных тем публикаций и телепередач, описывающих последствия применения продуктов с измененным генотипом. При этом мало кто упоминает о вреде селекции. Хотя генетические изменения и селекция преследуют одну цель — внести изменения в имеющийся генетический код растений и животных, чтобы получить новые экземпляры с заданными свойствами.

Селекционеры берут сорта, скрещивают их, ждут поколения, выбирают нужные образцы, опять их скрещивают с другими и так до тех пор, пока специалисты не решат, что сорт стал лучше, больше и даже вкусней. И вроде все безвредно, но в 1968 году методами классической селекции был выведен картофель «Ленапе», через некоторое время оказалось, что в нем содержится большое количество соланина, который вызывает разложение эритроцитов, тошноту, головную боль, диарею, повышение температуры, в тяжелых случаях судороги, делирий (помраченное сознание) и кому. Коммерческое выращивание этого картофеля прекратили. [1]

В 1986 году история повторилась в Швеции с сортом картофеля «Магнум Бонум». При создании гибридов двух разных сортов картофеля поменялся состав и количество алкалоидов. Передозировка ими может привести к тяжелым отравлениям вплоть до летального исхода. [1]

Возможно, эти последствия возникаю потому, что селекционеры добиваются мутаций с помощью разных способов, в том числе применяя токсические вещества, рентгеновские лучи, радиацию и к тому же селекционеры не могли предположить такой комбинации генов.

Конечно, эти примеры не доказывают, что органическая еда, созданная селекцией, опаснее обычной. «Натуральное» не всегда является синонимом «полезного» и «безопасного». Сегодня мы обращаем внимание на многие вещи: содержит ли продукт ГМО, красители, консерванты, но при этом не задумываемся: «Не отравлюсь ли я?». От ГМО не умер никто, а от пищевых инфекций умирают тысячи людей в разных странах.

В отличие от селекционного способа генетически модифицированные организмы получаются более точным воздействием с более прогнозируемыми результатами. Ученые в первую очередь определяют, какие качества хотят улучшить или уменьшить. Речь идет о направленном, по заранее заданной программе конструировании молекулярных генетических систем вне организма с последующим введением их в живой организм. При этом рекомбинантные ДНК становятся составной частью генетического аппарата рецепиентного организма и сообщают ему новые уникальные генетические, биохимические, а затем и физиологические свойства. После этого проращивают образец и кормят им грызунов. После нескольких лет исследований и испытаний, продукт может попасть на рынок.

Так, были получены томаты с фиолетовыми и синими плодами. Пигмент содержится во всех клетках помидора внутри и снаружи. Для их получения использовали гены, ответственные за синтез антоциана из лепестков львиного зева и других растений. Антоциан укрепляет стенки сосудов, помогают иммунной системе, оказывает противоотечное действие. [3]

Генная инженерия не остановилась на внедрении генов в овощи и фрукты. Ученые из компании Sangamo предложили редактировать геном человека, добавляя в него исправленную версию гена. Данный метод уже показал свою эффективность на мышах и приматах, больных гемофилией. Исследователям удалось восстановить фермент, вставив измененный ген фактора IX вместе с промотором гена, отвечающим за альбумин, один из основных составляющих крови. Ученые отметили, что после инъекций печень больных животных начала активно вырабатывать белок свертываемости крови. Таким образом, после несложных генетически модификационных процедур ученые смогли отметить нормальные показатели свертываемости крови у всех подопытных животных. Впереди первые испытания на взрослых людях больных гемофилией. Противники метода предупреждают о возможных побочных явлениях, которые могут проявиться со временем. Но исследователи уверены, что ген действует согласно заданным алгоритмам и не вызывает опасных генетических осложнений. Также разработчики метода уверяют, что их испытания соответствуют стандартам безопасности Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. [4]

Это не единственный пример положительного действия ГМО в медицине. Их используют для получения инсулина, аналогичного человеку. Это значительный шаг вперед, так как теперь гормон, регулирующий сахар не является дефицитным. Еще с помощью ГМО добились синтеза соматотропина — гормона роста человека, который помогал в лечении заболевания карликовости. Так же ведутся активные разработки в новой отрасли медицины — генотерапии. При этом не просто используют продукты, полученные с помощью ГМО, а меняют генотип соматических клеток человека. В настоящее время генотерапия дала результаты в лечении ряда наследственных заболеваний, в частности алимфоцитоза и врожденного иммунодефицита Т-клеток. [5]

Генотерапия — одна из наиболее перспективных медицинских технологий. Она позволяет перепрограммировать определенные клетки прямо в живом организме с помощью редактирования их ДНК. Разработчики Массачусетского технологического института (MIT) уже дошли до того, что создали язык программирования, подобный обычному языку программирования для компьютера, и компилятор, который превращает программу в последовательность ДНК, которая будут встраиваться в ДНК клеток организма. При этом, программист может даже ничего не знать о том, как работает генная терапия, а просто решать поставленную медиками задачу, используя текстовый язык. В этой отрасли медицины уж есть немало важные успехи. [6]

Команда исследователей Калифорнийского университета Сан-Диего опубликовали результаты своих (10-летних) клинических испытаний технологии лечения болезни Альцгеймера, основанной на генной терапии. Технология предполагает доставку в нейроны мозга гена фактора роста нервов (NGF). Этот ген производит белок, поддерживающий жизнеспособность нейронов, стимулирующий их развитие и активность. Ген доставляли с помощью модифицированного вируса, а также в составе клеток соединительной ткани — фибропластов, созданных из клеток кожи участников. По заверению ученых, методика показал свою безопасность, и у всех без исключения пациентов был заметный положительный эффект от процедуры — в областях введения NGF наблюдался обширный рост нервных клеток, чего не было заметно в незатронутых медиками отделах мозга. В настоящий момент запущена II фаза испытаний — она покажет, насколько эффективно генная терапия может бороться с болезнью Альцгеймера, а также другими нейродегенеративными нарушениями. [6]

Ученые разработали генотерапевтическую вакцину от инфаркта.

Причиной инфаркта в большинстве случаев является высокое содержание холестерина в крови, что приводит к атеросклерозу сосудов. Ученые из Гарвардского института стволовых клеток заявили, что ими разработана вакцина, способная снизить риск возникновения инфаркта. Она воздействует на ген PCSK9, проявляющий активность в печени. Нарушения в работе этого гена и приводят к увеличению концентрации холестерина в сердечно-сосудистой системе и, как следствие, к угрозе инфаркта. В ходе опытов гарвардским ученым удалось снизить уровень содержания в крови холестерина почти на 40 %. Исследователи полагают, что в ходе доработки их вакцина поможет снижать угрозу инфаркта до 90 %. [6]

Вирус иммунодефицита (ВИЧ) уничтожает человеческие иммунные Т-клетки, атакуя их белок, кодируемый геном CCR5, что и приводит к возникновению заболевания под названием СПИД. Американская биотехнологическая компания Sangamo использовала свою технологию молекулярных ножниц (ZFN-технологию), чтобы разрезать ДНК Т-клеток в определенных местах и отключить этот ген CCR5. В результате человеческие иммунные клетки становятся неуязвимыми к ВИЧ и распространение заболевания как минимум останавливается. А если учесть, что в организме постоянно появляются новые Т-клетки, а старые умирают, то потенциально с помощью генотерапии можно полностью излечить больного. Ученые не ограничились экспериментами в пробирке, а уже провели клиническое испытание на 12 пациентах. По окончании исследования у всех участников наблюдался повышенный уровень Т-клеток, а у одного из участников вирус не распространялся в организме в течение 12 недель после отмены антиретровирусной терапии. [6]

В нашем исследовании мы хотели узнать, действительно ли люди не знают о пользе ГМО. Респонденты в количестве 100 человек, из которых 67 человек — женщин и 33 — мужчины в возрасте от 18 до 56 лет ответили на следующие вопросы:

  1. Продукты с ГМО вредны?
  2. Могут ли рак вызывать продукты с ГМО?
  3. Приводят ли к мутации продукты с ГМО?
  4. Необходимо ли запретить производство продуктов ГМО на территории России? Проанализировав опрос, мы получили следующие результаты:

Рис. 1. Результаты опроса о вреде продуктов ГМО

На первый вопрос ответили утвердительно 82 %, отрицательно — 6 % и затруднялись ответить 12 %. На второй вопрос дали положительный ответ 67 %, отрицательный — 10 % и не смогли ответить 24 %. На третий вопроса ответили «Да» 59 %, «Нет» сказали 15 %, «Затрудняюсь ответить» — 26 %. На четвертый вопрос ответили утвердительно 83 %, отрицательно — 6 % и не смогли ответить 11 %.

Генная инженерия сравнительно молодая наука, обладающая огромным потенциалом. В большинстве граждане относится ко всему новому с осторожностью, так и случается с ГМО. В связи с недостаточной просветительской деятельностью в этом вопросе, люди не могут увидеть плюсы данного метода, и поэтому с недоверием относятся ко всем продуктам содержащим генетически модифицированные организмы.

Литература:

  1. Панчин А. Сумма биотехнологий. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей. — Москва: Эволюция, 2017, с 235–238.
  2. Ионова Л. Российская газета — Неделя № 6816 (245), «ГМО великий и ужасный». 28.10.2015, с. 5.
  3. http://sadisibiri.ru/tomat-cvetnoy.html
  4. https://www.newscientist.com/article/dn28619-first-trial-of-gene-editing-treatment-for-haemophilia/
  5. http://megaapteka.ru/statii/gmo_v_meditsine_/
  6. http://www.livemd.ru/tags/genoterapija/
Основные термины (генерируются автоматически): NGF, продукт, генная инженерия, генная терапия, организм, MIT, вред селекции, живой организм, имеющийся генетический код, отрасль медицины.

Похожие статьи

Генная инженерия – веление времени | Статья в журнале...

Социальное отношение к генетически модифицированным... Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция. Развитие общества требует внедрения в нашу жизнь новшеств.

Современные технологии обнаружения и уничтожения...

продукт, NGF, генная инженерия, генная терапия, организм, отрасль медицины, имеющийся генетический код, живой организм...

Проблемы использования генно-модифицированной продукции

Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция.

...как генная инженерия, генетика человека, создание генетически модифицированных организмов.

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных. Автор: Гетманцева Любовь Владимировна.

Полиморфизм гена POU1F1 обусловлен наличием двух аллелей – С и D. Имеющиеся литературные данные о предпочтительных с точки зрения селекции генотипах...

Генетическая инженерия подразделяется на генную, геномную...

Социальное отношение к генетически модифицированным... Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция.

Изменения в представлении о патогенезе Ph-негативных...

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных.

Технология предполагает доставку в нейроны мозга гена фактора роста нервов (NGF).

Необходимо ли запретить производство продуктов ГМО на территории России?

Экологическая этика: жизненная практика и теоретические...

В этом плане наибольшее количество этических проблем и споров связано с такими направлениями научных исследований, как генная инженерия, генетика человека, создание генетически модифицированных организмов.

Полиморфизм генов гемостаза у мужчин и женщин с бесплодием

Известно, что дефекты генов фолатного обмена проявляются в организме, прежде всего накоплением гомоцистеина [10].

Генный поток вычислялся для всех исследованных трех групп популяций D. littoralis Палеарктики.

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных.

Современные методы вспомогательной репродукции.

Известно, что апоптоз — генетически запрограммированная смерть клеток в живом организме. 4) гены, отвечающие за процессы репарации ДНК. Таргетная терапия антиEGFR также неэффективна при лечении опухоли с мутантным BRAF [8].

Похожие статьи

Генная инженерия – веление времени | Статья в журнале...

Социальное отношение к генетически модифицированным... Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция. Развитие общества требует внедрения в нашу жизнь новшеств.

Современные технологии обнаружения и уничтожения...

продукт, NGF, генная инженерия, генная терапия, организм, отрасль медицины, имеющийся генетический код, живой организм...

Проблемы использования генно-модифицированной продукции

Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция.

...как генная инженерия, генетика человека, создание генетически модифицированных организмов.

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных. Автор: Гетманцева Любовь Владимировна.

Полиморфизм гена POU1F1 обусловлен наличием двух аллелей – С и D. Имеющиеся литературные данные о предпочтительных с точки зрения селекции генотипах...

Генетическая инженерия подразделяется на генную, геномную...

Социальное отношение к генетически модифицированным... Ключевые слова: генетически модифицированные организмы (ГМО), генная инженерия, селекция.

Изменения в представлении о патогенезе Ph-негативных...

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных.

Технология предполагает доставку в нейроны мозга гена фактора роста нервов (NGF).

Необходимо ли запретить производство продуктов ГМО на территории России?

Экологическая этика: жизненная практика и теоретические...

В этом плане наибольшее количество этических проблем и споров связано с такими направлениями научных исследований, как генная инженерия, генетика человека, создание генетически модифицированных организмов.

Полиморфизм генов гемостаза у мужчин и женщин с бесплодием

Известно, что дефекты генов фолатного обмена проявляются в организме, прежде всего накоплением гомоцистеина [10].

Генный поток вычислялся для всех исследованных трех групп популяций D. littoralis Палеарктики.

Молекулярно-генетические аспекты селекции животных.

Современные методы вспомогательной репродукции.

Известно, что апоптоз — генетически запрограммированная смерть клеток в живом организме. 4) гены, отвечающие за процессы репарации ДНК. Таргетная терапия антиEGFR также неэффективна при лечении опухоли с мутантным BRAF [8].