Kuinka bioteknologia voi edistää kestävyyttä

  • 2018

INNOVAATIOkurssi Yksikkö 2: Teknologian oppimisobjekti 2: biotekniikka

Kauan sitten suurin osa ihmisen tekemästä maailmasta koostui asioista, joita hän oli itse viljellyt. Vaatteet, matot, lakanat ja peitot kudottiin villalla, pellavalla, puuvillalla tai silkkiin. Kengät olivat nahkaa. Kalusteet ja ruokailuvälineet tehtiin puusta, mikä toimi myös polttoaineena lämmitykseen ja ruoanlaittoon. Sitten ihmiskunta löysi hiiltä, ​​öljyä ja kemiaa.

Nykyään vain köyhimmät ja rikkaimmat polttavat puuta, ja monet sen käytöstä ovat absorboineet muovia. Luonnonkuidut ovat myös tuottaneet suuren osan markkinoistaan ​​keinotekoisiin. Mutta on mahdollista, että biologia kostaa öljyyn ja synteettisiin materiaaleihin perustuvaa teollisuusmaailmaa tarjoamalla uusia materiaaleja ja polttoaineita. Ja tämän ulkonäön perusteella se voisi olla jopa ympäristöliikkeessä hyväksyttävä.

Ihmiskunta on tuhansien vuosien ajan hyödyntänyt elävien solujen biokemiallisia vaikutuksia. Esimerkiksi leipä ja olut riippuvat täysin eri hiivojen mikroskooppisten solujen kyvystä muuttaa sokerit hiilidioksidiksi ja etanoliksi. Sama voidaan sanoa juustosta ja jogurtista.

Biotekniikka lupaa uusia jokaiselle potilaalle mukautettuja lääketieteellisiä menettelyjä, uusia kulttuureja ja innovatiivisia teollisia menettelyjä. Itse asiassa geneettisellä manipuloinnilla tehdyt teolliset käytöt voivat olla merkittävämpiä kuin niiden tunnetuin ja muihin kiistanalaisiin maatalouden sovelluksiin.

TAVOITTEET

Luo suhteet terveyden, maatalouden ja kestävän kehityksen välille

Määritä erot punaisen, vihreän ja valkoisen värin välillä.

Ymmärrä terveys bioteknologisen mallin avulla.

YHTEENNEN SÄÄNTÖ

Kerro ryhmälle, ettei muita selviä ole. Kerro ryhmälle, että ei ole väriä, vaan vaalea, joten pimeys vie valon paikan piilottaen kaikki erot ja eliminoi kaikki muodot. Sitten - jännityksen paikassa ja siinä pimeimmässä kohdassa - että ryhmä näkee valon ja kylmän tulipisteen ja että tulen (täsmälleen samassa sydämessä) rehtori ilmestyy Yksi, jonka tähti loisti, kun ensimmäinen portaali siirrettiin.

JOHDANTO-TOIMINTA: teknikot, insinöörit ja kutoja

David on android, joka opiskelee muinaisia ​​kieliä, kuten protoeurooppalaista ja englantia brittiläisen intonaation avulla, 2000-luvun elokuvien kautta. Tarkkailee ylimääräisessä unessa matkustavan aluksen miehistöä. Peter Weyland, Weyland Corporationin vanha perustaja ja omistaja, keräs varoja Prometheus-tieteellisen laivan perustamiseen ja käynnistämiseen ja matkalle kaukaiseen kuuhun, ainoa asuttava planeettajärjestelmässä tähtikartan, jonka arkeologit Elizabeth Shaw ja Charlie Holloway löysivät vuonna 2089 useiden muinaisten kulttuurien kirjoituksissa ilman niiden välistä yhteyttä. Sitä tulkitaan ihmiskunnan edeltäjien tai suunnittelijoiden, heidän suunnittelijoiden, kutsuksi vierailla kartalla näkyvään planeettajärjestelmään. Saavuttuaan planetoidiin joulun 2093 aikana, Shaw ja Holloway selittävät muulle miehistölle tehtävän ominaisuuksia, joka koostuu insinöörien löytämisestä. Operaation johtaja Meredith Vickers käskee heitä välttämään yhteydenpitoa ilman heidän lupaaan. Prometheus laskeutuu lähellä suurta keinotekoista rakennetta, jota osa joukkueesta tutkii. Prometheus on vuoden 2012 tieteiskirjallisuus ja kauhuelokuva

Wesley Gibson on nuori mies, joka on väsynyt ja rasitettu siitä, että hänen on asuttava yhtenä maailmassa eikä eronnutta ollenkaan. Kovan harjoittelun jälkeen, jossa hän oppii käyttämään adrenaliinin purkautumiskykyään, torjumaan taitojaan ja ampumaan luoteja kaarevilla reiteillä, Wesley tuntee olevansa valmis tappamaan Crossin, hänen isänsä tappajan ja petturin. Murhalaisten veljeskunta, johon se nyt kuuluu. Sloan paljastaa Wesleylle kudontakoneen, jota "kohtalo" hallitsi ja antoi kudoksissaan ihmisten nimet, jotka tapettiin tasapainon ylläpitämiseksi maailmassa, kuten Hän oli suunnitellut tuhat vuotta sitten. Wanted on amerikkalainen elokuva, joka perustuu Mark Millar -sarjakuvalehteeseen.

  • Kun olet katsellut Prometheus- ja Wanted-elokuvia, vastaa seuraaviin kysymyksiin. Kuinka tekniikka vie askeleen suunnitteluun, mikä on geenitekniikan merkitys? Mikä on suhde? n tulessa DNA: n kanssa? Kuinka kuvittelet kutoja, joka ei suunnittele rikollisia olentoja, vaan luovia olentoja?

Vaikka Prometheus on tulenjumala, niittäjät ovat kohtalon jumalattareita, kolme kehruuta sisaria, jotka persoonaavat syntymän, elämän ja kuoleman. He kirjoittivat ihmisten kohtalon valtavan pronssiseinän seinille, ja kukaan ei pystynyt poistamaan kirjoittamiaan. Nämä kolme harjoittivat kehruuta; sitten he leikkasivat langan, joka mittasi elämän pituuden saksilla ja joka katkaisi kuoleman hetken. He kehrävät valkoista villaa ja keskenään sekoitettuja kullan ja mustan villalankoja. Kultaiset langat tarkoittivat ihmisten elämän autuaita hetkiä ja mustaa villaa, surullisia aikoja.

YKSI TOIMINTA: Biotekniikka.

Biotekniikka on tekniikan käyttöä elävien organismien modifioimiseksi. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö määrittelee biotekniikan "tieteen ja tekniikan periaatteiden soveltamiseksi orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden käsittelyssä biologisissa järjestelmissä tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi". Sen perustat ovat tekniikka, fysiikka, kemia, lääketiede ja eläinlääketiede; ja tämän tieteen alalla on suuri vaikutus farmasian, lääketieteen, elintarviketieteiden, kiinteiden, nestemäisten, kaasumaisten ja maatalouden jätteiden käsittelyyn. Vuoden 1992 biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaan biotekniikka voitaisiin määritellä "teknologiseksi sovellukseksi, joka käyttää biologisia järjestelmiä ja eläviä organismeja tai niiden johdannaisia ​​tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen tuotteiden tai prosessien luomiseen tai muuttamiseen".

Bioteknologialla on sovelluksia tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten terveydenhuollossa, kehittämällä uusia lähestymistapoja sairauksien hoitoon. maatalous kehittämällä parannettuja viljelykasveja ja ruokaa; muihin tarkoituksiin kuin viljelykasvien viljelyyn, esimerkiksi biohajoavat muovit, kasviöljyt ja biopolttoaineet; ympäristönsuojelu biologisen kunnostamisen avulla, kuten kierrätys, jätteiden käsittely ja teollisuuden saastuttamien alueiden puhdistaminen. Tätä kasvien erityistä käyttöä biotekniikassa kutsutaan kasvien bioteknologiaksi. Sitä käytetään myös genetiikassa tiettyjen organismien modifiointiin.

Punainen bioteknologia : koskee biotekniikan käyttöä lääketieteellisissä prosesseissa. Joitakin esimerkkejä ovat organismien hankkiminen antibioottien tuottamiseksi, turvallisempien rokotteiden ja uusien lääkkeiden kehittäminen, molekyylidiagnoosit, uudistavat hoidot ja geenitekniikan kehittäminen sairauksien parantamiseksi geenimanipulaation avulla.

Valkoinen biotekniikka : tunnetaan myös nimellä teollisuusbiotekniikka, on sitä, jota sovelletaan teollisiin prosesseihin. Esimerkki on mikro-organismien saaminen kemikaalin tuottamiseksi tai entsyymien käyttö katalysaattoreina tai teollisuuden entsyymien estäjinä, joko arvokkaiden kemikaalien tuottamiseksi tai vaarallisten kemiallisten epäpuhtauksien tuhoamiseksi (esimerkiksi käyttämällä oksidoreduktaaseja). bioteknologian kehittämistä tekstiiliteollisuudessa, uusien materiaalien, kuten biohajoavien muovien, luomiseen ja biopolttoaineiden tuotantoon.

Vihreä biotekniikka : on bioteknologia, jota sovelletaan maatalouden prosesseihin. Esimerkki tästä on siirtogeenisten kasvien hankinta, jotka kykenevät kasvamaan epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa, tai tuholaisten ja tautien vastustuskykyisten kasvien hankkiminen. Vihreän biotekniikan odotetaan tuottavan ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuin perinteiset teollisen maatalouden menetelmät. Esimerkki tästä on kasvien geenitekniikka torjunta-aineiden ilmentämiseksi, mikä eliminoi niiden ulkoisen käytön tarpeen, kuten Bt-maissin.

Sininen biotekniikka: kutsutaan myös meribioteknologiaksi, sitä käytetään termiä kuvaamaan biotekniikan sovelluksia meri- ja vesiympäristöissä. Se on vielä kehitysvaiheessa. Sen sovellukset ovat lupaavia vesiviljelyssä, terveydenhuollossa, kosmetiikassa ja elintarvikkeissa.

Harmaa biotekniikka : jota kutsutaan myös ympäristöbioteknologiaksi, on biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen, lajien säilyttämiseen sekä epäpuhtauksien ja raskasmetallien poistamiseen luonnosta. Se liittyy läheisesti bioremedikaatioon, jossa kasveja ja mikro-organismeja käytetään vähentämään epäpuhtauksia.

Oranssi biotekniikka : se on opetusbioteknologia, ja sitä käytetään bioteknologian levittämiseen ja koulutukseen tällä alueella. Tarjoaa poikkitieteellistä tietoa ja koulutusta biotekniikkakysymyksistä (esimerkiksi koulutusstrategioiden kehittäminen esittämään bioteknologisia kysymyksiä, kuten organismien suunnittelu antibioottien tuottamiseksi) koko yhteiskunnalle, mukaan lukien erityistarpeita omaavat ihmiset, kuten kuulovammaiset ja / tai visuaalit. Sen tarkoituksena on rohkaista, tunnistaa ja houkutella ihmisiä, joilla on tieteellinen ammatti ja suuret kyvyt / lahjakkuus bioteknologiaan.

Esimerkki siitä, että bioteknologiaa on hyödynnetty hyödyllisesti, on insuliinin, hormonin, valmistaminen, jota suuren määrän diabeetikoita on säännöllisesti otettava, jonka organismi ei pysty tuottamaan sitä luonnollisesti. Normaalisti insuliinia tuottavat nisäkkäiden haiman erityiset solut; sitä, jota diabeetikot käyttävät, saadaan pääasiassa sian haimasta uutto- ja puhdistusprosessin avulla; Puhdistukseen sisältyy monia vaiheita, jotka on omistettu muiden proteiinien eliminoimiseen, jotka ihmisille injektoituna voivat olla haitallisia.

Insuliinin kaltaisilla tuotteilla on suuri arvo, joten on todennäköistä, että geenitekniikan prosessin perustamisesta aiheutuvat suuret tutkimus- ja kehityskustannukset korvataan. Bioteknologia on viime vuosina tuottanut yhä useampia arvokkaita tuotteita. Nämä eivät johdu vain mikro-organismeista, vaan myös eläin- ja kasvisolujen laajamittaisesta käymisestä.

  • Se ehdottaa, kuinka ihminen luonnollisesti kehittää yhdeksän tärkeätä hormoniaansa ja miten tapahtuu henkinen puhdistus.

TOINEN TOIMINTA: Biokemia

Biokemia on omistettu muulle kuin elävissä järjestelmissä olevien molekyylien rakenteelle, tutkitaan myös kuinka nämä molekyylit tuotetaan, mitä soluissa voi tapahtua muutoksia, miten ne ovat vuorovaikutuksessa kehon eri osien kanssa, mitkä kemialliset prosessit ovat sen aiheuttamien vaikutusten takana ja mitä heille tapahtuu vastaavasti.

Proteiinit ovat yleisimmät suuret molekyylit elävissä asioissa. Ne muodostavat noin 50% kaikista orgaanisista aineista. Ne ovat tärkeitä rakenteellisia komponentteja, sekä soluista että kudoksia muodostavasta solunulkoisesta väliaineesta. Kaikki proteiinit koostuvat aminohapoista ja niitä on noin 20 välttämätöntä, paitsi metioniini ja kysteiini (jotka sisältävät rikkiatomia) koostuvat vain neljästä elementistä: hiilestä, vety, happi ja typpi. Hemoglobiini, punainen aine, joka kuljettaa happea veressä, on esimerkki proteiinista, jolla on kvaternäärinen rakenne ja joka koostuu 4 polypeptidiketjusta, joista kukin on ryhmitelty heemaryhmän ympärille; Jokainen neljästä hemistä sisältää rautaatomin, joka muodostaa palautuvan sidoksen hapen kanssa. Klorofylli, kasvien vihreä pigmentti, on analoginen hemoglobiinin kanssa, mutta sisältää raudan sijasta magnesiumia.

Entsyymit ovat proteiineja, joilla on maine kaprissoituneille molekyyleille, jos ne altistetaan väärään lämpötilaan, happamuuteen, poistumiseen tai paineeseen. Joskus ne lakkaavat toimimasta pysyvästi. ja teollisuuskemian lämpötila, happamuus, suolapitoisuus tai paine ovat usein hyvin erilaisia ​​kuin elävissä olennoissa. Entsyymikatalysoidut prosessit ovat aina olleet tehokkaampi tapa valmistaa molekyylejä kuin perinteinen kemia.

Vasta-aineet ovat erityyppisiä erikoistuneita proteiineja, jotka ovat osa kehon suojautumista sairauksia vastaan: ne ovat immuunijärjestelmän vetohevoset. Kuten useimmissa proteiineissa, myös niiden pinnalla on aktiivinen kohta, jonka muoto sopii toisen molekyylin osaan. Toisin kuin muut proteiinit, vasta-aineilla voi olla aktiivisia kohtia monella tavalla. Luonnossa se mahdollistaa niiden sitoutumisen tiettyihin tunkeutuvien taudinaiheuttajien osiin, neutraloimalla ne. Viimeisin temppu on sitoa radioaktiivinen isotooppi vasta-aineeseen siten, että kun isotooppi hajoaa, valkosolu tuhoutuu säteilyllä. Tämä on tarkin sädehoidon muoto, mitä kuviteltavissa on. Nivelreuma on toinen kohde. Adalimumabi, vasta-aine, sitoutuu molekyyliin, jota kutsutaan tuumorinekroositekijäksi, joka on erittäin tärkeä linkki molekyyliketjussa, joka aiheuttaa niveltulehduksia.

  • Se selvittää aminohappojen alkuperä ja ero hormonien, välittäjäaineiden ja vasta-aineiden välillä.

TOIMINTAKOLMINEN: Agroyritykset

Geenitekniikka sallii organismien modifioinnin transgeneesillä tai cisgeneesillä, ts. Yhden tai useamman geenin insertiolla genomiin. Geneettisesti muunnettuihin organismeihin (GMO) kuuluvat mikro-organismit, kuten bakteerit tai hiivat, kasvit, hyönteiset, kalat ja muut eläimet. Nämä organismit ovat geneettisesti muunnettujen elintarvikkeiden lähde, ja niitä käytetään laajalti tieteellisessä tutkimuksessa muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tuottamiseen.

Jotkut Afrikan hallitukset hylkäsivät vuonna 2002 lahjoitetut elintarvikkeet, jotka voisivat sisältää siirtogeenisiä jyviä, jotta heidän omat kasvinsa eivät saasttuisi "ristipölytyksellä", minkä vuoksi niitä ei voida hyväksyä eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa. Sen sijaan, että riskisit tähän, he mieluummin päästivät ihmisten nälkään kuolemaan.

Monsanto on sitoutunut muokkaamaan tasapainoiseen rehuun tarkoitettujen soijapapujen ja maissin proteiinikoostumusta parantamaan välttämättömien aminohappojen tasoja. Toisen tasapainoisen ruoan puutteen, hyödyllisen fosforin puutteen, kohtaa Diversa, joka lupaa bakteerientsyymi nimeltä fytaasi.

Uuden mallientsyymin lupaavimmat sovellukset ovat muovi ja polttoaineet. Biopolymeerit ovat kaksi kertaa ympäristöystävällisempiä. Koska niiden valmistuksessa käytetään vähän fossiilisia hiilivetyjä, ne eivät vaikuta ilmaston lämpenemiseen. Tässä vaiheessa teollisuudessa on idealistisia ihmisiä, jotka alkavat puhua tulevaisuuden "hiilihydraattitaloudesta", joka korvaa nykyisen hiilivetytalouden. Maaseutuala uudistuu raaka-aineiden lähteenä.

Dolly-lampaat, aikuisen solun ensimmäinen kloonattu nisäkäs, kuolivat vuoden 2003 alkupuolella. Kaupallisten tuotantoeläinten kloonaaminen tai geneettinen manipulointi ei ole vielä alkanut. Eläimet on suunniteltu toimimaan tehtaina terapeuttisten proteiinien valmistamiseksi. Se yrittää saada eläimet erittämään halutun proteiinin maidollaan. Proteiinigeeni insertoidaan vuohen munasoluun ja sen puolelle lisätään ylimääräinen DNA-segmentti, jota kutsutaan beeta-kaseiinipromoottoriksi sen varmistamiseksi, että se aktivoituu vain utarasoluissa.

On saavutettu, että maissiistutukset kehittävät terapeuttisia vasta-aineita ja ekspressoivat niitä suurina määrinä siementensä endospermeissä. Muita mekanismiin kuuluvia tuotteita ovat herpes- ja hengityssynytiaalivirusvasta-aineet, jotka aiheuttavat lapsille vaarallisia keuhkotulehduksia. Vasta-ainetta kehitetään myös yhdelle Alzheimerin taudissa käytetyistä proteiineista.

  • Kysy, mikä olisi synteesi, jonka yrität saavuttaa organisaatiossa tai teollisuudessa, johon se kuuluu.

TIETOJA VÄRISTÄ JA VALOSTA

Buddhalaisten munkkien silmiinpistävät oranssiväriset tunikat värjätään perinteiden mukaan sahramin, iridisen kasvin, jonka aktiivinen komponentti on haihtuva öljy, nimeltään pikrokrosiini, kuiviin leimauksiin. Saffron on väriaineen käytön lisäksi myös erittäin kysytty ruoka-mausteena sen tunkeutuvan aromin ja erehtymättä karvan maun vuoksi.

Ehkä neonmainokset ovat meille tutumpaa jalokaasujen käyttöä. Kun sähkövirta kulkee matalan paineen neoniputken läpi, ionisoitu kaasu emittoi punaisen valon. Eri kaasuseosten avulla on mahdollista tuottaa kaikki neonmerkkien värit.

Kaikkien orgaanisten yhdisteiden yleinen näkökohta on niiden atomien sekvenssien olemassaolo, jotka on kytketty kaksoissidoksilla, jotka muodostavat ketjut tai renkaat. Ja nämä sekvenssit tai kromoforit vastaavat spesifisten valon aallonpituuksien absorboimisesta. Heijastuneet aallonpituudet antavat värin vastaavalle yhdisteelle, siksi kemistit muuttavat kaksoissidosatomien lukumäärää ja sekvenssiä tarkoituksella näiden yhdisteiden värejä.

Valon ja pimeyden symboliikka sisältyy sanoihin: Jos ryhmä tietää, että ei ole väriä, vaan valo, silloin pimeys vie valon paikan.

Aivan kuten henkilön täytyy käydä läpi vaiheen, jossa kaikki "väri" katoaa elämästä poistuessaan astraalitasoa ylläpitävästä miragestä, samoin ryhmät, jotka valmistelevat oppimista, käyvät läpi saman tuhoisan prosessin. Mirage katoaa ja ensimmäistä kertaa ryhmä (sama kuin henkilö) vaeltelee valossa. Ryhmän yksiköt vaeltavat yhdessä tällä tavalla oppiakseen modernin tieteen selvästi ilmaiseman oppitunnin, että valo ja aine ovat synonyymejä; Aineen todellinen luonne toimialana ja väliaineena näkyy selvästi ryhmän oppisopimuskoulutuksessa oleville jäsenille.

KANSSA VALOON

Asiantuntijaopiskelijat ovat omistautuneet synteesin saavuttamiseen eri toiminta-aloillaan. Synteesin käytännöllinen tulos on "kutominen valossa", työskentelemällä suunnitellussa tarkoituksessa, rakastavalla ymmärryksellä ja älykkäällä toiminnalla. Viimeinkin oppipoikan työstä ja elämästä tulee "kuolematon liekki, joka palaa ihmiskunnan alttarilla".

Mestari Morya Agni on nimeltään Synthesis Jooga eli Fire Yoga, koska juuri paloelementti hajottaa separatiivisuuden tai pahan esteet. Se on koheesioelementti ja myös puhdistava prosessi. Se tuottaa magneettisiä ja dynaamisia energioita. Mielen tulesta puhutaan paljon, mutta se on vain Jumalan rakkauden universaalia tietoisuutta. Siksi rakkaus on tuli, joka ilmentää valoa, energiaa ja magneettisuutta.

Oppilaan on oikeudenmukaista ja kätevää etsiä synteesi nyt. Tämä tarkoittaa enemmän kuin kiihkeää pyrkimystä, tulen levittämistä elämään. Se koostuu koko elämän käytöstä ilmaisemiseen ajoneuvojen kautta kosketukseen sielun kanssa. Tällainen lauseke on dynaaminen ja magneettinen. Koko elämän käyttö tarkoittaa, että tulon on oltava kaksinkertainen, vaaka- ja pystysuuntainen.

Se on tunnistaminen sielun kanssa, samoin kuin tunnistuminen jokaisen ilmestyneen ilmaisun kanssa. Pystysuunnassa se muodostaa läsnäolotekniikan, identiteetin tuntemuksen, jonka läsnäolo on elämää, valoa ja rakkautta tai valoa, energiaa ja magneettisuutta. Vaakatasossa se muodostaa palvelupolun tekniikan, tiedon, että sama elämä tai läsnäolo ilmaistaan ​​kaikissa muodoissa, sekä aineellisissa että hienovaraisissa, ja antaa tämän tiedon toimia elämässämme älykkänä ja rakastavana toimintana. Jokainen sieluun yhteydenpitäjä pyrkii tietämään, että tämä pystysuora ja kohtisuora työ edellyttää myös kaksinkertaisen tulon, antamisen ja ottamisen prosessia. Sama koskee horisontaalista työtä.

Läsnäolon vertikaalinen tai tekninen työ perustuu monimuotoisuuden yhtenäisyyden muuttumattomaan lakiin. Kuten El Tibetano sanoo: "Sielun ja mielen vuorovaikutus tuottaa manifestoituneen maailmankaikkeuden, kaiken kanssa, mitä siinä on." Yksi sana rakkaus kuvaa sitä.

JORGE ARIEL SOTO LÓPEZ

21. huhtikuuta 2018

Seuraava Artikkeli