{"id":11277,"date":"2016-01-15T14:29:46","date_gmt":"2016-01-15T13:29:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=11277"},"modified":"2024-02-28T09:06:20","modified_gmt":"2024-02-28T08:06:20","slug":"dalla-replicazione-del-dna-alla-tecnica-del-dna-ricombinante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bmscience.net\/blog\/dalla-replicazione-del-dna-alla-tecnica-del-dna-ricombinante\/","title":{"rendered":"Dalla replicazione del DNA alla tecnica del DNA ricombinante"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-left\">La <strong>replicazione&nbsp;<\/strong>consiste nel&nbsp;duplicare copiando accuratamente una molecola stampo. Quando le <strong>cellule<\/strong> si dividono, prima di tutto c&#8217;\u00e8 bisogno che la cellula madre replichi il proprio <strong>DNA<\/strong> in modo che&nbsp;ogni cellula figlio abbia il DNA. Il <strong>codice genetico<\/strong> \u00e8 complicato e funziona tramite un preciso meccanismo&nbsp;necessario per evitare qualsiasi errore.<br>Come risultato dell&#8217;appaiamento delle basi, ogni filamento di DNA pu\u00f2 fungere da&nbsp;modello di stampo per generare un nuovo filamento di DNA complementare.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright is-resized\"><a href=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Duplicazione_DNA.jpg\" rel=\"attachment wp-att-11293\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"424\" height=\"550\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Duplicazione_DNA.jpg\" alt=\"Duplicazione del DNA. FONTE: Diamante di Gould\" class=\"wp-image-11293\" style=\"width:236px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Duplicazione_DNA.jpg 424w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Duplicazione_DNA-231x300.jpg 231w\" sizes=\"auto, (max-width: 424px) 100vw, 424px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Duplicazione del DNA.<br>Fonte: <a href=\"http:\/\/nuke.diamantedigould-corsini.it\/Default.aspx?tabid=241\">Diamante di Gould<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Tutto ci\u00f2 viene effettuato mediante tre fasi:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>rottura della molecola del DNA<\/strong> nei due filamenti attraverso l&#8217;enzima <strong>DNA elicasi<\/strong> che rompe i&nbsp;legami idrogeno instaurati tra le basi complementari;<\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;<strong>appaiamento dei nucleotidi liberi<\/strong> con le basi esposte dai filamenti di DNA stampo attraverso l&#8217;enzima <strong>DNA polimerasi<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Vengono attaccati i due filamenti di DNA tramite l&#8217;enzima DNA ligasi che forma nuovamente i ponti idrogeno tra la basi azotate complementari.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Al termine di questo processo, le due nuove molecole di DNA formate contengono un filamento della molecola originale ed uno completamente nuovo. Tale meccanismo di replicazione avviene prima che inizi il meccanismo di divisione cellulare. Nella <strong>mitosi<\/strong> esso assicura che il codice genetico sia trasmesso fedelmente alla successiva generazione cellulare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Oggi, gli scienziati dell&#8217;<strong>ingegneria genetica<\/strong>, usano la tecnologia del <strong>DNA ricombinante<\/strong> che consente di replicare (clonare) i geni artificialmente. E&#8217; una sorta di <strong>DNA artificiale<\/strong> che viene creato combinando due o pi\u00f9 sequenze che normalmente non si legano tra loro. Il DNA artificiale&nbsp;viene prodotto introducendo del DNA rilevante in un DNA esistente di un organismo, come i plasmidi dei batteri, per codificare o alterare le caratteristiche esistenti per uno scopo specifico.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1228960741\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3495866718878812\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:block;\" data-ad-client=\"ca-pub-3495866718878812\" \ndata-ad-slot=\"4682122636\" \ndata-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script> \n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \n<\/script>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft is-resized\"><a href=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/genetica-biologiamolecolare.jpg\" rel=\"attachment wp-att-11305\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"386\" height=\"311\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/genetica-biologiamolecolare.jpg\" alt=\"genetica-biologiamolecolare\" class=\"wp-image-11305\" style=\"width:259px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/genetica-biologiamolecolare.jpg 386w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/genetica-biologiamolecolare-300x242.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 386px) 100vw, 386px\" \/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Questa tecnica\u00a0differisce dalla ricombinazione genetica, in essa non serve che avvengano i normali processi all&#8217;interno della cellula, ma \u00e8 tutta ingegnerizzata. La <strong>tecnica del DNA ricombinante<\/strong> \u00e8 stata possibile grazie alla scoperta, isolamento e applicazione degli <strong>enzimi di restrizione<\/strong> che consentono di tagliare singolo o doppio filamento di DNA di una specifica sequenza nucleotidica. Questi enzimi sono stati trovati nei batteri e si pensa\u00a0che servano come meccanismo di difesa contro i virus.<br>L&#8217;uso della <strong>clonazione\u00a0<\/strong>\u00e8 interconnesso con il DNA ricombinante nella biologia classica, il termine &#8220;clone&#8221; si riferisce a cellule oppure organismi derivati dallo stesso progenitore, nella biologia moderna il termine \u00e8 usato per indicare un&#8217;insieme di cellule, derivate dalla stessa cellula, che sono identiche.<br>Con la <strong>clonazione genica<\/strong> \u00e8 possibile produrre pi\u00f9 copie di un singolo gene. L&#8217;<strong>amplificazione dei geni<\/strong> \u00e8\u00a0utile in molte aree e applicazioni mediche come la <strong>terapia genica<\/strong>. L&#8217;amplificazione selettiva dei geni dipende dalle abilit\u00e0 dell&#8217;operatore nell&#8217;eseguire le procedure fondamentali.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience3947926860\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4exVHa6\" target=\"_blank\" aria-label=\"Version 1.0.0\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ec79efd8-7b00-4f47-a66b-9a3b5fd0059f.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ec79efd8-7b00-4f47-a66b-9a3b5fd0059f.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ec79efd8-7b00-4f47-a66b-9a3b5fd0059f-180x150.jpg 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" width=\"300\" height=\"250\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Il primo passo del clonaggio genico \u00e8 quello di<strong> isolare il DNA<\/strong> dell&#8217;organismo che contiene il gene desiderato. Una volta isolato il DNA, esso deve essere purificato e frammentato con l&#8217;enzima di restrizione, che produce un taglio sfalsato in specifiche sequenze del DNA, creando quindi frammenti con <strong>estremit\u00e0 coesive<\/strong>. La sequenza di nucleotidi alla fine del frammento \u00e8 in grado di ibridarsi con il DNA che \u00e8 stato frammentato dallo stesso enzima di restrizione. Questi frammenti sono incorporati con i <strong>plasmidi<\/strong>.&nbsp;Adesso questi plasmidi e i frammenti di DNA vengono legati insieme usando l&#8217;enzima DNA ligasi. Successivamente i plasmidi vengono incorporati nella cellula batterica ospite. In seguito queste cellule vengono inserite su un terreno agarizzato e le cellule contenenti i geni clonati sono identificate e isolate.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft is-resized\"><a href=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/img38.jpg\" rel=\"attachment wp-att-11303\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"482\" height=\"555\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/img38.jpg\" alt=\"produzione di insulina umana grazie alla tecnica del DNA ricombinante. FONTE: Mateliber\" class=\"wp-image-11303\" style=\"width:327px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/img38.jpg 482w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/img38-261x300.jpg 261w\" sizes=\"auto, (max-width: 482px) 100vw, 482px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">Produzione di insulina umana grazie alla tecnica del DNA ricombinante.<br>Fonte: <a href=\"http:\/\/www.mateliber.it\/bioetica\/approfondimenti\/tecnica%20del%20dna%20ricombinante.html\">Mateliber<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Questa tecnica \u00e8 usata negli uomini, piante, animali e microrganismi. Negli umani \u00e8 specialmente usata per produrre l&#8217;<strong>insulina<\/strong>&nbsp;e il <strong>fattore di coagulazione del sangue VIII<\/strong> per gli emofiliaci. In questo caso, questa tecnica, ha il vantaggio di essere completamente priva di contaminazione da HIV o virus epatitici. E&#8217; anche utilizzata per la produzione dell&#8217;<strong>ormone della crescita<\/strong> e la <strong>sostituzione dei geni difettosi<\/strong> (per esempio nella terapia genica per riparare alterazioni al fegato e i geni con&nbsp;fibrosi cistica). Un altro importante uso \u00e8 nella produzione di <strong>Interferone<\/strong> per curare il cancro e per la produzione di vaccini antivirali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Il numero di <strong>piante transgeniche<\/strong> (pomodori, mele, patate), negli ultimi anni, \u00e8&nbsp;incrementato enormemente a causa delle loro caratteristiche migliori rispetto alle piante <strong>non-GM<\/strong>: crescita pi\u00f9 veloce, miglior sapore, minori malattie e maggiore resistenza agli insetti. Anche negli animali da fattoria, la tecnica del DNA ricombinante, ha contribuito a migliorare la qualit\u00e0 del latte e della carte, o almeno cos\u00ec hanno dichiarato gli agricoltori.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1614438697\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/45vV8ex\" target=\"_blank\" aria-label=\"b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR0,0,3000,600_SX1920_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_.jpg 1920w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_-300x60.jpg 300w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_-1024x205.jpg 1024w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_-768x154.jpg 768w, https:\/\/bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/b2d64cbc-0053-4f82-9825-9170077165e7._CR003000600_SX1920_-1536x307.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" width=\"1920\" height=\"384\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La replicazione&nbsp;consiste nel&nbsp;duplicare copiando accuratamente una molecola stampo. Quando le cellule si dividono, prima di tutto c&#8217;\u00e8 bisogno che la cellula madre replichi il proprio DNA in modo che&nbsp;ogni cellula figlio abbia il DNA. 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