Bu maddede bulunmasına karşın yetersizliği nedeniyle bazı bilgilerin hangi kaynaktan alındığı belirsizdir.Ekim 2021) () ( |
Plazmidler; bakteriler, arkeler ve ökaryotlar arasında birçok mikroorganizmada bulunan dairesel veya çizgisel ekstrakromozomal replikonlardır. Bakterilerin genetik bilgiyi aktarması, hızlı evrimleşmelerini ve adaptasyonlarını kolaylaştırması için önemli araçlardır. Hedeflenen genleri ekleyerek, değiştirerek veya silerek mikroorganizmaları manipüle etmek ve analiz etmek için önemli araçlar olarak hizmet eder. Prokaryotik hücrelerde bulunurlar ve kromozomlardan bağımsız olarak çoğalırlar. Ek olarak, plazmidler hücreler arasında aktarılabilir, bu da onları prokaryotik evrimde önemli itici güçler olarak kabul eder ve onları yanal gen aktarımına aracılık eden güçlü ajanlar yapar. Antibiyotik direnci gibi yeni işlevler sağlayarak konakçı evrimini hızlandırmakla kalmazlar, aynı zamanda artan gen ifade seviyeleri ve kopya sayısı değişiklikleri yoluyla mutasyonların edinim oranlarına da yol açabilirler. Plazmid genomları genellikle, aynı aileden ilgili plazmidler arasında korunan ve replikasyon ve hareketlilik gibi önemli plazmide özgü işlevlerle ilişkili çekirdek lokusların bir omurgasını içerir. Etkili yatay gen transfer (HGT) vektörleri olarak görev yapar.
Plazmidlerin boyu 1 ila 400 kilobaz çifti arasında değişir. Bir hücrede büyük bir plasmidin bir kopyası, daha küçük boy plazmidlerin ise yüzlerce kopyası bulunabilir. Hatta, yüksek kopya sayısına sahip olması amacıyla seleksiyona uğratılmış bazı yapay plazmidlerin (örneğin pUC plazmid serisindekilerin) binlerce kopyası olabilir.
Plazmid terimi Amerikalı moleküler biyolog Joshua Lederberg tarafından 1952'de ilk defa kullanılmıştır.
Antibiyotik direnci
Çoğu plazmid içinde bulundukları bakteriye selektif avantaj sağlayan, bakteriyi bir antibiyotiğe dirençli yapmak gibi özellikler sağlayan genler veya gen grupları taşırlar.
Her plazmid kromozomdan bağımsız olarak kopyalanmasını sağlayan, bir DNA dizinine sahiptir. Replikasyon orijini (İngilizce origin of replication) veya 'ori' olarak adlandırılan bu dizin DNA replikasyonunun başlama noktasıdır (şekil 2). Çoğu plazmid, Şekil 2'de gösterildiği gibi daireseldir ama ökaryotların kromozomlarına yüzeysel olarak benzeyen, doğrusal (lineer) plazmidlerde vardır. Antibiyotiklere direnç, bir direnç determinantı (R determinantı) ve bir direnç transfer faktörü (RTF) taşıyan bir plazmid olan R faktörü adı verilen bir faktörden türetilir. İki R plazmid bileşeninin aynı hücrede mevcut olduğunda etkilidir. R belirteci iletilmediği için RTF tek başına ilaç direnci geliştiremez. Ayrıca ilaç direnci iletimi, su sıcaklığına ve diğer fizikokimyasal parametrelere bağlıdır.
Epizomlar
Epizom, konak organizmanın kromozom DNA ile bütünleşebilen bir plazmiddir. Bu yüzden uzun süre bütünlüğünü koruyabilir, her hücre bölünmesinde kopyalanır ve genetik yapının bir parçası olarak varlığını sürdürür. Plazmidler için bu terim artık kullanılmamaktadır çünkü bir plazmidin epizom olmasına nedeni, hem o hem kromozomda bulunan, transpozon gibi bir homolog bölgenin varlığıdır. Memeli hücrelerinde epizom terimi, konak kromozomlardan birine kovalent olmayan şekilde başlanmış dairesel DNA (viral bir genom gibi) için kullanılır.
Vektörler
Genetik mühendisliğinde kullanılan plazmidlere vektör denir. Bir canlıdan diğerine gen aktarımı için kullanılırlar ve genelde seleksiyon için kullanılabilecek bir fenotip oluşturan bir taşırlar. Çoğu vektörde bir çoklubağlaç (İngilizce polylinker veya çoklu klonlama yeri (İngilizce multiple cloning site) de bulunur, buraya DNA parçalarının kolayca eklenmesi için yaygınca kullanılan içeren kısa bir bölgedir.
Viral vektörler, genetik materyali hücrelere iletmek için moleküler biyologlar tarafından yaygın olarak kullanılan araçlardır. Bu işlem canlı bir organizma içinde (in vivo) veya hücre kültürü içinde (in vitro) gerçekleştirilebilir. Virüsler, genomlarını enfekte ettikleri hücreler içinde verimli bir şekilde taşımak için özel moleküler mekanizmalar geliştirmiştir. Genlerin veya diğer genetik materyalin bir vektör tarafından iletilmesi, transdüksiyon olarak adlandırılır ve enfekte olmuş hücreler, transdükte olarak tanımlanır. Moleküler biyologlar bu makineyi ilk kez 1970'lerde kullandılar. Paul Berg, kültürde tutulan maymun böbrek hücrelerini enfekte etmek için bakteriyofaj λ'dan DNA içeren değiştirilmiş bir SV40 virüsü kullandı.
Klonlama vektörü, bir organizmada stabil bir şekilde muhafaza edilebilen ve içine klonlama amacıyla yabancı bir DNA parçasının yerleştirilebildiği küçük bir DNA parçasıdır. Klonlama vektörü, bir virüsten, daha yüksek bir organizmanın hücresinden alınan DNA veya bir bakterinin plazmidi olabilir. Vektör, bir DNA fragmanının vektöre uygun bir şekilde eklenmesine veya vektörden çıkarılmasına, örneğin kısıtlama bölgelerinin mevcudiyeti yoluyla izin veren özellikler içerir. Vektör ve yabancı DNA, DNA'yı kesen bir kısıtlama enzimi ile işlenebilir ve bu şekilde oluşturulan DNA fragmanları, künt uçlar veya yapışkan uçlar olarak bilinen çıkıntılar içerir ve vektör DNA ve uyumlu uçlara sahip yabancı DNA daha sonra moleküler olarak birleştirilebilir. ligasyon. Bir DNA fragmanı bir klonlama vektörüne klonlandıktan sonra, daha spesifik kullanım için tasarlanmış başka bir vektöre alt klonlanabilir. Pek çok klonlama vektörü türü vardır, ancak en yaygın kullanılanları genetik olarak tasarlanmış plazmidlerdir. Klonlama genellikle ilk olarak Escherichia coli kullanılarak gerçekleştirilir ve E. coli'deki klonlama vektörleri arasında plazmidler, bakteriyofajlar (faj λ gibi), kozmitler ve bakteriyel yapay kromozomlar (BAC'ler) bulunur. Bununla birlikte, bazı DNA, örneğin çok büyük DNA fragmanları gibi E. coli'de sabit bir şekilde muhafaza edilemez ve maya gibi diğer organizmalar kullanılabilir. Mayadaki klonlama vektörleri, maya yapay kromozomlarını (YAC'ler) içerir.
Ekspresyon vektörü, genellikle hücrelerde gen ekspresyonu için tasarlanmış bir plazmid veya virüstür. Vektör, belirli bir geni bir hedef hücreye sokmak için kullanılır ve gen tarafından kodlanan proteini üretmek için hücrenin protein sentezi mekanizmasına kumanda edebilir. Ekspresyon vektörleri, protein üretimi için biyoteknolojideki temel araçlardır. Vektör, güçlendirici ve promotör bölgeler olarak hareket eden ve ekspresyon vektörü üzerinde taşınan genin verimli transkripsiyonuna yol açan düzenleyici dizileri içerecek şekilde tasarlanmıştır. İyi tasarlanmış bir ekspresyon vektörünün amacı, verimli protein üretimidir ve bu, daha sonra proteine çevrilebilen önemli miktarda kararlı mesajcı RNA'nın üretilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bir proteinin ekspresyonu sıkı bir şekilde kontrol edilebilir ve protein, yalnızca gerekli olduğunda bir indükleyicinin kullanılması yoluyla önemli miktarda üretilir, ancak bazı sistemlerde protein yapısal olarak eksprese edilebilir. Escherichia coli, protein üretimi için konakçı olarak yaygın olarak kullanılır, ancak diğer hücre türleri de kullanılabilir. Ekspresyon vektörünün kullanımına bir örnek, diyabetin tıbbi tedavilerinde kullanılan insülin üretimidir.
Tipleri
Plazmidleri sınıflandırmanın bir yolu, başka bir bakteriye kendini aktarabilme yeteneğine göredir. Konjügatif plazmidler tra-genleri taşırlar, bunlar, bir plazmidin başka bir bakteriye trasnferi olan konjugasyon olayının gerçekleşmesini sağlarlar. Nonkonjügatif plazmidler konjügasyonu başlatamazlar, ancak konjügatif plazmidlerin yardımıyla, 'kazara' aktarılabililer. Bir ara sınıf olarak seferber edilebilir (İngilizce mobilizable) plazmidler sayılabilir, bunlar aktarım için gereken genlerin bir kısmına sahip oldukları için konjügatif plazmidlerin paraziti gibi davranırlar, ancak onların varlığında yüksek frekansta transfer olabilirler.
Farklı tiplerde plazmidlerin bir hücrede beraber bulunmaları mümkündür. E. coli 'de yedi farklı plazmid bir arada bulunmuştur. Ancak ilişkili plazmidler birbiriyle bağışıksızdır, yani temel plazmid işlevlerinin denetiminin bir sonucu olarak bunlardan sadece bir tipi varlığını sürdürebilir. Dolayısıyla plazmidler uyumluluk grupları 'na ayrılırlar.
Plazmidlerin bir diğer sınıflandırması işlevlerine göredir. Beş ana sınıf vardır:
- Fertilite F-Plazmidleri Doğurganlık plazmidleri veya F-plazmidleri, F+ veya erkek bakteri hücrelerinde bulunan ve sıklıkla transfer edilen ve nadiren bakteriyel kromozom transferine yol açan konjugatif plazmidlerin kapsamlı bir kategorisinin parçasıdır (Şekil 1). F-plazmidleri kromozomal DNA'ya yerleştirilebilir ve epizomlar olarak adlandırılır. plazmid içeren bakteriler F pozitif (F+) olarak adlandırılır ve plazmid içermeyenler F negatif (F-) olarak adlandırılır. Bir F+ bakterisinin bir F– bakterisi ile konjugasyonu üzerine iki F+ bakterisi oluşur. Her bakteri yalnızca bir F-plazmidi içerebilir.
- Rezistans-(R) Plazmidleri Bu plazmidler, antibiyotikler veya zehir direnci genleri içerir ve bakteriyel pili üretimine yardımcı olur (plazmidin doğası anlaşılmadan önce tarihsel olarak R-faktörleri olarak bilinir). Direnç plazmidleri, kendilerini transfer etmek için konjugasyonu kullanma yeteneğine sahiptir, böylece antibiyotiklere karşı bakteriyel suş direnci sağlar. Bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç 5 yıl içinde bile ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte NPR, İYE gibi enfeksiyonların tedavisi için aşırı antibiyotik kullanımının ilaca dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.
- Col-Plazmidler Col-plazmidleri, kolisin olarak da adlandırılan bakteriyosinlerin üretiminden sorumlu genleri içerir. Bu proteinler, diğer bakterileri öldürerek konakçı bakteriyi savunabilir. Çok sayıda bakteri türü, ColE1 plazmidinin varlığı nedeniyle E. coli gibi bakteriyosinler üretir.
- Yıkıcı Plazmidler Parçalayıcı plazmidlerin ana işlevi, kafur, salisilik asit, toluen ve ksilen gibi doğada yaygın olarak bulunmayan bileşiklerin sindirilmesinde konakçı bakteriye yardımcı olmaktır. Bu nedenle, bu plazmidler, belirli bileşikleri parçalamak için ana işlevi olan enzimler için genleri kapsar (Şekil 2). Parçalayıcı plazmidler eşlenik olarak tanımlanabilir.
- Virülans Plazmidler Bakteri içeren bir virülans plazmidi, bu bakteriyi bir patojen veya bir hastalık ajanı haline getirecektir. Hastalığa neden olan bakteriler bireyler arasında kolayca yayılır ve yeni konakçıda çoğalarak enfeksiyona neden olur. Örneğin, Escherichia coli bakterisi için birkaç virülans plazmidi vardır. E. coli insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunmasına rağmen, bazı E. coli suşları şiddetli kusma ve ishale neden olabilir. Salmonella enterica, bakteri içeren bir virülans plazmidinin ek bir örneğidir.
Plazmidler bu grupların birden fazlasının birden üyesi olabilirler.
Her bakteride bir veya birkaç kopya halinde bulunan plazmidler, hücre bölünmesinin ardından yavru bakterilerden birine aktarılmama riskini taşırlar. Bu tür tek kopyalı plazmidler her yavru hücreye plazmidin bir kopyasının dağıtılmasını sağlayan sistemlere sahiptirler.
Bazı plazmidler bir bağımlılık sistemi veya ayrılma sonrası öldürme sistemi (İngilizce "postsegregational killing system (PSK)") içerirler. Hem uzun etkili bir zehir ve kısa etkili bir panzehir üretirler. Plazmidi tutan yavru hücreler sağ kalırlar, plazmidin bir kopyasını almamış bir yavru hücre ise ya ölür ya da ana hücreden kalan zehirin etkisiyle yavaş büyür. Bu plazmidlerin "" yönlerinin bir örneğidir.
Uygulamaları
Plazmidler biyokimya ve moleküler biyolojide kullanılan önemli araçlardır. Genlerin çoğaltılması (pek çok kopyasının elde edilmesi) veya ifadesi için kullanılan ticari kaynaklı pek çok plazmid mevcuttur.
Çoğaltılacak olan genin kopyası, hücreleri belli bir antibiyotiğe dayanıklı yapan genler içeren bir plazmide eklenir. Sonra plazmid, olarak adlandırılan bir yöntemle bakterilerin içine sokulur. Ardından bakteriler o antibiyotiğe maruz bırakılırlar. Plazmid onları dirençli kıldığı için yalnızca plazmidi içine almış bakteriler antibiyotikli ortamda sağ kalırlar. Bu bakteriler çok sayıda büyütülürler, sonra toplanıp eritilerek () içlerindeki plazmid izole edilir.
Gen terapisi ve DNA aşılaması, belirli bir hastalık (kalıtsal/kazanılmış) ile ilgili gen(ler)in tanımlanmasını, terapötik genin fabrikasyonunu, bir moleküler vektörün tasarımını (ve formülasyonunu) ve genin hastaya verilmesini gerektirir. Gen hastada ifade edildikten sonra doğru hastanın oluşması ve işlev görmesi beklenir. Bununla birlikte, rekombinant protein üretimi ile ilgili problemler, örneğin: kompleks glikosilasyon ortadan kalkar. Genetik bilgiyi insan hücrelerine sokmak için olası ilgili vektörler mevcuttur. En alakalı olanları virüs (adenovirüs/retrovirüs) ve plazmid DNA'dır (pDNA): her ikisi de sulu solüsyonda kullanılabilir veya lipidlere veya diğer formülasyonlara dahil edilebilir.
Plazmidlerin bir diğer kullanımı çok miktarda protein üretimidir. Bu durumda arzu edilen geni taşıyan plazmidi içeren bakteriler büyütülür. Bakteriler antibiyotik direnci sağlayan proteinlerini üretmeye başlattıkları sırada eklenmiş genden bol miktarda protein üretmesini sağlayacak şekilde uyarılabilir. Bu şekilde bir gen veya onun kodladığı bir protein (örneğin insülin), hatta antibiyotikler ucuz ve kolay bir şekilde üretilebilir.
Plazmid DNA eldesi
Plazmidler çoğu zaman belli DNA dizinlerinin saflaştırılması için kullanılırlar, çünkü genomun geri kalanından kolayca ayrıştırılabilir. Vektör olarak kullanımları ve moleküler klonlama için plazmidlerin izole edilmesi gerekir.
Bakterilerden plazmid DNA'sı elde etmenin birkaç yöntemi vardır. Bunlar;
- Miniprep
plazmid DNA'nın mini hazırlığı, plazmid DNA'nın bakterilerden hızlı, küçük ölçekli izolasyonudur. Elde edilen DNA çok saf olmamakla beraber ve bazı basit klonlama tekniklerine yetecek kalitededir.
- Midiprep
Midiprep tekniğinde orta hacimli hücre süspansiyonu kullanılır. Saflaştırılmış plazmid DNA, restriksiyon endonükleaz sindirimi, PCR, klonlama, transformasyon, otomatik sıralama, in vitro transkripsiyon ve sağlam hücre hatlarının transfeksiyonu gibi çok çeşitli moleküler biyoloji prosedürlerinde kullanılabilir.
- Maksiprep
Maksiprep tekniğinde büyük hacimli hücre süspansiyonu kullanılır. Yapılan işlem esas olarak büyük ölçekli bir miniprep tekniğidir, üzerine ek saflaştırma adımları gelir.Sonuçta nispeten bol miktarda (birkaç mg) çok saf plazmid DNA'dır.
Yakın yıllarda farklı ölçeklerde, saflık derecelerinde ve otomasyon seviyelerinde plazmid saflaştırması yapmayı sağlayan çeşitli ticari kitler oluşturulmuştur.
Biçimler
Plazmid DNA beş farklı biçimde (konformasyonda) olabilir, bunlar elektroforezle farklı hızlarda ayrışırlar. Bu konformasyonlar elektroforez hız sırasına göre, en yavaştan en hızlıya aşağıda listelenmiştir:
- Çentikli açık dairesel DNA'nın bir zinciri kesiktir
- Doğrusal DNA'nın iki ucu da açıktır, ya hücre içinde de böyle olduğu için veya dairesel plazmidin iki zinciri de kesilmiş olduğu için. Bu, bir bir ucu öbür ucuna takılı olmayan bir elektrik uzatma kablosuna benzetilebilir.
- Gevşek dairesel DNA'nın iki zinciri sağlamdır ama enzimler tarafından gevşetilmiş, yani aşırı sargısı giderilmiştir. Bir ucu öbürüne takılı elektrik uzatma kablosuna benzetilebilir.
- Aşırı sargılı denşirik (İngilizce supercoiled denatured) DNA, iki sarmalı da kesilmemiş ama bazı kısımları eşlenmemiş olduğu için biraz daha az sıkıdır. İçindeki iki telinin yer yer ayrık olduğu bir uzatma kablosunun kendi etrafında sarıldıktan sonra bir ucunun öbürüne takılmış haline benzetilebilir.
- Aşırı sargılı DNA (veya kovalent kapalı dairesel DNA) her iki zinciri de kesik olmayan ve kendi etrafında sarılı olmak sonucunda sıkı bir yapıya sahip olan DNA'dır. İyi durumda bir elektrik kablosunu kendi etrafında sardıktan sonra bir ucunu öbürüne takılmış haline benzetilebilir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Frost, Laura S; Koraimann, Günther (Temmuz 2010). "Regulation of bacterial conjugation: balancing opportunity with adversity". Future Microbiology. 5 (7): 1057-1071. doi:10.2217/fmb.10.70. ISSN 1746-0913.
- ^ Frost, Laura S.; Leplae, Raphael; Summers, Anne O.; Toussaint, Ariane (Eylül 2005). "Mobile genetic elements: the agents of open source evolution". Nature Reviews Microbiology. 3 (9): 722-732. doi:10.1038/nrmicro1235. ISSN 1740-1526. 21 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Ocak 2023.
- ^ De Gelder, Leen; Williams, Julia J; Ponciano, José M; Sota, Masahiro; Top, Eva M (1 Nisan 2008). "Adaptive Plasmid Evolution Results in Host-Range Expansion of a Broad-Host-Range Plasmid". Genetics. 178 (4): 2179-2190. doi:10.1534/genetics.107.084475. ISSN 1943-2631.
- ^ Hülter, Nils; Ilhan, Judith; Wein, Tanita; Kadibalban, A Samer; Hammerschmidt, Katrin; Dagan, Tal (Ağustos 2017). "An evolutionary perspective on plasmid lifestyle modes". Current Opinion in Microbiology. 38: 74-80. doi:10.1016/j.mib.2017.05.001. ISSN 1369-5274.
- ^ Orlek, Alex; Stoesser, Nicole; Anjum, Muna F.; Doumith, Michel; Ellington, Matthew J.; Peto, Tim; Crook, Derrick; Woodford, Neil; Walker, A. Sarah; Phan, Hang; Sheppard, Anna E. (9 Şubat 2017). "Plasmid Classification in an Era of Whole-Genome Sequencing: Application in Studies of Antibiotic Resistance Epidemiology". Frontiers in Microbiology. 8. doi:10.3389/fmicb.2017.00182. ISSN 1664-302X.
- ^ . Munazza Gull and Sondos El-Baz. intechopen. 3 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023.
- ^ Anderson, E. S. (27 Kasım 1965). "Origin of transferable drug-resistance factors in the enterobacteriaceae". BMJ. 2 (5473): 1289-1291. doi:10.1136/bmj.2.5473.1289. ISSN 0959-8138.
- ^ Chun, Doki; Seol, Sung Yong; Cho, Dong Taek; Tak, Ryunbin (Şubat 1977). "Drug Resistance and R Plasmids in Salmonella typhi Isolated in Korea". Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 11 (2): 209-213. doi:10.1128/aac.11.2.209. ISSN 0066-4804.
- ^ "Introductory Chapter: Preface to Plasmids 'Properities of Plasmids'". Plasmids. 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.
- ^ Craig, Nancy L.; Craigie, Robert; Gellert, Martin; Lambowitz, Alan M., (Ed.) (12 Temmuz 2007). "Mobile DNA II". doi:10.1128/9781555817954.
- ^ Gage, Daniel (Mart 2008). "Molecular Genetics of Bacteria. Third Edition. By Larry Snyder and Wendy Champness. Washington (DC): ASM Press. $109.95. xvii + 735 p; ill.; index. ISBN 978-1-55581-399-4. 2007". The Quarterly Review of Biology. 83 (1): 115-116. doi:10.1086/586948. ISSN 0033-5770.
- ^ Goff, S (Aralık 1976). "Construction of hybrid viruses containing SV40 and $lambda; phage DNA segments and their propagation in cultured monkey cells". Cell (İngilizce). 9 (4): 695-705. doi:10.1016/0092-8674(76)90133-1. 17 Ekim 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.
- ^ Modern microbial genetics. 2nd ed. Uldis N. Streips, Ronald E. Yasbin. New York: Wiley-Liss. 2002. ISBN . OCLC 53337500.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". sci.sdsu.edu. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.
- ^ "Plasmid ve Episomlar". Prof. Dr. Mustafa Arda. Ankara Üniversitesi. 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ocak 2023.
- ^ a b "Plasmids: Definition, Types and Replication | Microbiology". Biology Discussion (İngilizce). 16 Eylül 2016. 7 Ekim 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.
- ^ "Plasmids 'Plasmids as Genetic Tools and Their Applications in Ecology and Evolution'". Plasmid. 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.
- ^ Palomares LA, Estrada-Moncada S, Ramírez OT. Production of recombinant proteins. In: Balbás P, Lorence A, editors. Recombinant Gene Expression: Reviews and Protocols. Totowa, NJ: Humana Press; 2004. pp. 15-51
- ^ Rosenberg, Steven A.; Aebersold, Paul; Cornetta, Kenneth; Kasid, Attan; Morgan, Richard A.; Moen, Robert; Karson, Evelyn M.; Lotze, Michael T.; Yang, James C.; Topalian, Suzanne L.; Merino, Maria J. (30 Ağustos 1990). "Gene Transfer into Humans — Immunotherapy of Patients with Advanced Melanoma, Using Tumor-Infiltrating Lymphocytes Modified by Retroviral Gene Transduction". New England Journal of Medicine. 323 (9): 570-578. doi:10.1056/nejm199008303230904. ISSN 0028-4793.
- ^ "Plasmids ' Use of Plasmids'". 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ocak 2023.
- ^ Chowdhury, K. (25 Mayıs 1991). "One step 'miniprep' method for the isolation of plasmid DNA". Nucleic Acids Research (İngilizce). 19 (10): 2792-2792. doi:10.1093/nar/19.10.2792. ISSN 0305-1048. (PMC) 328215 $2. (PMID) 2041760.
- ^ "Plasmid 'Midiprep'". 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ocak 2023.
- ^ "Plasmid 'Maxiprep'". 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Ocak 2023.
Dış bağlantılar
- Bir plazmidin kromozoma entegrasyonu ve ondan ayrılması 18 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Flash Animasyon
- International Society for Plasmid Biology and other Mobile Genetic Elements 14 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (Uluslararası Plazmid biyolojisi ve mobil Genetik Elemanlar Derneği; İngilizce)
- (İngilizce)
- Addgene: a better way to share plasmids 17 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- (İngilizce)
- DNASU Plasmid Repository: A Biologist’s Resource for Protein Expression Plasmids (İngilizce)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu maddede kaynak listesi bulunmasina karsin metin ici kaynaklarin yetersizligi nedeniyle bazi bilgilerin hangi kaynaktan alindigi belirsizdir Lutfen kaynaklari uygun bicimde metin icine yerlestirerek maddenin gelistirilmesine yardimci olun Ekim 2021 Bu sablonun nasil ve ne zaman kaldirilmasi gerektigini ogrenin Plazmidler bakteriler arkeler ve okaryotlar arasinda bircok mikroorganizmada bulunan dairesel veya cizgisel ekstrakromozomal replikonlardir Bakterilerin genetik bilgiyi aktarmasi hizli evrimlesmelerini ve adaptasyonlarini kolaylastirmasi icin onemli araclardir Hedeflenen genleri ekleyerek degistirerek veya silerek mikroorganizmalari manipule etmek ve analiz etmek icin onemli araclar olarak hizmet eder Prokaryotik hucrelerde bulunurlar ve kromozomlardan bagimsiz olarak cogalirlar Ek olarak plazmidler hucreler arasinda aktarilabilir bu da onlari prokaryotik evrimde onemli itici gucler olarak kabul eder ve onlari yanal gen aktarimina aracilik eden guclu ajanlar yapar Antibiyotik direnci gibi yeni islevler saglayarak konakci evrimini hizlandirmakla kalmazlar ayni zamanda artan gen ifade seviyeleri ve kopya sayisi degisiklikleri yoluyla mutasyonlarin edinim oranlarina da yol acabilirler Plazmid genomlari genellikle ayni aileden ilgili plazmidler arasinda korunan ve replikasyon ve hareketlilik gibi onemli plazmide ozgu islevlerle iliskili cekirdek lokuslarin bir omurgasini icerir Etkili yatay gen transfer HGT vektorleri olarak gorev yapar Sekil 1 Plazmidler iceren bir bakterinin sematik cizimi 1 Kromozomal DNA 2 Plazmidler Plazmidlerin boyu 1 ila 400 kilobaz cifti arasinda degisir Bir hucrede buyuk bir plasmidin bir kopyasi daha kucuk boy plazmidlerin ise yuzlerce kopyasi bulunabilir Hatta yuksek kopya sayisina sahip olmasi amaciyla seleksiyona ugratilmis bazi yapay plazmidlerin ornegin pUC plazmid serisindekilerin binlerce kopyasi olabilir Plazmid terimi Amerikali molekuler biyolog Joshua Lederberg tarafindan 1952 de ilk defa kullanilmistir Antibiyotik direnciSekil 2 Antibiyotik direncli bir plazmidin sematik gosterimi 1 amp 2Direnc genleri 3 Ori Cogu plazmid icinde bulunduklari bakteriye selektif avantaj saglayan bakteriyi bir antibiyotige direncli yapmak gibi ozellikler saglayan genler veya gen gruplari tasirlar Her plazmid kromozomdan bagimsiz olarak kopyalanmasini saglayan bir DNA dizinine sahiptir Replikasyon orijini Ingilizce origin of replication veya ori olarak adlandirilan bu dizin DNA replikasyonunun baslama noktasidir sekil 2 Cogu plazmid Sekil 2 de gosterildigi gibi daireseldir ama okaryotlarin kromozomlarina yuzeysel olarak benzeyen dogrusal lineer plazmidlerde vardir Antibiyotiklere direnc bir direnc determinanti R determinanti ve bir direnc transfer faktoru RTF tasiyan bir plazmid olan R faktoru adi verilen bir faktorden turetilir Iki R plazmid bileseninin ayni hucrede mevcut oldugunda etkilidir R belirteci iletilmedigi icin RTF tek basina ilac direnci gelistiremez Ayrica ilac direnci iletimi su sicakligina ve diger fizikokimyasal parametrelere baglidir EpizomlarEpizom konak organizmanin kromozom DNA ile butunlesebilen bir plazmiddir Bu yuzden uzun sure butunlugunu koruyabilir her hucre bolunmesinde kopyalanir ve genetik yapinin bir parcasi olarak varligini surdurur Plazmidler icin bu terim artik kullanilmamaktadir cunku bir plazmidin epizom olmasina nedeni hem o hem kromozomda bulunan transpozon gibi bir homolog bolgenin varligidir Memeli hucrelerinde epizom terimi konak kromozomlardan birine kovalent olmayan sekilde baslanmis dairesel DNA viral bir genom gibi icin kullanilir Sekil 3 Entegre olmayan plazmid yukarida ve epizomlarin asagida karsilastirmasi 1 Kromozom DNAsi 2 Plasmidler 3 Hucre bolunmesi 4 Entegre plazmidli kromosomal DNA VektorlerGenetik muhendisliginde kullanilan plazmidlere vektor denir Bir canlidan digerine gen aktarimi icin kullanilirlar ve genelde seleksiyon icin kullanilabilecek bir fenotip olusturan bir tasirlar Cogu vektorde bir coklubaglac Ingilizce polylinker veya coklu klonlama yeri Ingilizce multiple cloning site de bulunur buraya DNA parcalarinin kolayca eklenmesi icin yayginca kullanilan iceren kisa bir bolgedir Viral vektorler genetik materyali hucrelere iletmek icin molekuler biyologlar tarafindan yaygin olarak kullanilan araclardir Bu islem canli bir organizma icinde in vivo veya hucre kulturu icinde in vitro gerceklestirilebilir Virusler genomlarini enfekte ettikleri hucreler icinde verimli bir sekilde tasimak icin ozel molekuler mekanizmalar gelistirmistir Genlerin veya diger genetik materyalin bir vektor tarafindan iletilmesi transduksiyon olarak adlandirilir ve enfekte olmus hucreler transdukte olarak tanimlanir Molekuler biyologlar bu makineyi ilk kez 1970 lerde kullandilar Paul Berg kulturde tutulan maymun bobrek hucrelerini enfekte etmek icin bakteriyofaj l dan DNA iceren degistirilmis bir SV40 virusu kullandi Klonlama vektoru bir organizmada stabil bir sekilde muhafaza edilebilen ve icine klonlama amaciyla yabanci bir DNA parcasinin yerlestirilebildigi kucuk bir DNA parcasidir Klonlama vektoru bir virusten daha yuksek bir organizmanin hucresinden alinan DNA veya bir bakterinin plazmidi olabilir Vektor bir DNA fragmaninin vektore uygun bir sekilde eklenmesine veya vektorden cikarilmasina ornegin kisitlama bolgelerinin mevcudiyeti yoluyla izin veren ozellikler icerir Vektor ve yabanci DNA DNA yi kesen bir kisitlama enzimi ile islenebilir ve bu sekilde olusturulan DNA fragmanlari kunt uclar veya yapiskan uclar olarak bilinen cikintilar icerir ve vektor DNA ve uyumlu uclara sahip yabanci DNA daha sonra molekuler olarak birlestirilebilir ligasyon Bir DNA fragmani bir klonlama vektorune klonlandiktan sonra daha spesifik kullanim icin tasarlanmis baska bir vektore alt klonlanabilir Pek cok klonlama vektoru turu vardir ancak en yaygin kullanilanlari genetik olarak tasarlanmis plazmidlerdir Klonlama genellikle ilk olarak Escherichia coli kullanilarak gerceklestirilir ve E coli deki klonlama vektorleri arasinda plazmidler bakteriyofajlar faj l gibi kozmitler ve bakteriyel yapay kromozomlar BAC ler bulunur Bununla birlikte bazi DNA ornegin cok buyuk DNA fragmanlari gibi E coli de sabit bir sekilde muhafaza edilemez ve maya gibi diger organizmalar kullanilabilir Mayadaki klonlama vektorleri maya yapay kromozomlarini YAC ler icerir Ekspresyon vektoru genellikle hucrelerde gen ekspresyonu icin tasarlanmis bir plazmid veya virustur Vektor belirli bir geni bir hedef hucreye sokmak icin kullanilir ve gen tarafindan kodlanan proteini uretmek icin hucrenin protein sentezi mekanizmasina kumanda edebilir Ekspresyon vektorleri protein uretimi icin biyoteknolojideki temel araclardir Vektor guclendirici ve promotor bolgeler olarak hareket eden ve ekspresyon vektoru uzerinde tasinan genin verimli transkripsiyonuna yol acan duzenleyici dizileri icerecek sekilde tasarlanmistir Iyi tasarlanmis bir ekspresyon vektorunun amaci verimli protein uretimidir ve bu daha sonra proteine cevrilebilen onemli miktarda kararli mesajci RNA nin uretilmesiyle gerceklestirilebilir Bir proteinin ekspresyonu siki bir sekilde kontrol edilebilir ve protein yalnizca gerekli oldugunda bir indukleyicinin kullanilmasi yoluyla onemli miktarda uretilir ancak bazi sistemlerde protein yapisal olarak eksprese edilebilir Escherichia coli protein uretimi icin konakci olarak yaygin olarak kullanilir ancak diger hucre turleri de kullanilabilir Ekspresyon vektorunun kullanimina bir ornek diyabetin tibbi tedavilerinde kullanilan insulin uretimidir Sekil 4 Bakteri konjugasyonunun ana hatlariTipleriPlazmidleri siniflandirmanin bir yolu baska bir bakteriye kendini aktarabilme yetenegine goredir Konjugatif plazmidler tra genleri tasirlar bunlar bir plazmidin baska bir bakteriye trasnferi olan konjugasyon olayinin gerceklesmesini saglarlar Nonkonjugatif plazmidler konjugasyonu baslatamazlar ancak konjugatif plazmidlerin yardimiyla kazara aktarilabililer Bir ara sinif olarak seferber edilebilir Ingilizce mobilizable plazmidler sayilabilir bunlar aktarim icin gereken genlerin bir kismina sahip olduklari icin konjugatif plazmidlerin paraziti gibi davranirlar ancak onlarin varliginda yuksek frekansta transfer olabilirler Farkli tiplerde plazmidlerin bir hucrede beraber bulunmalari mumkundur E coli de yedi farkli plazmid bir arada bulunmustur Ancak iliskili plazmidler birbiriyle bagisiksizdir yani temel plazmid islevlerinin denetiminin bir sonucu olarak bunlardan sadece bir tipi varligini surdurebilir Dolayisiyla plazmidler uyumluluk gruplari na ayrilirlar Plazmidlerin bir diger siniflandirmasi islevlerine goredir Bes ana sinif vardir Fertilite F Plazmidleri Dogurganlik plazmidleri veya F plazmidleri F veya erkek bakteri hucrelerinde bulunan ve siklikla transfer edilen ve nadiren bakteriyel kromozom transferine yol acan konjugatif plazmidlerin kapsamli bir kategorisinin parcasidir Sekil 1 F plazmidleri kromozomal DNA ya yerlestirilebilir ve epizomlar olarak adlandirilir plazmid iceren bakteriler F pozitif F olarak adlandirilir ve plazmid icermeyenler F negatif F olarak adlandirilir Bir F bakterisinin bir F bakterisi ile konjugasyonu uzerine iki F bakterisi olusur Her bakteri yalnizca bir F plazmidi icerebilir Rezistans R Plazmidleri Bu plazmidler antibiyotikler veya zehir direnci genleri icerir ve bakteriyel pili uretimine yardimci olur plazmidin dogasi anlasilmadan once tarihsel olarak R faktorleri olarak bilinir Direnc plazmidleri kendilerini transfer etmek icin konjugasyonu kullanma yetenegine sahiptir boylece antibiyotiklere karsi bakteriyel sus direnci saglar Bakterilerde antibiyotiklere karsi direnc 5 yil icinde bile ortaya cikabilmektedir Bununla birlikte NPR IYE gibi enfeksiyonlarin tedavisi icin asiri antibiyotik kullaniminin ilaca direncli suslarin ortaya cikmasina neden olabilecegini belirtti Col Plazmidler Col plazmidleri kolisin olarak da adlandirilan bakteriyosinlerin uretiminden sorumlu genleri icerir Bu proteinler diger bakterileri oldurerek konakci bakteriyi savunabilir Cok sayida bakteri turu ColE1 plazmidinin varligi nedeniyle E coli gibi bakteriyosinler uretir Yikici Plazmidler Parcalayici plazmidlerin ana islevi kafur salisilik asit toluen ve ksilen gibi dogada yaygin olarak bulunmayan bilesiklerin sindirilmesinde konakci bakteriye yardimci olmaktir Bu nedenle bu plazmidler belirli bilesikleri parcalamak icin ana islevi olan enzimler icin genleri kapsar Sekil 2 Parcalayici plazmidler eslenik olarak tanimlanabilir Virulans Plazmidler Bakteri iceren bir virulans plazmidi bu bakteriyi bir patojen veya bir hastalik ajani haline getirecektir Hastaliga neden olan bakteriler bireyler arasinda kolayca yayilir ve yeni konakcida cogalarak enfeksiyona neden olur Ornegin Escherichia coli bakterisi icin birkac virulans plazmidi vardir E coli insan ve hayvan bagirsaginda dogal olarak bulunmasina ragmen bazi E coli suslari siddetli kusma ve ishale neden olabilir Salmonella enterica bakteri iceren bir virulans plazmidinin ek bir ornegidir Plazmidler bu gruplarin birden fazlasinin birden uyesi olabilirler Her bakteride bir veya birkac kopya halinde bulunan plazmidler hucre bolunmesinin ardindan yavru bakterilerden birine aktarilmama riskini tasirlar Bu tur tek kopyali plazmidler her yavru hucreye plazmidin bir kopyasinin dagitilmasini saglayan sistemlere sahiptirler Bazi plazmidler bir bagimlilik sistemi veya ayrilma sonrasi oldurme sistemi Ingilizce postsegregational killing system PSK icerirler Hem uzun etkili bir zehir ve kisa etkili bir panzehir uretirler Plazmidi tutan yavru hucreler sag kalirlar plazmidin bir kopyasini almamis bir yavru hucre ise ya olur ya da ana hucreden kalan zehirin etkisiyle yavas buyur Bu plazmidlerin yonlerinin bir ornegidir UygulamalariPlazmidler biyokimya ve molekuler biyolojide kullanilan onemli araclardir Genlerin cogaltilmasi pek cok kopyasinin elde edilmesi veya ifadesi icin kullanilan ticari kaynakli pek cok plazmid mevcuttur Cogaltilacak olan genin kopyasi hucreleri belli bir antibiyotige dayanikli yapan genler iceren bir plazmide eklenir Sonra plazmid olarak adlandirilan bir yontemle bakterilerin icine sokulur Ardindan bakteriler o antibiyotige maruz birakilirlar Plazmid onlari direncli kildigi icin yalnizca plazmidi icine almis bakteriler antibiyotikli ortamda sag kalirlar Bu bakteriler cok sayida buyutulurler sonra toplanip eritilerek iclerindeki plazmid izole edilir Gen terapisi ve DNA asilamasi belirli bir hastalik kalitsal kazanilmis ile ilgili gen ler in tanimlanmasini terapotik genin fabrikasyonunu bir molekuler vektorun tasarimini ve formulasyonunu ve genin hastaya verilmesini gerektirir Gen hastada ifade edildikten sonra dogru hastanin olusmasi ve islev gormesi beklenir Bununla birlikte rekombinant protein uretimi ile ilgili problemler ornegin kompleks glikosilasyon ortadan kalkar Genetik bilgiyi insan hucrelerine sokmak icin olasi ilgili vektorler mevcuttur En alakali olanlari virus adenovirus retrovirus ve plazmid DNA dir pDNA her ikisi de sulu solusyonda kullanilabilir veya lipidlere veya diger formulasyonlara dahil edilebilir Plazmidlerin bir diger kullanimi cok miktarda protein uretimidir Bu durumda arzu edilen geni tasiyan plazmidi iceren bakteriler buyutulur Bakteriler antibiyotik direnci saglayan proteinlerini uretmeye baslattiklari sirada eklenmis genden bol miktarda protein uretmesini saglayacak sekilde uyarilabilir Bu sekilde bir gen veya onun kodladigi bir protein ornegin insulin hatta antibiyotikler ucuz ve kolay bir sekilde uretilebilir Plazmid DNA eldesiPlazmidler cogu zaman belli DNA dizinlerinin saflastirilmasi icin kullanilirlar cunku genomun geri kalanindan kolayca ayristirilabilir Vektor olarak kullanimlari ve molekuler klonlama icin plazmidlerin izole edilmesi gerekir Bakterilerden plazmid DNA si elde etmenin birkac yontemi vardir Bunlar Miniprep plazmid DNA nin mini hazirligi plazmid DNA nin bakterilerden hizli kucuk olcekli izolasyonudur Elde edilen DNA cok saf olmamakla beraber ve bazi basit klonlama tekniklerine yetecek kalitededir Midiprep Midiprep tekniginde orta hacimli hucre suspansiyonu kullanilir Saflastirilmis plazmid DNA restriksiyon endonukleaz sindirimi PCR klonlama transformasyon otomatik siralama in vitro transkripsiyon ve saglam hucre hatlarinin transfeksiyonu gibi cok cesitli molekuler biyoloji prosedurlerinde kullanilabilir Maksiprep Maksiprep tekniginde buyuk hacimli hucre suspansiyonu kullanilir Yapilan islem esas olarak buyuk olcekli bir miniprep teknigidir uzerine ek saflastirma adimlari gelir Sonucta nispeten bol miktarda birkac mg cok saf plazmid DNA dir Yakin yillarda farkli olceklerde saflik derecelerinde ve otomasyon seviyelerinde plazmid saflastirmasi yapmayi saglayan cesitli ticari kitler olusturulmustur BicimlerLineer gevsek dairesel ve asiri sargili plazmidlerin elektron mikroskopik gorunumu Plazmid DNA bes farkli bicimde konformasyonda olabilir bunlar elektroforezle farkli hizlarda ayrisirlar Bu konformasyonlar elektroforez hiz sirasina gore en yavastan en hizliya asagida listelenmistir Centikli acik dairesel DNA nin bir zinciri kesiktir Dogrusal DNA nin iki ucu da aciktir ya hucre icinde de boyle oldugu icin veya dairesel plazmidin iki zinciri de kesilmis oldugu icin Bu bir bir ucu obur ucuna takili olmayan bir elektrik uzatma kablosuna benzetilebilir Gevsek dairesel DNA nin iki zinciri saglamdir ama enzimler tarafindan gevsetilmis yani asiri sargisi giderilmistir Bir ucu oburune takili elektrik uzatma kablosuna benzetilebilir Asiri sargili densirik Ingilizce supercoiled denatured DNA iki sarmali da kesilmemis ama bazi kisimlari eslenmemis oldugu icin biraz daha az sikidir Icindeki iki telinin yer yer ayrik oldugu bir uzatma kablosunun kendi etrafinda sarildiktan sonra bir ucunun oburune takilmis haline benzetilebilir Asiri sargili DNA veya kovalent kapali dairesel DNA her iki zinciri de kesik olmayan ve kendi etrafinda sarili olmak sonucunda siki bir yapiya sahip olan DNA dir Iyi durumda bir elektrik kablosunu kendi etrafinda sardiktan sonra bir ucunu oburune takilmis haline benzetilebilir Ayrica bakinizBakteriyofaj Rekombinant DNAKaynakca Frost Laura S Koraimann Gunther Temmuz 2010 Regulation of bacterial conjugation balancing opportunity with adversity Future Microbiology 5 7 1057 1071 doi 10 2217 fmb 10 70 ISSN 1746 0913 Frost Laura S Leplae Raphael Summers Anne O Toussaint Ariane Eylul 2005 Mobile genetic elements the agents of open source evolution Nature Reviews Microbiology 3 9 722 732 doi 10 1038 nrmicro1235 ISSN 1740 1526 21 Agustos 2008 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ocak 2023 De Gelder Leen Williams Julia J Ponciano Jose M Sota Masahiro Top Eva M 1 Nisan 2008 Adaptive Plasmid Evolution Results in Host Range Expansion of a Broad Host Range Plasmid Genetics 178 4 2179 2190 doi 10 1534 genetics 107 084475 ISSN 1943 2631 Hulter Nils Ilhan Judith Wein Tanita Kadibalban A Samer Hammerschmidt Katrin Dagan Tal Agustos 2017 An evolutionary perspective on plasmid lifestyle modes Current Opinion in Microbiology 38 74 80 doi 10 1016 j mib 2017 05 001 ISSN 1369 5274 Orlek Alex Stoesser Nicole Anjum Muna F Doumith Michel Ellington Matthew J Peto Tim Crook Derrick Woodford Neil Walker A Sarah Phan Hang Sheppard Anna E 9 Subat 2017 Plasmid Classification in an Era of Whole Genome Sequencing Application in Studies of Antibiotic Resistance Epidemiology Frontiers in Microbiology 8 doi 10 3389 fmicb 2017 00182 ISSN 1664 302X Munazza Gull and Sondos El Baz intechopen 3 Mart 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ocak 2023 Anderson E S 27 Kasim 1965 Origin of transferable drug resistance factors in the enterobacteriaceae BMJ 2 5473 1289 1291 doi 10 1136 bmj 2 5473 1289 ISSN 0959 8138 Chun Doki Seol Sung Yong Cho Dong Taek Tak Ryunbin Subat 1977 Drug Resistance and R Plasmids in Salmonella typhi Isolated in Korea Antimicrobial Agents and Chemotherapy 11 2 209 213 doi 10 1128 aac 11 2 209 ISSN 0066 4804 Introductory Chapter Preface to Plasmids Properities of Plasmids Plasmids 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2023 Craig Nancy L Craigie Robert Gellert Martin Lambowitz Alan M Ed 12 Temmuz 2007 Mobile DNA II doi 10 1128 9781555817954 Gage Daniel Mart 2008 Molecular Genetics of Bacteria Third Edition By Larry Snyder and Wendy Champness Washington DC ASM Press 109 95 xvii 735 p ill index ISBN 978 1 55581 399 4 2007 The Quarterly Review of Biology 83 1 115 116 doi 10 1086 586948 ISSN 0033 5770 Goff S Aralik 1976 Construction of hybrid viruses containing SV40 and lambda phage DNA segments and their propagation in cultured monkey cells Cell Ingilizce 9 4 695 705 doi 10 1016 0092 8674 76 90133 1 17 Ekim 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2023 Modern microbial genetics 2nd ed Uldis N Streips Ronald E Yasbin New York Wiley Liss 2002 ISBN 0 471 46108 3 OCLC 53337500 Arsivlenmis kopya sci sdsu edu 24 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2023 Plasmid ve Episomlar Prof Dr Mustafa Arda Ankara Universitesi 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ocak 2023 a b Plasmids Definition Types and Replication Microbiology Biology Discussion Ingilizce 16 Eylul 2016 7 Ekim 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2023 Plasmids Plasmids as Genetic Tools and Their Applications in Ecology and Evolution Plasmid 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Ocak 2023 Palomares LA Estrada Moncada S Ramirez OT Production of recombinant proteins In Balbas P Lorence A editors Recombinant Gene Expression Reviews and Protocols Totowa NJ Humana Press 2004 pp 15 51 Rosenberg Steven A Aebersold Paul Cornetta Kenneth Kasid Attan Morgan Richard A Moen Robert Karson Evelyn M Lotze Michael T Yang James C Topalian Suzanne L Merino Maria J 30 Agustos 1990 Gene Transfer into Humans Immunotherapy of Patients with Advanced Melanoma Using Tumor Infiltrating Lymphocytes Modified by Retroviral Gene Transduction New England Journal of Medicine 323 9 570 578 doi 10 1056 nejm199008303230904 ISSN 0028 4793 Plasmids Use of Plasmids 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ocak 2023 Chowdhury K 25 Mayis 1991 One step miniprep method for the isolation of plasmid DNA Nucleic Acids Research Ingilizce 19 10 2792 2792 doi 10 1093 nar 19 10 2792 ISSN 0305 1048 PMC 328215 2 PMID 2041760 KB1 bakim PMC bicimi link Plasmid Midiprep 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ocak 2023 Plasmid Maxiprep 25 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Ocak 2023 Dis baglantilarBir plazmidin kromozoma entegrasyonu ve ondan ayrilmasi 18 Subat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde Flash Animasyon International Society for Plasmid Biology and other Mobile Genetic Elements 14 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde Uluslararasi Plazmid biyolojisi ve mobil Genetik Elemanlar Dernegi Ingilizce Ingilizce Addgene a better way to share plasmids 17 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Ingilizce DNASU Plasmid Repository A Biologist s Resource for Protein Expression Plasmids Ingilizce