• Tidak ada hasil yang ditemukan

Inilah Proses Pembuatan Vaksin dengan Bioteknologi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Inilah Proses Pembuatan Vaksin dengan Bioteknologi"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Inilah Proses Pembuatan Vaksin dengan

Bioteknologi

Kamis, 04 Juli 2013 | 20:50 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Bioteknologi kini semakin banyak digunakan didalam berbagai

kehidupan masyarakat. Teknologi yang merupakan aplikasi dari penggunaan proses

molekular atau selular untuk menghasilkan suatu produk ini memungkinkan manusia untuk

memperbaiki kualitas hidup seperti untuk ketahanan pangan, mendukung keberlangsungan

sumber energi dan pengembangan vaksin serta diagnosa.

Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Prof. Amin Subandrio, MD, PhD, Clin.

Microbiol mengatakan dalam bidang kedokteran, penggunaan Bioteknologi dalam

pengembangan vaksin sudah dilakukan atas beberapa vaksin untuk mengantisipasi

mewabahnya pandemi suatu penyakit. Ditemui pada Kamis (4/7), Prof. Amin mengatakan

pengembangan vaksin menggunakan mikroba dan antigen. Saat ini yang sedang

dikembangkan adalah vaksin Avian Influenza.

Proses membuat vaksin dengan Bioteknologi dimulai dengan mengisolasi virus penyakitnya

terlebih dahulu. Proses berlanjut sequence dan kemudian menghasilkan bibit vaksin. Hanya

saja saat ini kapasitas Indonesia dalam memproduksi vaksin masih terbilang sedikit yaitu dua

juta dosis per minggu.

Untuk memproduksi vaksin sebanyak 100 juta dosis maka diperlukan waktu selama 50

minggu. Prof Amin mengatakan untuk mendukung peningkatan hasil produksi vaksin pihak

industri sebagai pengembang harus sudah siap dengan kapasitas dan kemampuan, paling

tidak untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Selain kemampuan yang masih terbatas, pengembangan vaksin juga memakan waktu yang

cukup lama yaitu 8-15 tahun. Setelah diproduksi, vaksin harus melewati tahapan Clinical

(2)

Trial yang berlangsung dalam tiga langkah sebelum bisa dilempar ke pasaran. "Ada kebijakan

jika ada pandemi maka tiga tahapan Clinical Trial boleh tidak semua dijalankan," jelasnya.

Penggunaan Bioteknologi dalam membuat obat herbal terstandar juga sangat dimungkinkan.

Saat ini baru 10% dari 3000 jenis tanaman obat yang diteliti yang bisa digunakan dalam

pembuatan obat herbal. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) sudah sepakat mengembangkan obat herbal anti diabetes, anti asam

urat dan anti kolesterol yang juga akan menggandeng pihak industri agar bisa sampai ke

masyarakat.

Melalui Bioteknologi, perusahaan farmasi diharapkan bisa mengembangkan tanaman obat

menjadi obat herbal berstandar atau vito farmaka. Prof. Amin mengatakan jika ingin

mengembangkan obat herbal berstandar maka dimulai dari melakukan standarisasi cara

menanamnya karena proses penanaman yang berbeda, kondisi tanah dan udara yang berbeda

sangat mempengaruhi khasiat dari tanaman obat tersebut.

Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang proses menemukan

obat sangat panjang dan mahal. Kebijakan nasional terkait obat-obatan di Indonesia harus

memastikan beberapa hal seperti ketersediaan, jumlah yang memadai, pendistribusian yang

adil dan keterjangkauan. Ia juga mengatakan obat yang beredar harus dipastikan aman

dikonsumsi banyak orang. Terkait pengembangan obat baru, Maura mendorong para peneliti

muda untuk terus bekerja sehingga dalam menemukan obat, Indonesia bisa menciptakan

temuan baru dan tidak hanya menjadi follower dari negara lain. (Vera Erwaty Ismainy)

http://www.metrotvnews.com/lifestyle/read/2013/07/04/913/165900/Inilah-Proses-Pembuatan-Vaksin-dengan-Bioteknologi

PERANAN BIOTEKNOLOGI

A.

Peran Bioteknologi dalam Bidang Kesehatan

Salah satu peran bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah dihasilkannya senyawa antibiotic yang dapat menghambat bakteri pathogen . Antibotik pertama kali ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotic tersebut dihasilkan oleh tapang panicillium notatum sehingga disebut penisilin. Beberapa tahun kemudian ditemukan strain lain yaitu p.chrysogenum, yang memiliki kemampuan produksi lebih baik. Sebagian besar antibiotic dihasilkan oleh kapang tertentu atau bakteri dari keliompok Actinomycetes yang umum nya terdapat ditanah .produksi masal antibiotic pertama kali dimulai pada decade 1940 an. Pada awalnya , antibiotic diproduksi secara alami, tetapi

(3)

sekarang telah dimodifikasi secara kimia sehingga merupakan proses semi sentises.

Mikroorganisme yang direkayasa geneticnya dapat memberikan harapan baru untuk melawan kanker , salmonella typhimurium, yaitu suatu bakteri yang biasanya menyebabkan keracunan pangan, dapat digunakan untuk melawan tumor dan kanker secara sistematis. Bakteri tersebut direkayasa secara genetic agar dapat membunuh sel-sel kanker, tetapi tidak merusak atau menjadi pathogen pada jaringan tubuh manusia.

Rekayasa genetic juga dapat digunakan untuk menghasilkan vaksin hepatitis B. caranya, gen-gen untuk selubang protein virus hepatitis dimasukan kedalam sel-sel ragi . jika sel-sel ragi itu dikulturkan mereka akan menghasilkan suatu protein yang berperan sebagai suatu anti gen (vaksin). Dan merangsang pembentukan antibody terhadap penyakit .

Hormon insulin dapat diproduksi dengan cara merekayasa genetic bakteri dan telah digunakan sejak tahun 1982.hormon insulin manusia yang dihasilkan dengan cara ini lebih murni dari pada insulin yang dihasilkan dari babi atau sapi, yang kadang-kadang memicu reaksi alergi terhadap adanya protein asing. Hormone lain yang dihasilkan bakteri yang direkayasa genetic adalah hormone pertumbuhan manusia.

Dampak positif :

Bioteknologi juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya dalam pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, terapi gen dan pembuatan antibiotik. Proses penambahann DNA asing pada bakteri merupaka prospek untuk memproduksi hormon atau obat-obatan di dunia kedokteran. contohnya pada produksi hormon insulin, hormon pertumbuhan dan zat antivirus yang disebut interferon. Orang yang menderita diabetes melitus membutuhkan suplai insulin dari luar tubuh. Dengan menggunakan teknik DNA rekombinan, insulin dapat dipanen dari bakteri.

(4)

Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal. Dapat pula diartikan bahwa antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel b sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma (hasil fusi 2 sel berbeda; penghasil sel b Limpa dan sel mieloma) yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan anti bodi adalah limpa. Fungsi antara lain diagnosis penyakit dan kehamilan

Manfaat antibodi monoklonal, antara lain:

1) Untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urine

wanita hamil.

2) Mengikat racun dan menonaktifkannya.

3) Mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain.

2. PEMBUATAN VAKSIN

Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut.

Vaksin Hepatitis B dan malaria adalah contoh pembuatan vaksin melalui bioteknologi modern. Secara konvensional pelemahan kuman dilakukan dengan pemanasan atau pemberian bahan kimia. Dengan bioteknologi dilakukan fusi atau transplantasi gen.

Vaksin dimasukkan (dengan disuntikkan atau oral) ke dalam tubuh manusia agar sistem kekebalan tubuh manusia aktif melawan mikroorganisme tersebut. Vaksin telah membantu berjutajuta orang di dunia dalam pencegahan serangan penyakit yang serius.

Vaksin berasal dari sumber-sumber berikut: 1. Mikroorganisme yang telah mati

Menggunaan mikroorganisme yang telah mati antara lain digunakan untuk menghasilkan vaksin batuk rejan dari bakteri penyebab batuk rejan. Bakteri tersebut dimatikan dengan pemanasan atau penggunaan senyawa kimia untuk mendenaturasi enzimnya.

(5)

2. Mikroorganisme yang telah dilemahkan

Vaksin yang dihasilkan dari mikroorganisme yang sudah dilemahkan disebut sebagai atermsi. Vaksin yang melawan aktivitas bakteri secara cepat merupakan vaksin atenuasi. Contoh vaksin yang menggunakan sumber tersebut adalah vaksin difteri dan tetanus yang dihasilkan dari substansi toksin yang sudah tidak berbahaya dari bakteri. Toksoid bertujuan untuk merangsang produksi toksin, namun mengurangi resiko terinfeksi oleh bakteri dari jenis tertentu.

3. PEMBUATAN ANTIBIOTIKA

Antibiotika adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotika dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu.

Dipelopori oleh Alexander Fleming dengan penemuan penisilin dari Penicillium

notatum. Penicillium chrysogenum digunakan untuk mem-perbaiki penisilin yang

sudah ada dengan mutasi secara iradiasi ultra violet dan sinar X. Selain

Penicillium chrysogenu, beberapa mikroorganisme juga digunakan sebagai

antibiotik, antara lain:

Cephalospurium ::penisilin N.

Cephalosporium : sefalospurin C.

Streptomyces : : streptomisin, untuk pengobatan TBC

Zat antibiotika telah mulai diproduksi secara besar-besaran pada Perang Dunia II oleh para ahli dari Amerika Serikat dan Inggris.

4. PEMBUATAN HORMON

Dengan rekayasa DNA, dewasa ini telah digunakan mikroorganisme untuk memproduksi hormon. Hormon-hormon yang telah diproduksi, misalnya insulin, hormon pertumbuhan, kortison, dan testosteron.

Contoh hormon insulin manusia yang dihasilkan dengan bantuan Escherechia

(6)

Dampak negative :

Produk-produk hasil rekayasa genetika memiliki resiko potensial sebagai berikut: a) Gen sintetik dan produk gen baru yang berevolusi dapat menjadi racun dan

atau imunogenik untuk manusia dan hewan.

b) Rekayasa genetik tidak terkontrol dan tidak pasti, genom bermutasi dan

bergabung, adanya kelainan bentuk generasi karena racun atau imunogenik, yang disebabkan tidak stabilnya DNA rekayasa genetik.

c) Virus di dalam sekumpulan genom yang menyebabkan penyakit mungkin

diaktifkan oleh rekayasa genetik.

d) Penyebaran gen tahan antibiotik pada patogen oleh transfer gen horizontal,

membuat tidak menghilangkan infeksi.

e) Meningkatkan transfer gen horizontal dan rekombinasi, jalur utama penyebab

penyakit.

f) DNA rekayasa genetik dibentuk untuk menyerang genom dan kekuatan sebagai

promoter sintetik yang dapat mengakibatkan kanker dengan pengaktifan oncogen (materi dasar sel-sel kanker).

g) Tanaman rekayasa genetik tahan herbisida mengakumulasikan herbisida dan

meningkatkan residu herbisida sehingga meracuni manusia dan binatang seperti pada tanaman.

B.

Peran bioteknologi dalam bidang pelestarian

lingkungan

Peran bioteknologi dalam bidang pelestarian lingkungan, contohnya adalah produksi bio gas dari limbah perternakan yang ddapat mengurangi pencemaran lingkungan, akibat limbah perternakan tersebut. Bio gas merupakan gas metan yang dihasilkan dari penguraian bahan organic ( kotoran hewan ) oleh mikroba pada fermentasi anaerob. Gas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan sehari-hari, tetapi tidak bisa digunakan untuk kendaraan bermotor.

(7)

Selain kotoran hewan, limbah batang dan daun tebu juga dapat difermentasi menjadi etanol ( alkohol ) untuk mengganti mnyak bumi. Kelebihan etanol dibandingkan minyak bumi adalah lebih sedikit penyebab pencemaran. Bahan bakar biologis lainnya adalah minyak dari biji bunga matahari, dan minyak kelapa sawit yang diolah menjadi bahan bakar pengganti solar atau disebut biodiesel.

Mikroorganisme dapat pula dijadikan sebagai pembersih bahan pencemar lingkungan yang dikenal dengan istilah bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri . bioremediasi bertujuan untuk menghilangkan , pemecahan atau mengdegradasi zat-zat pencemaran.

Dampak postif :

Bioteknologi dapat digunakan untuk perbaikan lingkungan misalnya dalam hal mengurangi pencemaran dengan adanya teknik pengolahan limbah dan dengan memanipulasi mikroorganisme.

Dampak negative :

Saat ini, umat manusia mampu memasukkan gen ke dalam organisme lain dan membentuk "makhluk hidup baru" yang belum pernah ada. Pengklonan, transplantasi inti, dan rekombinasi DNA dapat memunculkan sifat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pelepasan organisme-organisme transgenik ke alam telah menimbulkan dampak berupa pencemaran biologis di lingkungan kita. Setelah 30 tahun Organisme Hasil Rekayasa Genetik (OHRG) atau Genetically Modified Organism (GMO), lebih dari cukup kerusakan yang ditimbulkannya terdokumentasikan dalam laporan International Specialty Products. Di antaranya:

a) Tidak ada perluasan lahan, sebaliknya lahan kedelai rekayasa genetik menurun

sampai 20 persen dibandingkan dengan kedelai non-rekayasa genetik. Bahkan kapas di India gagal sampai 100%.

b) Tidak ada pengurangan pengunaan pestisida, sebaliknya penggunaan pestisida

tanaman rekayasa genetik meningkat 50 juta pound dari 1996 sampai 2003 di Amerika Serikat.

(8)

c) Tanaman rekayasa genetik merusak hidupan liar, sebagaimana hasil evaluasi

pertanian Kerajaan Inggris.

C.

Peran Bioteknologi dalam Bidang Pertambangan

Di beberapa Negara telah digunakan mikroba atau bakteri untuk penambangan secara biologis yang dikenal dengan istilah bioleaching. Bakteri yang digunakan merupakan bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan sumber karbon dari bahan anorganik dan sumber energy dari reaksi kimia. Contoh bakteri ini adalah Thiobacillus faerro-oxidans dan Thiobacillus thiooxidans. Kedua bakteri ini mampu mengubah logam dari bijih mineral berkadar rendah. Sebagai contoh, bioleaching oleh bakteri dapat mengekstraksi tembaga dari limbah tambang tua yang hanya mengandung 0,25 – 0,50% tembaga. Bioleaching dapat digunakan untuk menambang logam, seperti tembaga dan besi bahkan emas. Kemampuan mikroorganisme untuk memisahkan logam dan batuan merupakan bagian dan perkembangan bioteknologi dalam dunia pertambangan mineral. Tembaga, uranium, dan emas secara efisien dapat diekstrak oleh bakteri Thiobacillus feroxidans dari bijihnya. Penemuan ini selain dapat meningkatkan mutu logam mineral, juga dapat mengurangi keruakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan . http://blogger-cintia.blogspot.com/2012/10/post-pertamaku_13.html

Secara unum, vaksin dibedakan menjadi vaksin bakteri dan vaksin virus. Contoh vaksin bakteri adalah vaksin TT, vaksin DT, vaksin DTP, vaksin BCG Kering, vaksin Td, vaksin DTP-HB, dan sebagainya. Contoh vaksin virus adalah vaksin Polio, vaksin Campak, vaksin Hepatitis B, dan sebagainya.

Fungsi-fungsi dari beberapa vaksin yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Vaksin TT

(9)

terhadap penyakit tetanus dan tetanus neonatal (tetanus yang terjadi pada bayi yang baru lahir) .

2. Vaksin DT

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit difteri dan tetanus.

3. Vaksin DTP

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit difteri, tetanus, dan pertusis (batuk rejan).

4. Vaksin BCG Kering

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit TBC (tuberculosis).

5. Vaksin Td

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri (konsenstrasi lebih kecil) pada anak usia 7 tahun ke atas. 6. Vaksin DTP-HB

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit difteri,

tetanus, pertusis, dan hepatitis B.

7. Vaksin Polio

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis.

8. Vaksin Campak

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit campak. 9. Vaksin Hepatitis-B

Berfungsi untuk pencegahan terhadap penyakit hepatitis-B.

materi referensi:

wordprees

http://id.answers.yahoo.com/question/index? qid=20111019045736AAZudan

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Seperti namanya maka kemudi ini langsung digerakan dengan tangan, karena kekuatan tangan kita terbatas maka peralatan kemudi ini hanya dip akai untuk kapal-kapal

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah setahun sebelum CV. Sangasanga Perkasa meninggalkan RT. 24

Di antaranya yaitu dapat memenuhi kebutuhan makan sehat pada masyarakat perkotaan di masa yang akan datang, meningkatkan hasil produksi pertanian, serta melindungi tumbuhan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Sensus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2013 seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Jika kedua ruas suatu persamaan ditambah dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan lain yang ekuivalen dengan persamaan semula..

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah de lima terstandart 40% ellagic acid terhadap gambaran darah tikus putih yang mengalami

Ragam model bisnis penyedia aplikasi pendidikan, yaitu: (1) platform e-learning untuk masyarakat umum, misalnya Kelaskita (kelaskita.com), HarukaEdu (harukaedu. com),