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文档简介
1、基因工程的发展前景辅导教案 基础链接 ?温故知新一、光合作用1光合作用的光反应在叶绿体的 上进行,碳反应是一系列的反应,在 进行,二氧化碳被还原为糖的过程为 循环,此循环所需要的能量来自于光反应产生的 NADPH 和2光合作用速率受温度、光强度和 浓度的影响。3C4 植物与 C3 植物相比,最大的特点是能利用较低浓度的 。二、蛋白质1蛋白质和核酸共有的化学元素是 ,糖类中只含有 C、H、O三种元素。蛋白质是由若干 经脱水缩合而形成的。2蛋白质是生物体性状的 者。其合成过程可用 “中心法则 ”,表现为: 。_一、 1.类囊体膜酶促类囊体基质卡尔文 ATP2二氧化碳 3.CO2二、1.C、H、O、
2、N 氨基酸 2.体现 高考资源网 聚焦科技 ?扫描知识 基因工程虽然取得了一定的成就,但科学是无止境的。科学家正致力于其他领域,如蛋白质工程、人类基因组科学和发育生物学、神经生 物学,相信生物技术的未来是美好的。一、科学家在基因工程方面的最新尝试1光合作用 (photosynthesis) 能进行光合作用的生物不一定有叶绿体,如光合细菌。ks5u(1) 概念:植物细胞和某些细菌利用太阳能将无机物 (CO2和 H2O)合成有 机物 (C6H12O6)并释放氧气 (O2)的过程。(2) 意义:是植物重要的生理活动, 人类直接或间接地依赖于光合作用。(3) 提高光合作用效率的因素 环境因素:光照、二
3、氧化碳浓度、矿质元素。 内在因素:叶绿体色素、酶等。其中,通过基因工程可以改变酶的活性来提高光合作用的效率。(4) 通过改变酶的活性提高光合作用效率的尝试 改良二磷酸核糖羧化酶。使它的反应平衡偏向于对二氧化碳的固定 (即提高其羧化酶活性,降低其加氧酶活力 ),减少呼吸的浪费,增加对 二氧化碳的固定速率,消除或减低光呼吸这一竞争性反应,提高农作 物的产量。C3 植物向 C4 植物的转化。将二磷酸核糖羧化酶除去或灭活,引入 这种基因改造过的叶绿体, 同时增加导致 C4 固定的酶的活性。 即使 C3 型叶绿体与 C4 型叶绿体共存于一个细胞内。 对光调节基因进行改造。光控制着叶绿体的发育和光合作用的
4、许多 基因,改造这些基因可提高光合作用的效率。2生物固氮 (biologicalnitrogenfitation) 豆科植物本身不能固氮,而是与其共生的固氮菌具有固氮能力。(1) 概念:通过微生物将分子氮转化为含氮化合物的过程。 虽然大气中的氮气含量非常多,但植物不能直接利用分子氮,必须利 用含氮化合物,而固氮微生物就能实现这一目标。(2) 对作物的价值和意义氮是生物生长发育和光合作用 (光合酶、叶绿素成分中都含有氮元素 ) 必需的矿质元素;减少化肥的用量,降低农业生产成本,增加粮食产 量和保护生态环境等。(3) 应用基因工程设计使非豆科植物具有固氮能力(4) 研究现状 固氮能力是由许多固氮基
5、因共同控制的,机理复杂,因此目前还没有 培育出具有固氮能力的非豆科农作物。3生物反应器 (bioreactor)(1) 什么是生物反应器:就是用来生产蛋白质药物 (包括疫苗 )的动植物。(2) 基因工程构建生物反应器的程序。反应器的四大优点: 产量高,易获得目标产品; 目标产品质量好, 因为乳腺组织具有一整套全面对蛋白质进行合成和加工的能力; 产 品成本低; 从奶牛中提取产品,操作简单。首先获得需要生产的蛋白质药物的目的基因,然后选择合适的运载体 (多以病毒 )并与运载体结合形成重组 DNA分子,再将重组 DNA 分子转 入受体生物 (动物或植物 )内,从而得到生物反应器。(3) 实例:动物乳
6、腺生物反应器。操作大致过程为:获取目的基因 构建基因表达载体 显微注射导入哺 乳动物受精卵中 形成胚胎 将胚胎送入母体动物 发育成转基因动 物(只有在产下的雌性个体中,转入的基因才能表达 )。因为动物所有的体细胞都是由受精卵发育成的,故其乳腺细胞中含有 重组基因并进行选择性表达,产生出抗凝血酶、血清白蛋白、生长激 素等重要的医药产品。4蛋白质工程 (proteinengineering) (1)概念:利用基因工程的技术,对天然蛋白质进行改造,以便获得具 有理想生物学功能的蛋白质。蛋白质工程可以创造新的、自然界不存在的蛋白质分子。 目前,蛋白质工程主要是改造现有的蛋白质,通过修改蛋白质中的氨 基
7、酸序列来改进蛋白质的结构和构象,提高蛋白质的活性、稳定性和 产率。也可以利用基因工程改造蛋白质。如下方法:预期蛋白质功能 设计预期的蛋白质结构 推测应有氨基酸序列 找 到对应的脱氧核苷酸序列 (基因 )。(2)与基因工程的关系蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的,是第二代基因工程。基因工程的实质:将一种生物的基因转移到另一种生物体内,产生本 不能产生的蛋白质,从而产生新性状。原则上只能生产自然界已存在 的蛋白质。蛋白质工程的目的:生产符合人们生活需要的并非自然界已存在的蛋 白质。二、基因工程的未来基因工程是一种新鲜的事物, 也是一把 “双刃剑”,人们对此会有不同的看法。只要科学地、合理地加
8、以利用,相信基因工程一定会使我们的 生活更美好。纲举目张 ?理清结构基因工程的研究在动植物育种、人类疾病防治及生态保护方面取得了一定的成就,但科学家永不放弃研究,又致力于新的尝试,努力使基 因工程为人类提供更大的帮助。突破难点 ?化解疑点1分析说明基因工程应用研究的实质。探究发现:将一种生物的基因转移到另一种生物体内,后者可以生产 它本不能生产的蛋白质,进而表现出新的性状。基因工程可以发生在不同植物之间、不同动物之间以及微生物与动植物之间。目的基因位于微生物体内,可以转基因至植物或动物体内,如植物的抗性基因大多来源于细菌或病毒;目的基因位于动物体内,如动物的生长激素基因、胰岛素基因等可转移至细
9、菌中大量生产;当 然在植物与植物之间、动物与动物之间更容易发生。 不同的生物甚至亲缘关系比较远的生物之所以能发生基因重组,是由 于各种生物基因的结构基本相同,在遗传上共用一套遗传密码。 我的发现2蛋白质工程与基因工程有何关系? 探究发现:简单地讲,蛋白质工程就是根据蛋白质的精细结构和生物 活力的作用机制之间的关系,利用基因工程的手段,按照人类自身的 需要,定向地改造天然的蛋白质,甚至于创造新的、自然界本不存在 的、具有优良特性的蛋白质分子。蛋白质工程在诞生之日起就与基因 工程密不可分。基因工程是通过基因操作把外源基因转入适当的生物 体内,并在其中进行表达,它的产品还是该基因编码的天然存在的蛋 白质。蛋白质工程则更进一步根据分子设计的方案,通过对天然蛋白 质的基因进行改造,来实现对其所编码的蛋白质的改造,它的产品已 不再是天然的蛋白质,而是经过改造的,具有了人类所需要的优点的 蛋白质。天然蛋白质都是通过漫长的进化过程自然选择而来的,而蛋 白质工程对天然蛋白质的改造, 好比是在实验室里加快了的进化过程, 期望能更快、更有效地为人类的需
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