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文档简介

人教版选修3现代生物技术专题专题1基因工程课题1DNA重组技术的基本工具定向基因改造设想

设想一能否让禾本科的植物也能够固定空气中的氮?能否让细菌“吐出”蚕丝?设想二能否让微生物产生出人的胰岛素、干扰素等珍贵的药物?设想三经过多年的努力,科学家于20世纪70年代创立了可以定向改造生物的新技术——基因工程。基因拼接技术或DNA重组技术生物体外基因DNA分子水平人类需要的基因产物剪切→

拼接→

导入→表达基因工程培育抗虫棉的简要过程:普通棉花(无抗虫特性)苏云金芽孢杆菌提取抗虫基因棉花细胞(含抗虫基因)棉花植株(有抗虫特性)上述培育抗虫棉的关键步骤是什么?重组DNA导入形成基因工程培育抗虫棉的关键步骤:关键步骤一:抗虫基因从苏云金芽孢杆菌细胞内提取出来关键步骤二:形成重组DNA关键步骤三:重组DNA导入受体(棉花)细胞解决培育抗虫棉的关键步骤需要哪些工具?(二)DNA重组技术的基本工具关键步骤一的工具:关键步骤二的工具:关键步骤三的工具:分子手术刀—限制性内切酶分子缝合针—DNA连接酶

分子运输车—运载体大肠杆菌(E.coli)的一种限制酶能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开。限制酶什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?

被限制酶切开的DNA两条单链的切口,带有几个伸出的核苷酸,他们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。限制性内切酶1、特点:特异性,即识别特定核苷酸序列,在特定的切点切割。2、分布:主要在微生物中。3、结果:产生黏性末端(碱基互补配对)、平末端。4、举例:大肠杆菌的一种限制酶(EcoRⅠ)能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开形成黏性末端,SmaⅠ能识别CCCGGG序列,并在C和G之间切割形成平末端。要想获得某个特定性状的基因必须要用限制酶切几个切口?可产生几个黏性末端?要切两个切口,产生四个黏性末端。如果把两种来源不同的DNA用同一种限制酶来切割,会怎样呢?会产生相同的黏性末端,然后让两者的黏性末端黏合起来,就可以合成重组的DNA分子了。二.“分子缝合针”——DNA连接酶DNA连接酶可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,是把梯子两边扶手的断口连接起来,这样一个重组的DNA分子才能形成。“分子缝合针”——DNA连接酶根据酶的来源不同,可以将这些酶分为两类:1、从大肠杆菌中分离得到:E.coliDNA连接酶,只能将双链DNA片段互补的粘性末端之间连接。2、从T4噬菌体中分离到:T4连接酶,既可以“缝合”双链DNA片段互补的粘性末端,又可以“缝合”双链DNA片段的平末端,但连接平末端之间的效率比较低。用与提取目的基因相同的限制酶切割质粒使之出现一个切口,将目的基因插入切口处,让目的基因的黏性末端与切口上的黏性末端互补配对后,在连接酶的作用下连接形成重组DNA分子。DNA连接酶的作用外源基因(如抗虫基因)怎样才能导入受体细胞(如棉花细胞)?基因进入受体细胞的载体——“分子运输车”。作为运载体必须具备哪些条件?(1)、能够在宿主细胞中复制并稳定地保存。(2)、具多个限制酶切点,以便与外源基因连接。(3)、具有某些标记基因,便于进行筛选。如抗菌素的抗性基因、产物具有颜色反应的基因等。3、条件:大肠杆菌的质粒:最常用的质粒是大肠杆菌的质粒,其中常含有抗药基因,如四环素的标记基因。质粒的存在与否对宿主细胞生存没有决定性作用,但复制只能在宿主细胞内成。4、质粒的特点1、以下说法正确的是()A、所有的限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列B、质粒是基因工程中唯一的运载体C、运载体必须具备的条件之一是:具有多个限制酶切点,以便与外源基因连接D、DNA连接酶使黏性末段的碱基之间形成氢键C练习2、不属于质粒被选为基因运载体的理由是A、能复制()B、有多个限制酶切点C、具有标记基因D、它是环状DNAD练习3、有关基因工程的叙述中,错误的是(

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