第六章第二节基因工程及其应用 (2)PPT讲稿.ppt

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1、第六章第二节基因工程及其应用第1页,共54页,编辑于2022年,星期三第第2 2节节 基因工程及其应用基因工程及其应用第2页,共54页,编辑于2022年,星期三从大肠杆菌说起从大肠杆菌说起质粒基因大肠杆菌能合成人的胰岛素吗?大肠杆菌能合成人的胰岛素吗?能合成干扰素吗?能合成干扰素吗?第3页,共54页,编辑于2022年,星期三从大肠杆菌说起从大肠杆菌说起胰岛素胰岛素每每100kg猪或牛的胰腺中提取猪或牛的胰腺中提取45g胰岛素胰岛素79年,利用大肠杆菌的年,利用大肠杆菌的DNA分子重组,分子重组,2000L培养液培养液提取提取100g,相当于相当于2吨猪胰腺中提取的量吨猪胰腺中提取的量第4页,共

2、54页,编辑于2022年,星期三从大肠杆菌说起从大肠杆菌说起干扰素:干扰素:一千克纯的干扰素价值可达一千克纯的干扰素价值可达440亿美元。亿美元。传统生产方法:传统生产方法:血液中提出白细胞,然后用病毒去感染它,这时会产生干血液中提出白细胞,然后用病毒去感染它,这时会产生干扰素,扰素,1个细胞最多生产个细胞最多生产1001000个干扰素分子个干扰素分子基因工程:基因工程:改造的大肠杆菌发酵生产:一天内便可生产改造的大肠杆菌发酵生产:一天内便可生产20万个干扰素分万个干扰素分子。子。1KG培养物中可以得到培养物中可以得到2040mg干扰素干扰素第5页,共54页,编辑于2022年,星期三一、基因工

3、程一、基因工程分子水平改变生命分子水平改变生命 基因工程又叫做基因拼接技术或基因工程又叫做基因拼接技术或DNADNA重组技术。这种技术是重组技术。这种技术是在生物体外,通地对在生物体外,通地对DNADNA分子进行分子进行人工剪切和拼接人工剪切和拼接,对生物的基因,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生人类所需要的基因产物。重组基因在受体细胞内表达,产生人类所需要的基因产物。通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的个别通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的个别基因基因复制出来,加

4、以修饰改造,然后放到另一种生物的复制出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,细胞里,定向地改造生物的遗传性状(目的)定向地改造生物的遗传性状(目的)。第6页,共54页,编辑于2022年,星期三l基因的剪刀基因的剪刀限制性内切酶(简称限制酶)限制性内切酶(简称限制酶)(一)基因操作的工具(一)基因操作的工具 限制酶是在生物体限制酶是在生物体限制酶是在生物体限制酶是在生物体(主要是主要是微生物微生物微生物微生物)内的一种酶,能内的一种酶,能内的一种酶,能内的一种酶,能将外来的将外来的将外来的将外来的DNA切断切断切断切断,由于这种切割作用是在,由于这种切割作用是在,由于这种切割作用是在,由

5、于这种切割作用是在DNADNA分子内分子内分子内分子内部进行的,故名限制性内切酶。部进行的,故名限制性内切酶。部进行的,故名限制性内切酶。部进行的,故名限制性内切酶。特点:特点:特异性特异性。即即即即一种一种限制酶限制酶限制酶限制酶只能识别一种只能识别一种只能识别一种只能识别一种特定的特定的特定的特定的核苷酸序列核苷酸序列核苷酸序列核苷酸序列,并,并且能在且能在特定的切点特定的切点特定的切点特定的切点上切割上切割上切割上切割DNADNA分子。分子。第7页,共54页,编辑于2022年,星期三l基因的剪刀基因的剪刀限制性内切酶(简称限制酶)限制性内切酶(简称限制酶)大肠杆菌大肠杆菌(E.coli)

6、的一种限制酶的一种限制酶能识别能识别GAATTC序列序列,并在,并在G和和A之间切开。之间切开。限制酶限制酶第8页,共54页,编辑于2022年,星期三l基因的剪刀基因的剪刀限制性内切酶(简称限制酶)限制性内切酶(简称限制酶)限制酶限制酶第9页,共54页,编辑于2022年,星期三l什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?被限制酶切开的被限制酶切开的DNA两条单链的切口,带两条单链的切口,带有几个有几个伸出的核苷酸伸出的核苷酸,他们之间正好,他们之间正好互补配互补配对对,这样的切口叫,这样的切口叫黏性末端黏性末端。第10页,共54页,编辑于2022年,星期三l基因的针线基因的针线DNA连接酶连接酶(二)基

7、因操作的工具(二)基因操作的工具 DNADNA连接酶连接酶连接酶连接酶可把黏性末端可把黏性末端可把黏性末端可把黏性末端之间的缝隙之间的缝隙之间的缝隙之间的缝隙“缝合缝合缝合缝合”起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样一个重组的一个重组的一个重组的一个重组的DNADNA分子就形成了。分子就形成了。分子就形成了。分子就形成了。磷酸二酯键磷酸二酯键磷酸二酯键磷酸二酯键第11页,共54页,编辑于2022年,星期三l外源基因外源基因(如抗虫基因如抗虫基因)怎样才能导入受体细胞

8、怎样才能导入受体细胞(如棉花细胞如棉花细胞)?(二)基因操作的工具(二)基因操作的工具导入过程需要运输工具导入过程需要运输工具运载体运载体。l运载体的作用有哪些?运载体的作用有哪些?作用一作用一作用一作用一:作为运载工具,将外源基因:作为运载工具,将外源基因:作为运载工具,将外源基因:作为运载工具,将外源基因(抗虫基因抗虫基因)转移转移到到到到受体细胞受体细胞受体细胞受体细胞(棉花细胞棉花细胞棉花细胞棉花细胞)中去。中去。作用二作用二作用二作用二:利用运载体在受体细胞:利用运载体在受体细胞:利用运载体在受体细胞:利用运载体在受体细胞(棉花细胞棉花细胞)内,内,对外源对外源对外源对外源基因基因基

9、因基因(抗虫基因抗虫基因抗虫基因抗虫基因)进行进行进行进行大量复制大量复制大量复制大量复制。第12页,共54页,编辑于2022年,星期三l基因的运载工具基因的运载工具运载体:运载体:常用的运载体主要有两类:常用的运载体主要有两类:常用的运载体主要有两类:常用的运载体主要有两类:1 1)细菌细胞质的)细菌细胞质的)细菌细胞质的)细菌细胞质的质粒质粒 2)噬菌体噬菌体或某些或某些或某些或某些动植物病毒动植物病毒动植物病毒动植物病毒第13页,共54页,编辑于2022年,星期三l质粒:质粒:质粒是染色体外能够进行质粒是染色体外能够进行质粒是染色体外能够进行质粒是染色体外能够进行自主复制自主复制自主复制

10、自主复制的遗传单位,包括真核的遗传单位,包括真核的遗传单位,包括真核的遗传单位,包括真核生物的细胞器和细菌细胞中核区外的生物的细胞器和细菌细胞中核区外的生物的细胞器和细菌细胞中核区外的生物的细胞器和细菌细胞中核区外的DNADNA分子。现在习惯上用分子。现在习惯上用分子。现在习惯上用分子。现在习惯上用来专指细菌、酵母菌和放线菌等生物中来专指细菌、酵母菌和放线菌等生物中来专指细菌、酵母菌和放线菌等生物中来专指细菌、酵母菌和放线菌等生物中核以外的核以外的核以外的核以外的DNADNA分子分子分子分子。质粒质粒质粒质粒是基因工程是基因工程是基因工程是基因工程最常用最常用最常用最常用的的的的运载体运载体运

11、载体运载体。绝大多数细菌质粒都是绝大多数细菌质粒都是绝大多数细菌质粒都是绝大多数细菌质粒都是闭合环状闭合环状闭合环状闭合环状DNADNA分子分子分子分子。有的一个细菌。有的一个细菌。有的一个细菌。有的一个细菌中有一个,有的一个细菌中有多个。中有一个,有的一个细菌中有多个。中有一个,有的一个细菌中有多个。中有一个,有的一个细菌中有多个。第14页,共54页,编辑于2022年,星期三l大肠杆菌的质粒:大肠杆菌的质粒:最常用的质粒最常用的质粒最常用的质粒最常用的质粒是是是是大肠杆菌大肠杆菌大肠杆菌大肠杆菌的质粒的质粒的质粒的质粒,其中常含有,其中常含有,其中常含有,其中常含有抗药基因抗药基因抗药基因抗

12、药基因,如四环素的标记基因。如四环素的标记基因。如四环素的标记基因。如四环素的标记基因。质粒的质粒的质粒的质粒的存在与否对宿主细胞存在与否对宿主细胞存在与否对宿主细胞存在与否对宿主细胞生存没有决定性作用生存没有决定性作用生存没有决定性作用生存没有决定性作用,但,但,但,但复制复制复制复制只能在宿主细胞内成只能在宿主细胞内成只能在宿主细胞内成只能在宿主细胞内成。第15页,共54页,编辑于2022年,星期三l四个基本步骤:四个基本步骤:(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤1 1)提取提取提取提取目的基因目的基因目的基因目的基因2 2)目的基因)目的基因与运载体结合与运载体结合与运载体结

13、合与运载体结合3)将目的基因)将目的基因)将目的基因)将目的基因导入导入导入导入受体细胞受体细胞受体细胞受体细胞4)目的基因的)目的基因的)目的基因的)目的基因的检测检测检测检测和和表达表达第16页,共54页,编辑于2022年,星期三l目的基因目的基因(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤 目的基因是人们所目的基因是人们所目的基因是人们所目的基因是人们所需要转移需要转移或或或或改造改造改造改造的基因。的基因。的基因。的基因。如苏云金芽孢杆菌的如苏云金芽孢杆菌的如苏云金芽孢杆菌的如苏云金芽孢杆菌的抗虫基因抗虫基因,还有植物的,还有植物的抗病抗病抗病抗病(抗病毒、抗细菌)基因(抗病毒、抗

14、细菌)基因(抗病毒、抗细菌)基因(抗病毒、抗细菌)基因、种子、种子贮藏蛋白的基因贮藏蛋白的基因贮藏蛋白的基因贮藏蛋白的基因,以,以,以,以及人的及人的及人的及人的胰岛素基因胰岛素基因胰岛素基因胰岛素基因、干扰素基因干扰素基因等。等。直接分离基因直接分离基因人工合成基因人工合成基因l目的基因的提取方法目的基因的提取方法第17页,共54页,编辑于2022年,星期三(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤l步骤二:目的基因与运载体重组步骤二:目的基因与运载体重组 1 1)用一定的)用一定的)用一定的)用一定的限制酶切割质粒限制酶切割质粒限制酶切割质粒限制酶切割质粒,使其出现,使其出现,使其出

15、现,使其出现一个切口一个切口一个切口一个切口,露出,露出,露出,露出黏性末端黏性末端黏性末端黏性末端。2 2)用)用)用)用同一种同一种同一种同一种限制酶限制酶限制酶限制酶切断目的基因切断目的基因切断目的基因切断目的基因,使其产生,使其产生,使其产生,使其产生相同相同相同相同的的的的黏性末端黏性末端黏性末端黏性末端。3 3)将切下的目的基因片段)将切下的目的基因片段)将切下的目的基因片段)将切下的目的基因片段插入质粒插入质粒插入质粒插入质粒的切口的切口的切口的切口处,再加入适量处,再加入适量处,再加入适量处,再加入适量DNADNA连接酶连接酶连接酶连接酶,形成了一个,形成了一个,形成了一个,形

16、成了一个重组重组重组重组DNADNA分子分子分子分子(重组质粒)(重组质粒)(重组质粒)(重组质粒)目的基因与运载体的结合过程,实际上目的基因与运载体的结合过程,实际上目的基因与运载体的结合过程,实际上目的基因与运载体的结合过程,实际上是不同来源的是不同来源的是不同来源的是不同来源的基因重组的过程基因重组的过程基因重组的过程基因重组的过程。第18页,共54页,编辑于2022年,星期三(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤l常用的受体细胞:常用的受体细胞:有大肠杆菌、枯草杆菌、土壤农杆菌、酵母有大肠杆菌、枯草杆菌、土壤农杆菌、酵母菌和动植物细胞等。菌和动植物细胞等。l将目的基因导入受体

17、细胞的原理将目的基因导入受体细胞的原理借鉴借鉴细菌或病毒侵染细胞细菌或病毒侵染细胞的途径。的途径。l步骤三:目的基因导入受体细胞步骤三:目的基因导入受体细胞第19页,共54页,编辑于2022年,星期三(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤l步骤四:目的基因的检测和表达步骤四:目的基因的检测和表达四环素四环素抗性基因抗性基因氨苄青霉氨苄青霉素抗性基因素抗性基因第20页,共54页,编辑于2022年,星期三 不能,受体细胞必须表现出特定的性状,才能说明目不能,受体细胞必须表现出特定的性状,才能说明目不能,受体细胞必须表现出特定的性状,才能说明目不能,受体细胞必须表现出特定的性状,才能说明目

18、的基因完成了的基因完成了的基因完成了的基因完成了表达表达表达表达。(三)基因操作的基本步骤(三)基因操作的基本步骤l受体细胞摄入受体细胞摄入受体细胞摄入受体细胞摄入DNADNA分子后就说明目的基因完成了表分子后就说明目的基因完成了表达吗?达吗?若不能表达,要若不能表达,要对抗虫基因再进对抗虫基因再进行行修饰修饰修饰修饰。第21页,共54页,编辑于2022年,星期三二、基因工程的应用二、基因工程的应用运用基因工程技术,不但可以培养优质、高产、抗运用基因工程技术,不但可以培养优质、高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种,还可以培养出具有特殊性好的农作物及畜、禽新品种,还可以培养出具有特殊用途的动、植物

19、。用途的动、植物。生长快、耐不良环境、肉生长快、耐不良环境、肉质好的转基因鱼质好的转基因鱼(中国中国)乳汁中含有人生长激素乳汁中含有人生长激素的转基因牛的转基因牛(阿根廷阿根廷)1 1、基因工程与作物育种、基因工程与作物育种第22页,共54页,编辑于2022年,星期三转黄瓜抗青枯病基因的甜椒转黄瓜抗青枯病基因的甜椒转鱼抗寒基转鱼抗寒基因的番茄因的番茄转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯不会引起过敏的转基因大豆不会引起过敏的转基因大豆第23页,共54页,编辑于2022年,星期三转基因龙胆花色奇异转基因蓝猪耳改变花色转基因牵牛花改变了花色第24页,共54页,编辑于2022年,星期三

20、A:紫外光照射下的转绿色:紫外光照射下的转绿色荧光蛋白的荧光蛋白的 Eustoma(Lisianthus)花。花。B:转没有绿色荧光蛋:转没有绿色荧光蛋白的空质粒的花,白的空质粒的花,第25页,共54页,编辑于2022年,星期三会发光的转基因鱼第26页,共54页,编辑于2022年,星期三导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠超级超级动物动物特殊特殊动物动物图为图为20012001年年1212月底出生的月底出生的5 5只可爱的转基因克隆小只可爱的转基因克隆小猪。据培育者英国猪。据培育者英国PPLPPL医医疗

21、公司称,这些转基因小疗公司称,这些转基因小猪将为研究和猪将为研究和“生产生产”适适用于人体移植手术使用用于人体移植手术使用的动物器官提供巨大的的动物器官提供巨大的帮助。帮助。第27页,共54页,编辑于2022年,星期三首只转基因猴诞生,人类未来忧喜参半第28页,共54页,编辑于2022年,星期三2 2、20022002年,中国转基因棉花达到年,中国转基因棉花达到150150万公顷,已经万公顷,已经占到棉花产量的占到棉花产量的1 13.3.我国大豆食用油近七成是我国大豆食用油近七成是“转基因转基因”产品产品 与与杂杂交交育育种种、诱诱变变育育种种相相比比较较,基基因因工工程程育育种种的的优优点有

22、哪些?点有哪些?目的性强、克服远源杂交不亲和性、育种周期短目的性强、克服远源杂交不亲和性、育种周期短第29页,共54页,编辑于2022年,星期三 19931993年年我我国国科科学学工工作作者者培培育育成成的的抗抗棉棉铃铃虫虫的的转转基基因因抗抗虫虫棉棉,其抗虫基因来源于(其抗虫基因来源于()A A、普通棉花的基因突变、普通棉花的基因突变B B、棉铃虫变异形成的致死基因、棉铃虫变异形成的致死基因C C、寄生在棉铃虫体内的线虫、寄生在棉铃虫体内的线虫D D、苏云金芽孢杆菌体内的抗虫基因、苏云金芽孢杆菌体内的抗虫基因D D第30页,共54页,编辑于2022年,星期三2 2、基因工程与药物研制、基因

23、工程与药物研制我国生产的部分基因我国生产的部分基因工程疫苗和药物工程疫苗和药物第31页,共54页,编辑于2022年,星期三1 1、微生物基因工程、微生物基因工程:即把目的基因导入大肠杆菌即把目的基因导入大肠杆菌等菌中,通过微生物表达目的基因的产物。等菌中,通过微生物表达目的基因的产物。2 2、细胞基因工程、细胞基因工程:即用哺乳动物细胞株表达目的产即用哺乳动物细胞株表达目的产物物3 3、转基因动物、转基因动物:即将目的基因直接导入鼠、兔、羊和即将目的基因直接导入鼠、兔、羊和猪体内,使目的基因在哺乳动物体内表达,从儿获得猪体内,使目的基因在哺乳动物体内表达,从儿获得目的产物目的产物第32页,共5

24、4页,编辑于2022年,星期三产品名称菌株或细胞 应用人胰岛素大肠杆菌人生长激素大肠杆菌表皮生长因子 大肠杆菌白细胞介素-2 大肠杆菌a干扰素酵母菌乙型肝炎疫苗 酵母菌溶血栓剂哺乳动物细胞治疗糖尿病治疗糖尿病治疗生长缺陷症治疗生长缺陷症治疗烫伤、胃溃疡治疗烫伤、胃溃疡治疗某些癌症治疗某些癌症治疗癌症或病毒感染治疗癌症或病毒感染预防病毒性肝炎预防病毒性肝炎治疗心血管病(心脏病)治疗心血管病(心脏病)第33页,共54页,编辑于2022年,星期三胰岛素是治疗糖尿病的特效胰岛素是治疗糖尿病的特效药,长期以来只能依靠从猪、牛药,长期以来只能依靠从猪、牛等动物的胰腺中提取,等动物的胰腺中提取,100Kg1

25、00Kg胰腺胰腺只能提取只能提取4-5g4-5g的胰岛素,其产量的胰岛素,其产量之低和价格之高可想而知。之低和价格之高可想而知。将合成的胰岛素基因导将合成的胰岛素基因导入大肠杆菌,每入大肠杆菌,每2000L2000L培养培养液就能产生液就能产生100g100g胰岛素!大胰岛素!大规模工业化生产不但解决规模工业化生产不但解决了这种比黄金还贵的药品了这种比黄金还贵的药品产量问题,还使其价格降产量问题,还使其价格降低了低了30%-50%!30%-50%!第34页,共54页,编辑于2022年,星期三干扰素治疗病毒感染简直干扰素治疗病毒感染简直是是“万能灵药万能灵药”!过去从人血!过去从人血中提取,中提

26、取,300L300L血才提取血才提取1mg1mg!其其“珍贵珍贵”程度自不用多说。程度自不用多说。人造血液、白细胞人造血液、白细胞介素、乙肝疫苗等通过介素、乙肝疫苗等通过基因工程实现工业化生基因工程实现工业化生产,均为解除人类的病产,均为解除人类的病苦,提高人类的健康水苦,提高人类的健康水平发挥了重大的作用。平发挥了重大的作用。人造血液及其生产人造血液及其生产第35页,共54页,编辑于2022年,星期三2、不属于基因工程方法生产的药物是()A、干扰素 B、白细胞介素C、青霉素 D、乙肝疫苗 C C第36页,共54页,编辑于2022年,星期三3 3、基因工程与环境保护、基因工程与环境保护环境监测

27、:环境监测:基因工程做成的基因工程做成的DNADNA探针能够十分灵敏地检测环探针能够十分灵敏地检测环境中的病毒、细菌等污染。境中的病毒、细菌等污染。1t1t水中只有水中只有1010个病毒也能被个病毒也能被DNADNA探针检测出来探针检测出来第37页,共54页,编辑于2022年,星期三利用基因工程培育的利用基因工程培育的“指示生物指示生物”能十分灵能十分灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大量死亡,甚至还可以吸收和转化污染物。量死亡,甚至还可以吸收和转化污染物。第38页,共54页,编辑于2022年,星期三环境污染治理:环境污染治理:基因工程做成

28、的基因工程做成的“超级细菌超级细菌”能吞食和分解多种污染能吞食和分解多种污染环境的物质。环境的物质。通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因工程培育成功的工程培育成功的“超级细菌超级细菌”却能分解石油中的多种烃却能分解石油中的多种烃类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解DDTDDT等毒害物质等毒害物质。第39页,共54页,编辑于2022年,星期三 20062006年年3 3月月1414日日绿色和平组织发布消息绿色和平组织发布消息,称亨氏称亨氏营养米粉含有转营养米粉含有转BtBt基因抗虫水稻成分

29、。基因抗虫水稻成分。那么转基因食品到底安全吗?什么样的转基因食品那么转基因食品到底安全吗?什么样的转基因食品才能上市?如何面对市场上的转基因食品呢?才能上市?如何面对市场上的转基因食品呢?第40页,共54页,编辑于2022年,星期三1 1、转基因生物可能对人体健康产生不利影响,严重的、转基因生物可能对人体健康产生不利影响,严重的可以致癌和其他疾病可以致癌和其他疾病。2 2、转基因生物可能对环境质量、生态系统或生态系、转基因生物可能对环境质量、生态系统或生态系统的稳定性产生不利影响统的稳定性产生不利影响。3 3、基因武器可能给人类带来毁灭性的危险、基因武器可能给人类带来毁灭性的危险。第41页,共

30、54页,编辑于2022年,星期三1 1)以下说法正确的是)以下说法正确的是)以下说法正确的是)以下说法正确的是 ()A A、所有的限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列、所有的限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列、所有的限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列、所有的限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列 B B、质粒是基因工程中唯一的运载体、质粒是基因工程中唯一的运载体、质粒是基因工程中唯一的运载体、质粒是基因工程中唯一的运载体 C C、运运运运载载载载体体体体必必必必须须须须具具具具备备备备的的的的条条条条件件件件之之之之一一一一是是是是:具具具具有有有有多多多多个个个个限限限限制制制制酶酶酶酶切切切切点

31、点点点,以以以以便便便便与与与与外外外外源源源源基基基基因连接因连接因连接因连接 D D、基因控制的性状都能在后代表现出来、基因控制的性状都能在后代表现出来、基因控制的性状都能在后代表现出来、基因控制的性状都能在后代表现出来C练习练习2 2)有关基因工程的叙述正确的是)有关基因工程的叙述正确的是)有关基因工程的叙述正确的是)有关基因工程的叙述正确的是 ()A A、限制酶只在获得目的基因时才用、限制酶只在获得目的基因时才用、限制酶只在获得目的基因时才用、限制酶只在获得目的基因时才用 B B、重组质粒的形成在细胞内完成、重组质粒的形成在细胞内完成、重组质粒的形成在细胞内完成、重组质粒的形成在细胞内

32、完成 C C、质粒都可作为运载体、质粒都可作为运载体、质粒都可作为运载体、质粒都可作为运载体 D D、蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料、蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料、蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料、蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料D第42页,共54页,编辑于2022年,星期三3 3)有关基因工程的叙述中,错误的是()有关基因工程的叙述中,错误的是()有关基因工程的叙述中,错误的是()有关基因工程的叙述中,错误的是()A A、DNADNA连接酶将黏性末端的碱基对连接起来连接酶将黏性末端的碱基对连接起来连接酶将黏性末端的碱基对连接起来连接酶将黏性末端的碱基对连接起来 B B、

33、限制性内切酶用于目的基因的获得限制性内切酶用于目的基因的获得限制性内切酶用于目的基因的获得限制性内切酶用于目的基因的获得 C C、目的基因须由运载体导入受体细胞、目的基因须由运载体导入受体细胞、目的基因须由运载体导入受体细胞、目的基因须由运载体导入受体细胞 D D、人工合成目的基因不用限制性内切酶人工合成目的基因不用限制性内切酶人工合成目的基因不用限制性内切酶人工合成目的基因不用限制性内切酶A第43页,共54页,编辑于2022年,星期三参考资源:参考资源:第44页,共54页,编辑于2022年,星期三展示你的搜索成果展示你的搜索成果第45页,共54页,编辑于2022年,星期三 有有人人认认为为,

34、转转基基因因新新产产品品也也是是一一把把双双刃刃剑剑,犹犹如如水水能能载载舟舟,亦亦能能覆覆舟舟,甚甚至至带带来来灾灾难难性性的的后后果,你是否同意这一观点?举例说明。果,你是否同意这一观点?举例说明。思维拓展思维拓展第46页,共54页,编辑于2022年,星期三基因工程的基因工程的“专用工具专用工具”基因的剪刀基因的剪刀限制性内切酶限制性内切酶:一种限制性内切酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并且能在特定的切点上切割DNA分子的酶。第47页,共54页,编辑于2022年,星期三第48页,共54页,编辑于2022年,星期三第49页,共54页,编辑于2022年,星期三基因工程的基因工程的“专用工具专用

35、工具”基因的针线基因的针线DNADNA连接酶连接酶:把两条DNA未端之间的缝隙缝合起来。第50页,共54页,编辑于2022年,星期三第51页,共54页,编辑于2022年,星期三基因工程的基因工程的“专用工具专用工具”基因的运输工具基因的运输工具运载体运载体:质粒质粒质粒质粒是存在于细菌细胞质中独立于染色体而自主复制的环状双链DNA分子。噬菌体、病毒噬菌体、病毒噬菌体、病毒噬菌体、病毒第52页,共54页,编辑于2022年,星期三基因工程的基本操作步骤:基因工程的基本操作步骤:第53页,共54页,编辑于2022年,星期三基因工程的基本操作步骤:基因工程的基本操作步骤:四步曲:1、提取目的基因、提取目的基因2、目的基因与运载体结合、目的基因与运载体结合3、将目的基因导入受体细胞、将目的基因导入受体细胞4、目的基因的检测和表达、目的基因的检测和表达第54页,共54页,编辑于2022年,星期三

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