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    苏教版选修三11基因工程的发展历程和工具ppt课件.ppt

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    苏教版选修三11基因工程的发展历程和工具ppt课件.ppt

    1.1.1基因工程的发展历程和工具,甲生物,乙生物,新类型,基因敲除技术,转基因技术,生物,新类型,又叫基因拼接技术或DNA重组技术。指在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞,并使重组基因在受体细胞中表达,产生人类需要的基因产物的技术。,一、什么是基因工程,基因工程,又叫DNA重组技术。是指按照人们的愿望,在DNA分子水平上进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因技术,赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。,获得人类所需的基因产物,结 果,剪切、拼接、导入、表达,基本过程,DNA分子水平,操作水平,基 因,操作对象,生物体外,操作环境,基因拼接技术、DNA重组技术等,别 名,在基因工程诞生的道路上,出现那些理论基础和技术呢?,二、基因工程的发展,生物化学分子生物学微生物学,1、DNA是遗传物质的证明(艾弗里),科技探索之路,(一)基因工程的理论发展,1943美 Avery 肺炎双球菌的转化实验等。,梅塞尔松、斯塔尔,沃森、克里克,2、DNA双螺旋结构 和中心法则的确立,中心法则,科技探索之路,3、遗传密码的破译,遗 传 密 码 表,科技探索之路,(二)基因操作的技术发明,、工具酶的发明基因是可切割的。,科技探索之路,5、1988年,美 K.Mullis发明PCR技术,6、第一例转基因动物和转基因植物问世1980 科学家通过显微注射培育出世界第一个转基因小鼠。1983,科学家采用农杆菌转化法,培育出世界上第一例转基因烟草。,实现了一种生物的某些性状在另一种生物中表达;,三、转基因操作的工具,问题探讨:,苏云金芽孢杆菌含有一种可以合成毒蛋白的基因。让细菌的毒蛋白基因在棉花细胞中表达,可培育出抵抗棉铃虫害的抗虫棉。想一想需要做哪些关键工作?,普通棉花抗虫棉,基因工程培育抗虫棉的简要过程:,在以上过程中关键步骤或难点是什么?,普通棉花(无抗虫特性),苏云金芽孢杆菌,提取,抗虫基因,通过运载体导入,转基因棉花含抗虫基因,转基因棉花有抗虫特性,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:,抗虫基因与棉花DNA“缝合”,关键步骤三:,抗虫基因进入棉花细胞,解决培育抗虫棉的关键步骤需要哪些工具?,“分子手术刀”限制性核酸内切酶,“分子缝合针”DNA连接酶,“分子运输车”基因进入受体细胞的载体,思考:,自然界是否存在一种生物的DNA进入另一生物的情况?动物容易让外来DNA侵入自身而得以遗传吗?为什么?单细胞生物,容易遭到入侵吗?单细胞生物并没有在进化中灭绝,而是产生了一些特殊的酶来防范。这些酶应该有什么特点?,可能酶能识别外来侵入的DNA并将其分解,而对自身的DNA不能起作用。,“分子手术刀”限制性核酸内切酶,一、限制性核酸内切酶“分子手术刀”,主要来源:种类与命名:作用特点:4.限制酶识别序列:5.作用结果:,识别特定核苷酸序列,原核生物,产生黏性末端或平末端,切断磷酸二酯键,具有特异性。一种限制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,大多数限制酶的识别序列由6个核苷酸组成少数的识别序列由4、5或8个核苷酸组成,种类与命名:,现在已经从约300种微生物中分离出了约4000种限制性内切酶(限制酶)。,EcoR,Sma,粘质沙雷氏杆菌(Serratia marcesens),大肠杆菌(Escherichia coli R),Go back,练习:流感嗜血杆菌的d菌株(Haemophilus influenzae d)中先后分离到3种限制酶,则分别命名为:,Hind、Hind和Hind,Sma,平末端平末端,EcoR,黏性末端,黏性末端,Go back,EcoR,黏性末端,黏性末端,Go back,重复演示,Bam H,+,Hind,+,平端切口,粘端切口,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(平)末端?,要切两个切口,产生四个黏性(平)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(平)末端,然后让两者的黏性(平)末端黏合起来,就似乎可以合成重组的DNA分子了。,思考?,二、“分子缝合针”DNA连接酶,作用:,把切下来的DNA片段拼接成新的DNA,即将脱氧核糖和磷酸连接起来.,作用原理:,催化磷酸二酯键形成,可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,,Ecoli DNA连接酶或T4DNA连接酶,即恢复被限制酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键,T4 DNA连接酶还可把平末端之间的缝隙“缝合”起来,但效率较低,T4DNA连接酶,类型:,EcoliDNA连接酶,T4DNA连接酶,来源,功能,大肠杆菌,T4噬菌体,恢复磷酸二酯键,只能连接黏性末端,能连接黏性末端和平末端(效率较低),相同点,差别,DNA连接酶与DNA聚合酶的比较,蛋白质,蛋白质,磷酸二酯键(单个脱氧核苷酸+片段),磷酸二酯键(DNA双链片段+DNA双链片段),需要(DNA一条链),不需要,“分子运输车”质粒质粒:裸露、结构简单、独立于细菌染色体之外,具有自我复制能力的双链环状DNA分子。,运载体(运载工具)载基因进入受体细胞,三、运载体(运载工具)载基因进入受体细胞,例:质粒,噬菌体,动、植物病毒。,1、分子量相对较小,至少有一个(多个)限制酶切割位点,供外源DNA片段插入其中。2、重组运载体进入受体细胞后(或整合到染色体、DNA上),在受体细胞存在并进行自我复制。3,有特殊的遗传标记基因,如抗四环素、氨苄青霉素等标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。,运载体的特点,DNA重组技术的三件工具:限制性内切酶、DNA连接酶、运载体。,1、科学家们经过多年努力,创立了一种新兴生物技术基因工程,实施该工程的最终目的是()A.定向提取生物体DNA分子 B.定向地对DNA分子进行“剪切”C.定向地改造生物的遗传性状 D.在生物体外对DNA分子进行改造,C,练习巩固,2、下列哪项不是基因工程中经常使用的用来运载目的基因的载体()A.细菌质粒 B.噬菌体 C.动植物病毒 D.细菌核区的DNA,D,3、限制酶在DNA的任何部位都能将DNA切开吗?以下是四种不同限制酶切割形成的DNA片段,你能用DNA连接酶将它们连接起来吗?,CTGCA G,G ACGTC,AC TG,GC CG,G CTTAA,GC CG,GT CA,AATTC G,4、在基因工程中,切割运载体和含有目的基因的DNA片段,需使用(),A.同种限制酶 B.两种限制酶C.同种连接酶 D.两种连接酶,A,5.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DNA,D,本节内容小结:,1.知识梳理:DNA重组技术的基本工具:限制酶(分子手术刀):识别特定的核苷酸序列并切割两核苷酸之间的磷酸二酯键;DNA连接酶(分子缝合针):连接两核苷酸之间的磷酸二酯键;基因进入受体细胞的载体(分子运输车):最常用的是细菌质粒,还有噬菌体的衍生物、动植物病毒等。,2.方法、技巧、规律总结:,限制酶切割的是磷酸二酯键,而DNA连接酶连接的正是两个断开此键的DNA片段。“分子运输车”是目的基因进入受体细胞的载体,它具有的若干特点是基因工程鉴定、选择、表达的关键,可以说,没有它,目的基因即使进入受体细胞,也难以稳定保存,更谈不上复制和表达。3.思维误区提示:DNA连接酶与DNA聚合酶根本不是同类酶,其功能特点大不相同,注意其区别。,

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