基因工程在动植物食品原料方面发展现状及前景—课程结业论文.doc
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1、食品生物技术导论课程结业论文题目:基因工程在改善动植物食品原料方面发展及现状摘要:从20世纪70年代初发展起来的基因工程技术,经过30多年来的进步与发展,已成为生物技术的核心内容。许多科学家预言,生物学将成为21世纪的主导产业之一近年来随着生物工程技术的发展,许多基因工程抗体陆续问世。基因工程研究和应用范围涉及动植物原料、工业、医药、能源、环保等许多领域。动植物是食品加工的基本原料,原料的品质与食品质量息息相关。基因工程对动、植物食品原料的改造已经取得了可喜的成果。关键字:基因工程;基因工程抗体;前景;现状;引言:随着人民生活水平的提高,人们对饮食质量的要求也越来越高,这就要求科学家们在关心食
2、品质量和种类的同时,更要关心食品的质量。将一些用传统育种方法无法培育出的性状通过基因工程的手段引入微生物、动物、植物等食品原料,通过基因工程改进食品的生产工艺和流程。一、 基因工程介绍1、基本定义 生物学家于20世纪50年代发现了DNA的双螺旋结构,从微观层面更进一步认识了人类及其他生物遗传的物质载体,这是人类在生物研究方面的一次重大突破。60年代以后,科学家开始破译生物遗传基因的遗传密码,简单地说,就是将控制生物遗传特征的每一种基因的核苷酸排列顺序弄清楚。在搞清楚某些单个基因的核苷酸排列顺序基础上,进而进行有计划、大规模地对人类、水稻等重要生物体的全部基因图谱进行测序和诠释。美国从1991年
3、起,准备用15年时间完成人体基因组测序计划。【4】基因工程(Genetic engineering)原称遗传工程。从狭义上讲,基因工程是指将一种或多种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿遗传并表达出新的性状。因此,供体、受体和载体称为基因工程的三大要素,其中相对与受体而言,来自供体的基因属于外源基因。除了少数RNA病毒外,几乎所有生物的基因都存在于DNA结构中,而用于外源基因重组拼接的载体也都是DNA分子,因此基因工程亦成为重组DNA技术(DNA recombination)。另外,DNA重组分子大都需在受体细胞中复制扩增,故还可将基
4、因工程表征为分子克隆或基因的无性繁殖(Molecular cloning)。.广义的基因工程定义为DNA重组技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大部分组成部分。上游技术指的是外源基因重组、克隆和表达的设计与构建(即狭义的基因工程);而下游技术则涉及到含有重组外源基因的生物细胞(基因工程菌或细胞)的大规模培养以及外源基因表达产物的分离纯化过程,因此,广义的基因工程概念更倾向于工程学的范畴。值得注意的是,广义的基因工程是一个高度统一的整体。上游DNA重组的设计必须以简化下游操作工艺和装备为指导思想,而下游过程则是上游基因重组蓝图的体现与保证,这是基因工程产业化的基本原则。【3】可见,基
5、因工程的基本过程就是利用重组DNA(recomnomamt DNA)技术,在体外通过人工“剪切(cut)”和“拼接(splice)”等方法,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行增殖,并使重组基因在受体内表达,产生出人类需要的基因产物。二、 基因工程发展在近几十年分子生物学、分子遗传学研究的发展和影响,加上生物化学发展的基础,基础分子生物学取得了前所未有的进步。因此在生物化学和分子遗传学等学科领域的研究成果基础上逐步形成了基因工程的诞生。基因工程的发展经历了前期的准备阶段、基因工程的诞生、基因工程的快速发展几个阶段。1、 基因工程在动植物原料生产基因工程在农牧业生产上的应用主要
6、是培育高产、优质或具有特殊用途的动植物新品种。近几年来,利用基因工程方法培养的转基因动植物在动植物原料和畜牧业生产上取得了一系列的突破,尤其是在动植物原料生产上推出了一批创新品种,显示出了巨大的发展潜力。基因工程在动植物原料方面的应用主要表现在两个方面。首先,是通过基因工程技术获得高产、稳产和具有优良品质的农作物。例如,用基因工程的方法可以改善粮食作物的蛋白质含量。1981年,科学家将菜豆储存蛋白的基因转移到向日葵中,培育出了“向日葵豆”植株。如果以此作为技术基础,把大豆蛋白的基因转移到水稻、小麦等粮食作物中,就可以提高这些作物的蛋白质含量,改善它们的品质。其次,是用基因工程的方法培育出具有各
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