【沪科版】高中生命科学第二册:6.3《基因工程与转基因生物》课件1
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1、DNA和染色体,多个基因,1个基因成百上千个脱氧核苷酸,1个DNA,1个染色体,基因: 携带遗传信息 具有遗传效应的DNA片段,第3节 基因工程与转基因生物,1.基因工程,把供体细胞中的基因或基因组提取出来,按照预先设计的蓝图,经过体外加工重组,或者把人工合成的基因转移到受体细胞并获得新的遗传特性的技术。由于被转移的基因必须与载体DNA重组后才能实现转移,所以基因工程也叫做重组DNA技术。,基因工程,基因工程:又叫基因拼接技术或DNA重组技术。即通过对DNA分子进行人工“剪切”和“拼接”,在生物体外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,使重组基因在受体细胞内表达,产生
2、出人类所需要的基因产物。,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,基因操作的工具- “化学剪刀”、“化学浆糊”(针线)、运载体(分子运输车),基因的大小以纳米计算,要对它进行剪切、拼接等操作,没有非常精细的工具是不行的。进行基因操作最少需要以下三种工具:,基因操作的工具,基因操作的工具,重播,DNA被限制酶切断后有两个反向互补的“黏性末端”。被同一种限制切断的几个DNA具有相同的黏性末端,能够通过互补进行配对。,、基因的针线DNA连接酶,连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。,重播,、基因的针线DNA连接酶,连接酶的作用是:将互
3、补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。,3、基因的运输工具运载体,要让一个从甲生物细胞内取出来的基因在乙生物体内进行表达,首先得将这个基因送到乙生物的细胞内去!能将外源基因送入细胞的工具就是运载体。,运载体必须同时满足三个要求: 能与目的基因结合; 能进入受体生物细胞并在受体生物细胞内复 制并表达; 比较容易得到。 科学家发现大肠杆菌、枯草杆菌等的质粒能同时满足以上三个要求。,质粒 存在于细菌染色体外的 小型环状双链DNA分子,黏性末端,基因的针线DNA连接酶 把两条DNA末端之间的缝隙“缝合”起来,回文序列,基因的运输工具-运载体 将一个外源基因,送入受体细胞,还需要有
4、运输工具,这就是运载体。,A、能够在宿主细胞中复制并稳定地保存 B、具有多个限制酶切点,以便与外源基 因连接 C、具有某些标记基因,便于进行筛选, 经常使用的运载体有质粒、噬菌体和 动植物病毒,运载体必须具备以下条件:,重组DNA实验常用的两组质粒运载体,科恩 1973年 美 (斯坦福大学的教授)从大肠杆菌里取出了两种不同的质粒,它们各自具有一个抗药的基因。科恩把两种质粒上不同的抗药基因“裁剪“下来,再把这两种基因“拼接“在同一个质粒中。当这种杂合质粒进入大肠杆菌体后,这些大肠杆菌就能抵抗两种药物,而且这种大肠杆菌的后代都具备双重抗菌性,拉开了基因工程时代的大幕。科恩本人也以DNA重组技术发明
5、人的身份向美国专利局申报了世界上第一个基因工程的技术专利。,2.基因工程的基本过程,生物体外,基因,DNA分子水平,剪切,拼接,导入,表达,人类需要的基因产物 (定向改造生物遗传特性),实质:基因重组,基因工程的特点:,基因操作的工具,1、基因的剪刀限制性内切酶,2、基因的针线DNA连接酶,3、基因的运输工具运载体,目前被较广泛提取使用的目的基因有:苏云金杆菌抗虫基因、人胰岛素基因、人干扰素基因、种子贮藏蛋白基因、植物抗病基因等。,基因操作的基本步骤,、提取目的基因将 需要的基因从供体生物 的细胞内提取出来。,提取目的基因的方法,直接分离基因鸟枪法,将供体生物的DNA用限制酶切割为许多片段,再
6、用运载体将这些片段都运载到受体生物的不同细胞中去。只要有一个细胞获得了需要的目的基因并得以表达,基因工程就算成功了。 该法最大的缺点是带有很大的盲目性,工作量大,成功率低。且不能将真核生物的基因转移到原核生物中去。,人工合成基因法,DNA合成仪,有两种方法: 逆转录法:以信使RNA为模板,在逆转录酶的作用下将脱氧核苷酸合成合成DNA(基因)。 直接合成法:根据蛋白质的氨基酸顺序推算出信使RNA核苷酸顺序,再据此推算出基因DNA的脱氧核苷酸顺序。用游离脱氧核苷酸直接合成相应的基因。,2、目的基因与运载体结合,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
7、黏性末端与切口上的黏性末端互补配对后,在连拉酶的作用下连接形成重组DNA分子。,3、将目的基因导入受 体细胞并使之扩增,要让目的基因表达,必须将它导入受体细胞并进行扩增。 为获得目的基因的表达产物时,通常以大肠杆菌等无害易得的细菌为受体。为改进某种生物时,将欲改进的生物细胞为受体。,为使重组的DNA分子更容易进入受体细胞,通常还要用一些物质对受体细胞进行处理,使受体细胞具有更大的通透性。,4、目的基因的检测和表达,前三步的处理十分繁锁,为保证目的基因得到有效利用,通常用大量的受体细胞来接受不多的目的基因。这样,处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。,细菌的检测,将每个
8、受体细胞单独培养形成菌落,检测菌落中是否有目的基因的表达产物。淘汰无表达产物的菌落,保留有表达产物的进一步培养、研究。,多细胞生物的检测,将每个受体细胞单独培养并诱导发育成完整个体,检测这些个体是否摄入目的基因,摄入的基因是否表达(是否表现出相应的性状)。淘汰无变化的个体,保留有相应变化的个体进一步培养、研究。,例:用棉铃饲喂棉铃虫,如虫吃后不出现中毒症状,说明未摄入目的基因或摄入目的基因未表达。如虫吃后中毒死亡,则说明摄入了抗虫基因并得到表达。,基因操作的基本步骤,提取目的基因 目的基因与运载体结合 将目的基因导入受体细胞 目的基因的检测与表达, 提取目的基因(人需要的特定基因),(优点操作
9、简便;缺点-工作量大,具有盲目性),(优点:专一性强,可以人工合成自然界不存在的新基因。), 目的基因与运载体结合-将不同来源的DNA进行重新组合的过程, 将目的基因导入受体细胞 (借鉴细菌或病毒侵染细胞的途径), 目的基因的检测和表达-通过一定的手段对受体细胞是否导入目的基因进行检测,常用营养缺陷型细菌或具某种抗性特征进行检测,分别取出质粒和DNA,用同一种限制酶切断DNA,用连接酶连接目的基因,将重组DNA分子导入受体细胞,细胞增殖并产生目的基因的产物,3.转基因技术的应用,基因工程的成果与发展前景,1、基因工程与医药卫生,用于基因诊断和基因治疗,基因诊断:用放射性同位素、荧光分子标记的D
10、NA分子做探针,利用DNA分子杂交原理,鉴定被检测标本上的遗传信息,检测疾病。,(肝炎、肠道病毒、单纯疱疹病毒。),工程菌?,基因工程与农牧业、食品工业,农业应用,3、基因工程与环境保护,培育体形巨大品质优良的动物(超级小鼠、超级绵羊、超级鱼),利用特定的外源基因在哺乳动物体内表达,获得人们需要的物质(激素、抗体、酶),食品工业-开辟新是食品来源(鸡蛋白基因导入大肠杆菌和酵母菌中),畜牧养殖业,(病毒侵染或显微注射技术),用于环境监测(DNA探针检测水中病毒的含量),用于净化环境污染(“超级细菌”、“吞噬”汞和降解土壤中DDT的细菌、净化镉污染的植物),假单孢杆菌-分解石油中的某种成分(烃).
11、同时能分解四种烃类,微生物基因工程,微生物基因工程的应用,重组微生物工程菌与人类药物生产,基因工程产品约有2/3用于人类疾病治疗和预防性用药,它给制药工业带来了革命性的变化。据估计,人用蛋白药物的全球市场,每年可达200亿美元,而且还在持续增长。在这种巨大利益驱使下,世界各大制药公司相继投入巨资用于这些重组蛋白药物的研究开发。,(一)重组人胰岛素生产,胰岛素是由人和动物的胰脏-胰岛细胞合成的蛋白质,是治疗胰岛素依赖型糖尿病的特效药物。 1982年,美国Ely Lili公司使用重组大肠杆菌生产人胰岛素,这是第一个上市的基因工程药物。,重组人生长激素生产,重组人干扰素生产,人生长激素(hGH),又
12、叫做促生长素,具有调节生长与发育的功能,对多种人类疾病诸如垂体性侏儒症、特纳氏综合症、组织坏死等,都具有良好的治疗效果。,hGH的来源是从死人的脑垂体中提取,这种制备方法不仅材料来源困难,无法大量生产,而且存在安全性问题。 1985年,这种由 E.coli 生产的rhGH已成为得到美国政府许可生产和使用的第二种基因工程药物.,干扰素是最早发现的细胞因子,早在1957年英国医生发现流感病毒处理的细胞产生一种因子,可抵抗病毒感染,干扰病毒的复制,因而命名为干扰素 (interferon, IFN)。,植物基因工程,转黄瓜抗青枯病基因的甜椒,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,遭受
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