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(4)①工具酶主要来自微生物;②最重要的目的基因供体库之一;③目的基因的载体之一;④作为受体细胞;⑤提供用于发酵的工程菌 知识研读 (对应学生用书P157) 基因工程(二) 1.基因工程的应用。 2.蛋白质工程。 课程标准 (即时巩固解析为教师用书独有) 考点一 基因工程的应用成果 一、植物基因工程的成果 1.抗虫转基因植物:主要抗虫基因有Bt毒蛋白基因、蛋白酶抑制剂基因、淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因等。抗虫棉、抗虫番茄、抗虫烟草都已获得成功,既减少了杀虫剂的使用,又保护了环境。 2.抗病毒转基因植物:主要抗病毒的病毒外壳基因、病毒的复制酶基因、抗真菌的几丁质酶基因和抗毒素合成基因。 考点整合 多种抗病毒植株已培育成功并开始进行田间实验、栽培。 3.抗逆转基因植物:主要有抗盐碱、抗干旱的渗透压调节基因、耐寒的抗冻蛋白基因、抗除草剂基因等,减轻了不利环境条件对农业生产造成的影响。 4.利用转基因改良植物品质:主要成果有培育赖氨酸含量较高的玉米、耐储存的番茄、花色变异的矮牵牛花等。 二、动物基因工程的成果 1.提高动物生长速度:导入外源生长激素基因、培育转基因绵羊和转基因鲤鱼。 2.改善畜产品的品质:如导入肠乳糖酶基因,生产低乳糖乳汁。 3.用转基因动物生产药物:利用乳腺反应器生产抗凝血酶、血清白蛋白、生长激素等医药产品。 4.用转基因动物作器官移植的供体:利用基因工程抑制抗原决定簇基因的表达或除去抗原决定基因,培育出没有免疫排斥反应的转基因克隆猪器官。 三、基因工程药物 利用转基因工程菌生产出人类蛋白质药物。 四、基因治疗 项目 类型 外源基因类型及举例 过程 特点 成果举例 体外 基因 治疗 腺苷酸 脱氨酶 基因 ①从病人体内获得某种细胞 ②细胞培养 ③体外完成基因转移 ④筛选并扩增培养 ⑤重新输入患者体内 操作复杂,但成功率高 治疗复合型免疫缺陷症 体内 基因 治疗 治疗遗传性囊性纤维化病的基因 外源基因→载体携带体内相应组织细胞 操作简单,成功率低 治疗遗传性囊性纤维化病 【案例1】(2009·江苏)苏云金杆菌(Bt)能产生具有杀虫能力的毒素蛋白。下图是转Bt毒素蛋白基因植物的培育过程示意图(ampr为抗氨苄青霉素基因),据图回答下列问题。 (1)将图中①的DNA用HindⅢ、BamHⅠ限制酶切后,反应管中有________种DNA片段。 (2)图中②表示HindⅢ与BamHⅠ酶切、DNA连接酶连接的过程,此过程可获得________种重组质粒;如果换用BstⅠ与BamHⅠ酶切,目的基因与质粒连接后可获得________种重组质粒。 (3)目的基因插入质粒后,不能影响质粒的________。 (4)图中③的Ti质粒调控合成的vir蛋白,可以协助带有目的基因的T-DNA导入植物细胞,并防止植物细胞中________对T-DNA的降解。 (5)已知转基因植物中毒素蛋白只结合某些昆虫肠上皮细胞表面的特异性受体,使细胞膜穿孔,肠细胞裂解,昆虫死亡。而该毒素蛋白对人类的风险相对较小,原因是人类肠上皮细胞_______________。 (6)生产上常将上述转基因作物与非转基因作物混合播种,其目的是降低害虫种群中的______基因频率的增长速率。 【解析】本题考查基因工程的相关知识。(1)图中①的DNA有1个HindⅢ酶切位点和2个BamHⅠ酶切位点,故用HindⅢ、BamHⅠ完全酶切后,反应管中有4种DNA片段。(2)从图中①可知,HindⅢ、BamHⅠ酶切后有2种片段有相应的末端,可与质粒重组;而BstⅠ和BamHⅠ酶切后只有1种片段有相应的末端,可与 质粒重组。(3)质粒要进行复制才能更多的表达出产物,所以重组之后要能复制。(4)酶具有专一性,T-DNA的降解酶为DNA水解酶。(5)生物的细胞表面的受体具有特异性,人类肠上皮细胞没有昆虫肠上皮细胞表面的特异性受体,所以该毒素蛋白对人类的风险相对较小。(6)自然选择是普遍存在的,纯种种植自然选择会使害虫抗性基因频率快速增长,所以混合种植能降低害虫的抗性基因频率的增长速率。 【答案】(1)4 (2)2 1 (3)复制 (4)DNA水解酶 (5)表面无相应的特异性受体 (6)抗性 【即时巩固1】(2008·山东理综)为扩大可耕地面积,增加粮食产量,黄河三角洲等盐碱地的开发利用备受关注。我国科 学家应用耐盐基因培育了耐盐水稻新品系。 (1)获得耐盐基因后,构建重组DNA分子所用的限制性内切酶作用于图中的________处,DNA连接酶作用于________处。(填“a”或“b”) (2)将重组DNA分子导入水稻受体细胞的常用方法有农杆菌转化法和________。 (3)由导入目的基
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