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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第一节 返回 生物技术的商品属性。 第一节 返回 基因工程是通过DNA的体外重组,实现不同物种之间基因的转移,或者在基因的水平上设计和改造生物结构和功能,最终获得具有目的性状的生物个体或表达产物。 细胞工程是以组织、细胞和细胞器为对象进行操作,在细胞水平上重组细胞的结构和内含物,或者通过一定规模的细胞培养或组织培养,最终获得所需要的组织、细胞和生物体及其产物。 蛋白质(酶)工程是在对蛋白质结构与功能解析的基础上,对蛋白质结构进行改造,或通过对蛋白质结构的反向设计,选择或改造相应的基因,获得所需要的蛋白质。 发酵工程通过对微生物菌株的选择、培育或改造,对发酵罐和反应器的设计和对发酵工艺的改进,实现目标工程菌或细胞的规模化发酵培养,最终从发酵液或细胞中分离提取所需要的生物工程产品。 第一节 返回 生物技术按其进行的顺序和性质一般包含以重组DNA等实验室操作为主的上游技术和以发酵工程等为主的工业化生产的下游技术。 第二节 返回 将总DNA包含的基因组各片段分别克隆在细菌质粒载体或噬菌体载体上,便构成了该生物的基因文库。 第二节 返回 逆转录人工合成互补DNA:(1)细胞核内的基因组经过转录,产生出前体mRNA;(2)经剪切作用后,除去内含子,形成了成熟mRNA.(3)从细胞中分离出所需要的mRNA,再以mRNA为模板,在逆转录酶的作用下,根据碱基互补原则人工合成一段与之互补的DNA片段,这一过程称为逆转录。(4)逆转录完成时,RNA被降解。接着,在大肠杆菌DNA聚合酶的作用下,再以第一条DNA为模板,人工合成另一条互补的DNA子链。 第二节 1988年由美国科学家Kary Mullis发明; 开汽车时的联想,使他以后发明了PCR技术; 1993年获得了诺贝尔奖。 返回 PCR的发明: 第二节 返回 EcoRI是最早被发现的限制性内切酶。 第二节 1. 该质粒比较小,可以插入一段较长的DNA片段。 2. 进入宿主细菌细胞后,pUC18在每个细胞中可复制形成约500个拷贝。 3. 在pUC18中有一小段人为设计和插入的具有多种限制性酶切位点的序列,即多克隆位点。 4. pUC18中有一个lacZ基因,多克隆位点区就位于lacZ基因之中。插入了外源DNA片段的pUC18进入宿主细菌后,在含有X-gal底物的培养基上形成白色菌落,而不是蓝色菌落;。 5. pUC18还携带了氨卞青霉素抗性基因,便于筛选。 返回 实用质粒载体pUC118: 第二节 返回 将目的基因克隆到大肠杆菌细胞中的操作步骤 。 第二节 返回 用于分离、纯化和鉴定DNA片段凝胶电泳技术。 第二节 返回 利用DNA杂交技术直接鉴定携带克隆基因的菌落。 第二节 返回 构建缺失chlL基因的蓝细菌突变株。 第二节 返回 基因直接转移的基因枪法 。 返回 第三节 通过在蛋白质分子中导入二硫键提高酶的热稳定性。 返回 第三节 用于微生物发酵实验的大型发酵罐。 返回 第三节 动物细胞培养的操作步骤。 返回 第三节 制备单克隆抗体的过程涉及细胞培养、细胞融合等多种步骤。 返回 第四节 科学家从利用基因工程技术获得的转基因羊的羊奶中,提取出了一种治疗心脏病的药物tPA。 返回 第四节 用携带了外源基因的农杆菌Ti质粒转化植物原生质体,发育成具有新性状的完整植株—转基因植物。 返回 第四节 转基因番茄。 返回 第四节 利用PCR技术或PCR与分子杂交标记相结合,可以快速准确地检测出病原性物质。 返回 第四节 胎儿出生前诊断应用羊水和胎盘绒毛膜检测遗传病 。 返回 第四节 镰形细胞贫血症的早期诊断。 返回 第四节 镰形细胞贫血症的ASO方法诊断。 返回 第四节 逆转录病毒作为基因治疗的转移系统。 返回 第四节 转基因T淋巴细胞注射到人体骨髓组织中治疗重症综合性免疫缺乏症。 返回 第四节 RNA干扰技术原理示意图。 返回 第五节 转基因食物 第四节 返回 DNA芯片 * * * 第十二章 生物技术与人类未来 第一节 生物技术及其发展历史 第二节 重组DNA技术─基因工程 第三节 蛋白质工程、发酵工程和细胞工程简介 第四节 生物技术在农业、医药等方面的应用 第五节 生物技术面临的问题与挑战 第六节 生物科技造福人类 第八章 生物技术与人类未来 第一节 生物技术及其发展历史 第一节 一、生物技术的定义和特点
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