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第三十一页,共四十四页。 基因工程 的工具 限制酶 主要存在于原核生物中 具有专一性(识别序列) 切开DNA分子的磷酸二酯键 DNA连 接酶 连接磷酸二酯键 种类 E.coliDNA连接酶 T4 DNA连接酶 载体 具备的 条件 质粒、λ噬菌体衍生物、动植物病毒 种类 能自我复制 有一个或多个酶切割位点 有标记基因 对受体细胞无害 第三十二页,共四十四页。 基因工程 第一节: DNA重组技术的基本工具 第一页,共四十四页。 据WTO调查:2004年全世界因狂犬病致死人数约5.5万人 中国卫生部通报:2004年7月,狂犬病列法定报告传染病死亡数之首。发病死亡率近100% . 能产生狂犬病抗体蛋白的转基因植物 第二页,共四十四页。 第三页,共四十四页。 基因工程的概念 基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因等技术,赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更符合人类需要的新的生物类型和生物产品。由于基因工程是DNA分子水平上进行设计和施工的,因此又叫DNA重组技术。 第四页,共四十四页。 基因工程的别名 DNA重组技术 操作环境 生物体外 操作对象 基因 操作水平 DNA分子水平 基本过程 剪切→拼接→导入→表达 结果 人类需要的基因产物或性状 概念分析: 第五页,共四十四页。 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? 苏云金芽孢杆菌 毒蛋白 普通棉花 抗虫棉 第六页,共四十四页。 普通棉花(无抗虫特性) 苏云金芽孢杆菌 提取 抗虫基因 棉花细胞(含抗虫基因) 棉花植株(有抗虫特性) 上述培育抗虫棉的关键步骤是什么? 重组DNA 导入 形成 基因工程培育抗虫棉的简要过程 第七页,共四十四页。 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: 形成重组DNA 关键步骤三: 重组DNA导入受体(棉花)细胞 第八页,共四十四页。 1.1 DNA重组技术的基本工具 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: 形成重组DNA 关键步骤三: 重组DNA导入受体(棉花)细胞 “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 第九页,共四十四页。 “分子手术刀”—— 限制性核酸内切酶 ⒈主要来源: 2.种类与命名: 3.作用: 4.作用结果: 主要是从原核生物中分离纯化出来的一类酶。 约4000种 识别特定的核苷酸序列,断裂磷酸二酯键。 形成粘性末端或平末端 第十页,共四十四页。 寻根问底 你能推测限制酶存在于原核生物中的作用是是什么吗? 原核生物易受自然界外源DNA的入侵,但生物在长期的进化过程中形成了一套完善的防御机制,以防止外来病原物的侵害。限制酶就是细菌的一种防御性工具,当外源DNA侵入时,会利用限制酶将外源DNA切割掉,以保证自身的安全。所以,限制酶在原核生物中主要起到切割外源DNA、使之失效,从而达到保护自身的目的。 go back 第十一页,共四十四页。 现在已经从约300种微生物中分离出约4000种限制性内切酶(限制酶)。 EcoRⅠ SmaⅠ 粘质沙雷氏杆菌 (Serratia marcesens) 大肠杆菌 (Escherichia coli R) 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: HindⅠ、HindⅡ和HindⅢ 第十二页,共四十四页。 限制酶的识别序列: 能被限制性内切酶特异性识别的切割部位都具有回文序列: 在切割部位,一条链正向读的碱基顺序与另一条链反向读的顺序完全一致。 第十三页,共四十四页。 第十四页,共四十四页。 限制性核酸内切酶作用的是DNA分子中的什么键? 磷酸二酯键 即脱氧核糖、磷酸之间的连接 A T G G C A T C T T C G A A G P A P 第十五页,共四十四页。 A G Go back 第十六页,共四十四页。 EcoRⅠ 黏性末端 黏性末端 第十七页,共四十四页。 什么叫黏性末端? 被限制酶切开的DNA两条单链的切口,带有几个伸出的核苷酸,它们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。 第十八页,共四十四页。 SmaⅠ 平末端 平末端 第十九页,共四十四页。 限制酶 DNA解旋酶 区别 限制酶与DNA解旋酶的区别 切割特定的核苷酸序列的磷酸二
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