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文檔簡介

基因工程的應用 利用基因工程技術(shù)導入外源基因培育出的能夠?qū)⑿滦螤罘€(wěn)定地遺傳給后代的基因工程生物。 ①克服遠緣雜交的障礙(打破常規(guī)育種難以突破種的界限);②目的性強; ③育種周期短?;蚬こ痰膬?yōu)點:轉(zhuǎn)基因生物:一、植物基因工程碩果累累①哪些轉(zhuǎn)基因作物已進入大規(guī)模商業(yè)化應用階段?②植物基因工程的成果都是由哪幾方面組成?一是外源基因來源;二是外源基因的表達成果。③植物基因工程技術(shù)主要應用?思考:必需氨基酸(8種):賴氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、蘇氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、纈氨酸。 飲食中經(jīng)常缺少必需氨基酸,可影響健康。非必需氨基酸:人體細胞能夠合成的氨基酸(12種)。二、動物基因工程前景廣闊——動物品種改良、建立生物反應器、器官移植等1.用于提高動物生長速度2.用于改良畜產(chǎn)品的品質(zhì)3.用于提高抗病能力4.轉(zhuǎn)基因動物生產(chǎn)藥物(藥用蛋白)5.用轉(zhuǎn)基因動物作器官移植的供體轉(zhuǎn)基因動物是指以實驗方法導入外源基因,在染色體組內(nèi)穩(wěn)定整合并能遺傳給后代的一類動物。

2.什么叫轉(zhuǎn)基因動物?重點釋疑轉(zhuǎn)基因動物的應用前景:①有利于了解多種生命現(xiàn)象本質(zhì),如研究基因結(jié)構(gòu)與功能的關(guān)系,核質(zhì)關(guān)系,胚胎發(fā)育調(diào)控以及腫瘤等;

②可用來研究動物疾病的發(fā)病機理及治療方法;

③改造動物的基因組,改良動物的經(jīng)濟性狀,如使生長速度加快、瘦肉率提高,肉質(zhì)改善,飼料利用率提高,抗病力增強等。有利于對動物遺傳資源保護。

④轉(zhuǎn)基因動物可作為醫(yī)用或食用蛋白的生物反應器。

一是外源基因;二是外源基因在動物體內(nèi)的表達成果,如動物生長速率加快、轉(zhuǎn)基因鯉魚、乳腺生物發(fā)生器、沒有免疫反應的克隆豬器官等。動物基因工程的成果來源?動物基因工程的主要用途:提高動物的抗病能力、提高產(chǎn)品產(chǎn)量、改善產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)藥用蛋白、器官移植等。小結(jié)三、基因工程藥品1.利用工程菌生產(chǎn)基因工程產(chǎn)品工程菌:工程菌的應用: 高效率的生產(chǎn)各種高質(zhì)量、低成本的藥品。2.利用轉(zhuǎn)基因動物生產(chǎn)藥物治療侏儒癥的唯一方法,是向人體注射生長激素。而生長激素的獲得很困難。以前,要獲得生長激素,需解剖尸體,從大腦的底部摘取垂體,并從中提取生長激素。現(xiàn)可利用基因工程方法,將人的生長激素基因?qū)氪竽c桿菌中,使其生產(chǎn)生長激素。人們從450L大腸桿菌培養(yǎng)液中提取的生長激素,相當于6萬具尸體的全部產(chǎn)量。基因工程藥品——生長激素干擾素是動物或人體細胞受到病毒侵染后產(chǎn)生的一種糖蛋白。干擾素幾乎能抵抗所有病毒引起的感染,是一種抗病毒的特效藥。此外干擾素對治療癌癥和某些白血病也有一定療效。傳統(tǒng)的干擾素生產(chǎn)方法是從人血液中的白細胞內(nèi)提取,每300L血液只能提取出1mg干擾素。1980-1982年,科學家用基因工程方法在大腸桿菌及酵母菌細胞內(nèi)獲得了干擾素,是傳統(tǒng)的生產(chǎn)量的12萬倍。1987年上述干擾素大量投放市場?;蚬こ趟幤贰蓴_素1.基因診斷:四、基因診斷和基因治療基因診斷也稱為DNA診斷或基因探針技術(shù),即用放射性同位素、熒光分子等標記的DNA分子作探針,利用DNA分子雜交原理,鑒定被檢測標本上的遺傳信息,達到檢測疾病的目的。

運用基因分析對疾病作出診斷的方法,是遺傳病最準確的診斷手段,可用于一切遺傳病的診斷。3、基因治療的類型體外基因治療:體內(nèi)基因治療:4、基因治療的發(fā)展現(xiàn)狀:處于初期的臨床試驗階段5、用于基因治療的基因種類:正?;蚍戳x基因自殺基因4.基因治療曙光初照1)基因治療的種類和方法:①體外基因治療:eg.腺苷酸脫氨酶基因的轉(zhuǎn)移②體內(nèi)基因治療:2)基因治療的現(xiàn)狀:基因診斷:也稱為DNA診斷或基因探針技術(shù),即在DNA水平分析檢測某一基因,從而對特定的疾病進行診斷。探針制備:放射性同位素(如32P)、熒光分子等標記的DNA分子;原理:利用DNA分子雜交原理;1基因治療是指()A、把健康的外源基因?qū)胗谢蛉毕莸募毎?,達到治療疾病的目的B.

對有缺陷的細胞進行修復,從而使其恢復正常,達到治療疾病的目的C.

運用人工誘變的方法,使有基因缺陷的細胞發(fā)生基因突變回復正常D.

運用基因工程技術(shù),把有缺陷的基因切除,達到治療疾病的目的2在人類染色體DNA不表達的堿基對中,有一部分是串聯(lián)重復的短序列,它們在個體之間有顯著的差異性,這種短序列可用于A.生產(chǎn)基因工程藥物B.偵查罪犯C.遺傳病的產(chǎn)前診斷D.基因治療

3基因探針的組成不可能是A整個基因,或基因的一部分;B可以是DNA本身,C也可以是由之轉(zhuǎn)錄而來的RNA。D一條多肽5下圖示一項重要生物技術(shù)的關(guān)鍵步驟,字母X可能代表AA不能合成胰島素的細菌細胞B.能合成抗體的人類細胞;CC.能合成胰島素的細菌細胞; D.不能合成抗生素的人類細胞

人胰島素基因切開的質(zhì)粒酶插入細菌細胞細胞分裂6上海醫(yī)學遺傳研究所成功培育出第一頭攜帶白蛋白的轉(zhuǎn)基因牛,他們還研究出一種可大大提高基因表達水平的新方法,使轉(zhuǎn)基因動物乳汁中的藥物蛋白含量提高30多倍,轉(zhuǎn)基因動物是指()

A.提供基因的動物B.基因組中增加外源基因的動物

C.能產(chǎn)生白蛋白的動物D.能表達基因信息的動物5)基因工程是在DNA分子水平上進行設(shè)計施工的。在基因操作的基本步驟中,不進行堿基互補配對的步驟是()A、人工合成目的基因B、目的基因與載體結(jié)合C、將目的基因?qū)胧荏w細胞D、目的基因的檢測和表達C鞏固練習6。下列關(guān)于質(zhì)粒的敘述,正確的是A、質(zhì)粒是廣泛存在于細菌細胞中的一種顆粒狀細胞器

B、質(zhì)粒是細菌細胞質(zhì)中能夠自主復制的小型環(huán)狀DNA分子C、質(zhì)粒只有在導入宿主細胞后才能在宿主細胞內(nèi)復制D、細菌質(zhì)粒的復制過程一定是在宿主細胞外獨立進行的7科學家將含人的α-抗胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,該受精卵發(fā)育的羊能分泌含α-抗胰蛋白酶的奶。這一過程不涉及()ADNA按照堿基互補配對原則自我復制BDNA以其一條鏈為模板合成RNAC按照RNA密碼子的排列順序合

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