第七章生物技术与农业.docx
《第七章生物技术与农业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第七章生物技术与农业.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精品名师归纳总结课程名称 :现代生物技术概论授课主题 :第七章生物技术与农业授课老师 :生命科学系王国霞第七章生物技术与农业农业是关系人类生死存亡和社会稳固的基础。农业是世界上规模最大和最重要的产业,是调剂生产和最终平稳消费的主要手段。发达的农业在很大程度上依靠于科学技术的进步,并以此达到高产和高效的目的。进展以现代生物技术为基础的现代农业,是解决当今世界所面临的粮食、 健康、环境污染等重大社会问题的关键所在。第一节生物技术与种植业植物是通过光合作用所形成的产物是人类和其他生物直接或间接的失误来 源,植物所制造的产品及用途与人类密不行分。以基因工程为核心的现代生物技术的进展就为作物育种打开了另
2、一扇大门,发挥着越来越重要的作用。植物生物技术是现代生物技术的重要组成部分。植物生物技术: 对植物性状、 品质、产量进行改良的一系列细胞水平和分子水平的生物技术的总称, 主要包括植物基因工程和与之相关的植物组织培育技术、细胞融合技术及分子标记帮助育种技术、植物快速繁育技术等。随着植物生物技术的进展,农业已成为其应用最宽阔、成效最显著的领域。植物生物技术在农业生产中的应用目标是:1,定向制造新的物种和新品种。2,快速繁育植物,实现试管苗的工厂化生产。3,转变食品原料性质,开发新型功能性食品。一、基因工程技术在农业中的应用基因工程在农业上的应用主要集中于抗逆性新品种的选育、作物品种改良和雄性不育等
3、方面。为了培育高产、 优质、抗逆性强的作物新品种, 需将一种植物的优良遗传性状转移到另一种植物体中。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结转基因植物:是指利用重组DNA 技术将克隆的优良目的基因导入植物细胞或组织,并在其中进行表达,从而获得新性状的植物。自 1983 年世界上首次胜利获得第一株转基因植物以来,植物基因工程技术已广泛应用与作物品质改良、抗病性、抗虫性、抗病毒性、抗除草剂、杂种优势的 利用等方面,已经又一大批转基因作物问世。这些植物包括烟草、番茄、大豆、马铃薯、棉花、油菜、花生、小麦、水稻、玉米、黄瓜、胡萝卜、大白菜、菠菜、豇豆、甘蓝、康乃馨、菊花、苹果、核桃、草莓、李、
4、香蕉等。1,抗病毒转基因作物植物病毒是造成农作物减产的主要缘由之一。是我国农业生产上最主要的病害之一,对我国的粮食作物、经济作物、及果树蔬菜均造成严峻危害,经济缺失 庞大,但迄今仍缺乏有效的化学防治方法。利用基因工程技术将抗病毒基因转移到植物中,是一种比较抱负的抗病毒方法。抗病毒基因工程通常采纳的策略是:病毒外壳蛋白基因或其功能蛋白基因、病毒亚基因组序列、 卫星 DNA 、缺失干扰型序列的遗传转化。 反义 RNA 技术等。概念:2,抗虫转基因植物化学革命给人类带来了农药,农药对人类的进展的确起了重要的作用,但同时也带来了不少严峻的问题,如农药的残留在食物链的各个层次富积,危害环境及人类。 同时
5、杀虫剂的大量使用, 使大量天敌和益虫也蒙受毒害,生物的多样性降低。农药的长期使用, 使昆虫及病原体产生抗性, 使杀虫剂的应用越来越形成恶性循环。抗虫转基因作物的优势在于:( 1)是一种无环境污染的防治策略,可显著减轻农业对化学农药的依靠,有助于可连续农业系统的建立。( 2)农药具有时间上的连续性和空间上的整体性。( 3)抗性基因的来源宽阔,不受不同生物个体间生殖隔阂的限制,可以在整个生物体中选择、组合目的基因。( 4)育种周期短,治虫成本低。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目前转移的抗虫基因主要从苏云金芽孢杆菌分别出来的毒蛋白基因(Bt蛋白),这些蛋白具有很强的杀虫专一性,对部
6、分有益昆虫、动物和人类无害。其次是蛋白酶抑制剂基因,杀虫广谱性好。3,培育抗除草剂作物农田化学除草已成为全球现代农业生产的重要组成部分, 全世界除草剂的总用量、施用面积及费用均已超过杀虫剂与杀菌剂。随着大量除草剂的显现, 新品种选育和开发难度极大。因此, 利用基因工程培育植物的抗除草剂品种越来越受 到国内外科学家的关注, 它不仅可扩大现有除草剂的应用范畴, 选用高效率、低毒、低残留、杀草谱广、 低成本的除草剂转基因作物, 也可削减环境污染 , 降低农业生产成本。抗草甘膦转基因植物草甘膦是一种广谱除草剂,已得到广泛的食用,但易损害农作物。目前,已利用转基因技术把抗草甘膦基因转入到烟草中,转化植株
7、获得了抗草甘膦的能 力。抗 PPT 转基因作物膦丝菌素 PPT用作非选择性的除草剂 ,是植物谷氨酰合成酶 GS的抑制剂。现已分别得到抗PPT 基因,在烟草、马铃薯和番茄的细胞内得到了表达,转基 因植株对高剂量的PPT 有耐受性。4,抗真菌、细菌转基因植物在植物抗真菌病害的基因工程讨论中,几丁质酶基因是应用比较胜利的一例。几丁质是真菌细胞壁的组分之一,几丁质酶可破坏几丁质。 美国科学家已分别出几丁质酶基因并导入烟草中。 大田试验结果说明, 这种转基因烟草抗真菌感染与施用杀真菌剂同样有效,而且收成更好。目前,已将几丁质酶基因导入番茄、马 铃薯、莴苣和甜菜。这一技术将对蔬菜和果实类植物抗真菌感染具有
8、重要意义。5,培育适应极端气候条件的新品种将大豆中分别出来的热休克蛋白基因转入烟草中,当把这种烟草放在42 条件下时,大豆的热休克蛋白基因就在烟草中表达,并起爱护的作用。将鱼的抗寒基因导入番茄,获得首例抗寒转基因番茄,株高2m 以上,秋季延长采收期 1 个月。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6,培育抗重金属作物镉对植物的污染会影响固氮过程,降低植物体水分和养分的运输才能,最终抑制植物细胞的光合作用。用哺乳动物基因组编码的金属硫蛋白基因转化植物, 可使受体植株获得抗重金属镉的才能。加拿大科学家将中国仓鼠金属硫蛋白基因 插入载体中, 然后用这种重组子感染野生油菜叶片,受感染的叶片能
9、高水平产生金属硫蛋白,并能产生对镉的抗性。,7,转基因技术在作物改良品质的应用品质改良主要涉及蛋白质的含量、氨基酸的组成、淀粉和其它多糖化合物以及脂类化合物的组成。耐贮藏番茄:瑞士科学家培育出的一种富含 -胡萝卜素的水稻新品种“黄金水稻 ”,8,生物技术在诱导植物雄性不育中的利用植物雄性不育及杂种优势利用,已经成为世界上粮食作物和经济作物提高 产量、改良品质的一条重要途径。雄性不育植株在杂交育种上特别重要的位置, 水稻专家袁隆平院士正是发觉和利用了野败型雄性不育系,建立了水稻三系育种体系,大力进展杂交水稻,制造出了世界奇迹。二、细胞工程在种植业的应用植物细胞工程的几项技术在种植业上的均有较大的
10、应用空间和前景,并发挥着越来越重要的作用, 应用包含几个方面: 单倍体育种、 植物次生代谢物质的生产、植物离体快繁技术的应用、细胞融合技术的应用、人工种子的制备、种植资 源储存等。1,植物次级代谢产物的生产早在 1939 年,人们已能从特定植物体中分别一些细胞,这些离体细胞能在人造环境中生存并合成人类有用的次生代谢产物,如生物碱、黄酮类化合物等。 近年来,利用植物细胞培育技术以及各种植物细胞固定化技术,就可以像固定化微生物那样, 在预先设计的生物反应器中高效的、源源不断的生产出具有商业价值的次生代谢产物。2,单倍体育种单倍体育种技术易于产生纯系品种,便于优良性状的表达, 利于选择从而大可编辑资
11、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结大缩短育种时间。花药和花粉组织培育技术是一条特别有效的猎取单倍体的途径,该技术在大麦、 黑麦、燕麦、水稻、番茄等作物的改良上起到了重要的作用。3,植物快速繁衍技术主要包括(1) ) 花卉植物的离体快繁技术(2) ) 经济林木的离体快繁技术(3) ) 花卉、农作物的离体快繁和脱毒(4) ) 药用植物的离体快繁技术4,细胞融合技术的应用植物细胞融合, 也叫原生质体融合, 也称细胞杂交。 细胞融合能够在细胞水平实现遗传物质的转移和重组,打破种属的界限 。这方面典型的技术是原生质体融合技术制造体细胞杂种以实现作物改良。通过不同类型的原生质体融合可以克服传统育种方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第七章生物技术与农业 第七 生物技术 农业
限制150内