《基因工程的原理》PPT课件.ppt
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1、第一节基因工程的原理普通玫瑰蓝色妖姬思考:蓝色妖姬如何培育的?“蓝色妖姬”最早来自荷兰是一种加工花卉。它是用一种对人体无害的染色剂和助染剂调合成着色剂,等白玫瑰(或白月季)快到花期时,开始用染料浇灌花卉,让花像吸水一样,将色剂吸入进行染色。据花卉专家介绍,目前世界上极少有自然生长的蓝色玫瑰花,现在市场上出售的“蓝色妖姬”都是人工染色后的产物。比较正规的“蓝色妖姬”是在花卉的成长期开始染色,颜色能均匀地附着在花瓣上,看上去比较自然;部分商贩直接将普通的白玫瑰花采摘后染成蓝色,颜色不自然,也容易掉色。2008年11月1日闭幕的东京国际花卉博览会上,全球首批真正的蓝玫瑰首次在公众面前亮相。这种蓝玫瑰
2、是转基因玫瑰,被植入三色紫罗兰所含一种能刺激蓝色素产生的基因,花瓣因而自然呈现蓝色。基因工程培育蓝色玫瑰的简要过程:基因工程培育蓝色玫瑰的简要过程:普通玫瑰普通玫瑰(无蓝色无蓝色)蓝色基因蓝色基因与运载体与运载体与运载体与运载体DNADNA拼接拼接拼接拼接导入导入导入导入普通玫瑰细胞普通玫瑰细胞(含蓝色含蓝色基因基因)蓝色玫瑰蓝色玫瑰(有蓝色有蓝色)上述培育蓝色玫瑰的关键步骤是什么?上述培育蓝色玫瑰的关键步骤是什么?三色紫罗兰三色紫罗兰提取提取基因工程培育蓝色玫瑰的关键步骤:基因工程培育蓝色玫瑰的关键步骤:关键步骤一:关键步骤一:从三色紫罗兰中提取蓝色基因从三色紫罗兰中提取蓝色基因关键步骤二:
3、关键步骤二:蓝色基因蓝色基因与运载体与运载体DNA连接连接关键步骤三:关键步骤三:蓝色基因蓝色基因导入受体导入受体(普通玫瑰普通玫瑰)细胞细胞解决培育蓝色玫瑰的关键步骤需要哪些工具解决培育蓝色玫瑰的关键步骤需要哪些工具?关键步骤一的工具:关键步骤一的工具:关键步骤二的工具:关键步骤二的工具:关键步骤三的工具:关键步骤三的工具:基因的基因的剪刀剪刀限制酶限制酶基因的基因的针线针线DNA连接酶连接酶基因的基因的运载工具运载工具运载体运载体1.基因工程又叫什么?2.基因工程的工具有哪些?3.“分子手术刀”是什么?作用是什么?断开的化学键是什么?4.“分子缝合针”是什么?作用是什么?缝合的化学键是什么
4、?链接的是什么?5.“分子运输车”是什么?作用是什么?需要什么条件?常用的载体有哪些?我展示我展示 我精彩我精彩展示问题展示问题展示小组展示小组点评点评1.基因工程又叫什么?10组组B/C5组A2.基因工程的工具有哪些?9组组B/C4组A3.“分子手术刀”是什么?作用是什么?断开的化学键是什么?8组组B/C3组A4.“分子缝合针”是什么?作用是什么?缝合的化学键是什么?链接的是什么?7组组B/C2组A5.“分子运输车”是什么?作用是什么?需要什么条件?常用的载体有哪些?6组组B/C1组A基因工程按照人们的意愿,将一种生物的基因在体外_,并与特殊的运载工具进行_,然后转入另一种生物的体内进行扩增
5、,并使之表达产生所需蛋白质的技术。剪切剪切重新组合重新组合DNA 重组技术的基本工具重组技术的基本工具“分子手术刀分子手术刀”限制酶限制酶“分子缝合针分子缝合针”DNA连接酶连接酶“分子运输车分子运输车”基因进入受体细胞的载体基因进入受体细胞的载体 一、基因工程所需的工具识别双链识别双链识别双链识别双链DNA DNA 分子的某种分子的某种分子的某种分子的某种特定的核苷酸特定的核苷酸特定的核苷酸特定的核苷酸序列序列序列序列,并且使每一条链中,并且使每一条链中,并且使每一条链中,并且使每一条链中特定部位特定部位特定部位特定部位的两的两的两的两个核苷酸之间的个核苷酸之间的个核苷酸之间的个核苷酸之间的
6、磷酸二酯键磷酸二酯键磷酸二酯键磷酸二酯键断开。断开。断开。断开。主要是从主要是从主要是从主要是从原核生物中分离纯化出来原核生物中分离纯化出来原核生物中分离纯化出来原核生物中分离纯化出来的一的一的一的一种酶。能将外来的种酶。能将外来的种酶。能将外来的种酶。能将外来的DNADNA切断切断切断切断,由于这种,由于这种,由于这种,由于这种切割作用是在切割作用是在切割作用是在切割作用是在DNADNA分子内部进行的,故分子内部进行的,故分子内部进行的,故分子内部进行的,故名限制性核酸内切酶。名限制性核酸内切酶。名限制性核酸内切酶。名限制性核酸内切酶。4000种。种。1、来源:、来源:2、种类:、种类:3、
7、作用:、作用:4、结果:、结果:形成两种末端形成两种末端形成两种末端形成两种末端(一一)、“分子手术刀分子手术刀”限制性核酸内切酶限制性核酸内切酶黏性末端黏性末端平末端平末端限制性内切酶作用过程点击播放点击播放DNA连接酶 1.连接酶的作用:将互补配对的两个黏性将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的末端连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。分子。问题问题问题问题用用用用DNADNA连接酶连接两个相同的连接酶连接两个相同的连接酶连接两个相同的连接酶连接两个相同的黏性未端要连接几个磷酸二酯键黏性未端要连接几个磷酸二酯键黏性未端要连接几个磷酸二酯键黏性未端要连接几个磷酸二酯键?2.连
8、接的部位连接的部位:磷酸二酯键,不是氢键。:磷酸二酯键,不是氢键。DNA连接酶的作用过程点击播放点击播放 大肠杆菌大肠杆菌(E.coli)的一种限制酶的一种限制酶能识别能识别GAATTC序列序列,并在,并在G和和A之间切开。之间切开。限制酶限制酶什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?限制限制限制限制酶酶酶酶什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?什么叫黏性末端?被限制酶切开的被限制酶切开的DNA两条单链的切口,两条单链的切口,带有几个带有几个伸出的核苷酸伸出的核苷酸,他们之间正好,他们之间正好互互补配对补配对,这样的切口叫,这样的切口叫黏性末端黏性末端。什么叫平末端?什么叫平末端?当限制酶当
9、限制酶从识别序列的中心轴线处从识别序列的中心轴线处切开时,切开时,切开的切开的DNADNA两条单链的切口,是两条单链的切口,是平整的,这样的切口叫平整的,这样的切口叫平末端平末端。(二二)、“分子缝合针分子缝合针”DNA连接酶连接酶1、种类:、种类:2、作用部位:、作用部位:两类两类Ecoli DNA连接酶连接酶T4 DNA连接酶连接酶磷酸二酯键磷酸二酯键 DNA连接酶连接酶可把黏性末端可把黏性末端之间的缝隙之间的缝隙“缝合缝合”起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样一个重组的起来,这样一个重组的DNA分子就形成了。分子就形成了。DNA连接酶的作用过程返回A
10、PCPGPTPAPCPGPTP限制酶切割的是哪个部位的键限制酶切割的是哪个部位的键?T磷磷酸酸二二酯酯键键1234512345 A DNA连接酶与连接酶与DNA聚合酶是一回事吗?为什么?聚合酶是一回事吗?为什么?答:不是一回事。基因工程中所用的连接酶有两种:答:不是一回事。基因工程中所用的连接酶有两种:一种是从大肠杆菌中分离得到的,称之为一种是从大肠杆菌中分离得到的,称之为Ecoli连连接酶。另一种是从接酶。另一种是从T4噬菌体中分离得到,称为噬菌体中分离得到,称为T4连接酶。这两种连接酶催化反应基本相同,都是连连接酶。这两种连接酶催化反应基本相同,都是连接双链接双链DNA的缺口(的缺口(ni
11、ck),而不能连接单链),而不能连接单链DNA。DNA连接酶和连接酶和DNA聚合酶都是形成磷酸二聚合酶都是形成磷酸二酯键(在相邻核苷酸的酯键(在相邻核苷酸的3位碳原子上的羟基与位碳原子上的羟基与5位位碳原子上所连磷酸基团的羟基之间形成),那么,碳原子上所连磷酸基团的羟基之间形成),那么,二者的差别主要表现在什么地方呢?二者的差别主要表现在什么地方呢?(1)DNA聚合酶只能将单个核苷酸加到已有聚合酶只能将单个核苷酸加到已有的核酸片段的末端上,形成磷酸二酯键;而的核酸片段的末端上,形成磷酸二酯键;而DNA连接酶是在两个连接酶是在两个DNA片段之间形成磷酸片段之间形成磷酸二酯键,不是在单个核苷酸与二
12、酯键,不是在单个核苷酸与DNA片段之间片段之间形成磷酸二酯键。形成磷酸二酯键。(2)DNA聚合酶是以一条聚合酶是以一条DNA链为模板,链为模板,将单个核苷酸通过磷酸二酯键形成一条与模将单个核苷酸通过磷酸二酯键形成一条与模板链互补的板链互补的DNA链;而链;而DNA连接酶是将连接酶是将DNA双链上的两个缺口同时连接起来。因此双链上的两个缺口同时连接起来。因此DNA连接酶不需要模板。连接酶不需要模板。此外,二者虽然都是由蛋白质构成的酶,但此外,二者虽然都是由蛋白质构成的酶,但组成和性质各不相同。组成和性质各不相同。(三三)、基因进入受体细胞的运载体基因进入受体细胞的运载体“分子运输车分子运输车”(
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