分子生物学(基因工程)15.doc
《分子生物学(基因工程)15.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分子生物学(基因工程)15.doc(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、优质文本基因工程原理 第一章 绪 论 基因工程是生物工程的一个重要分支,它和细胞工程、酶工程、蛋白质工程、微生物工程共同组成了生物工程第一节 名 词 概 念一、基因gene 从化学上来说,指的是一段DNA或RNA顺序,该顺序可以产生或影响某种表型genotype,phenotype,可以由于突变生成等位基因变异体体细胞父源和母源;正常和突变基因;从遗传学上来说,基因代表一个遗传单位,一个功能单位,一个突变单位。二、基因工程genetic engineering 在体外通过人工剪、接,将不同来源的DNA分子组成一个杂合DNA分子(DNA分子重组体),然后导入宿主细胞去复制扩增或表达。因为通过人工
2、设计,得到一定的设计方案,故称为基因工程。 基因工程技术的核心是DNA重组技术。一DNA重组DNA recombination 不同来源的DNA,通过磷酸二酯键连接而重新组合成新的DNA分子的过程。 二DNA克隆DNA clone 在体外对DNA分子进行重组,构建成具有自主复制能力的重组DNA分子,再导入宿主细胞进行大量复制扩增,最终获得大量同一的DNA分子。亦称分子克隆。基因工程的根本特点l 分子水平上操作、细胞水平上表达277次实验诞生的辛运羊苏格兰科学家利用6岁成年母羊乳腺细胞 1998年,美国夏威夷大学用一只实验鼠的细胞克隆了3代共50只实验鼠。复制人?2001年,美国宣布首次克隆成功
3、处于早期阶段的人体胚胎。2002年12月,法国研究者宣布克隆出第一个女婴,但一直未获得证实。2003年,5月意大利宣布克隆成功克隆马“普罗梅泰亚世界上首次由哺乳动物生下自己的克隆体,即是母女、又是姐妹关系 。2003年,12月美国德州农业机械大学宣布克隆成功白尾鹿。2005年,12月韩国克隆狗斯努皮Snuppy中。 基因工程具有的重要特征第一个重要特征:外源核酸分子在不同的寄主生物中进行繁殖,能够跨越天然物种屏障,把来自任何一种生物的基因放置到新的生物中,而这种生物可以与原来生物毫无亲缘关系。第二个重要特征:一种确定的DNA小片段在新的寄主细胞中进行扩增,这样实现很少量DNA样品拷贝出大量的D
4、NA,而且是大量没有污染任何其它DNA序列的、绝对纯洁的DNA分子群体。第二节 发 展 历 程一、基因工程诞生的根底l 理论根底l 证实DNA是遗传物质l DNA双螺旋结构模型及复制机制l 遗传密码的破译及遗传信息的传递l 技术根底l 限制性内切酶的发现与应用l DNA连接酶的发现与应用 基因工程载体的研究与应用二、基因工程的里程碑l 1972年美国斯坦福大学P.Berg 将SV40的DNA导入噬菌体载体在大肠杆菌中获表达l 1973年S.Cohen等人将抗四环素、抗新霉素基因的质粒转化大肠杆菌,获得抗四环素、抗新霉素重组菌落,从而揭开基因工程的序幕三、 基因工程大事记1983年采用农杆菌介导
5、法培育出世界上第一例转基因烟草1986年首次批准转基因烟草进行田间试验用基因技术培养的西红柿,它成熟后不会很快软化,便于运输和储藏 1994年美国批准耐储藏转基因番茄进入市场 2000年人类培育出的第一只转基因猴“安迪。意味着克隆人已没有技术障碍1982年首次通过显微注射法培育出世界上第一个转基因小鼠第三节 应 用 及 前 景一、基因工程研究的内容l 根底研究新技术、新方法的研究;工具酶的开发;基因文库构建等l 载体研究克隆载体;表达载体l 受体细胞研究大肠杆菌;酵母、高等植物、动物细胞目的基因及基因组研究l 应用研究转基因动、植物;生物工程药物等二、基因工程的意义及目的l 大规模生产生物分子
6、:酶、抗体、疫苗、细胞因子。l 改造或新建物种:转基因动、转基因植物、基因治疗。l 基因结构、功能分析,获取遗传信息资源 这一技术将跨越生物种属界限、简化生物物种进化程序、缩短生物进化速度、提高人类生活品质。转基因动物以DNA重组技术将一外来基因植入动物染色体中的一种技术乳腺发生器我国首批28只带有t-PA组织型纤溶酶原激活剂的转基因羊第三只眼 人造眼的未来?转入生长激素基因大鼠美国密苏里大学通过克隆技术培育出四只含有荧光水母基因的小猪美科学家研制出世界上第一只转基因蝴蝶可当宠物出售的转基因荧光鱼荧光转基因动物缺乏胆固醇的转基因小鼠荷兰公司培养出带有人类基因的奶牛基因奶牛生产的牛奶中,富含人类
7、乳铁传递蛋白转基因植物通过基因工程创造的新物种具有害昆虫抗性的转基因植物 苏云金杆菌 (Bacillus thuringiensis) 其所产生晶体蛋白有杀害昆虫的能力。 以基因重组技术将该蛋白基因转入植物的染色体中,使转基因植物具有抗有害昆虫的能力, 因此可以減少化学农药的使用。对照抗虫稻 对照转基因抗棉铃虫品种 基因工程培育抗虫棉单价抗虫棉:Bt苏云金杆菌杀虫晶体蛋白基因CryIA; 双价抗虫棉:CryIA 及 CpTI豇豆胰蛋白酶抑制剂基因,更持久抗虫。转基因康乃馨、矮牵牛 具病害抗性的转基因植物 将有抗植物病毒(resistance against plant viruses)的基因转
8、入植物中,可使转基因作物获得抗植物病毒的能力。转基因作物有: 烟草(tobacco),蕃茄(tomatoes)和马玲薯(potatoes)等. 具抗除草剂的转基因植物 将有抗除草剂的基因(Genes for resistance to herbicides)转入作物以增强其对除草剂(weed killer)的存活能力.利用抗草甘膦glyphosate E. coli中别离克隆的EPSP合成酶基因,已培育出高抗除草剂转基因植物。具耐高盐度的转基因植物 科学家已培养出能在盐度高的土地中生长的转基因番茄株(transgenic tomatoes),转基因番茄可将过多的盐分排出, 因此并沒有多余的盐份
9、(excess sodium)残留在果实中。其他在市场出售的转基因作物l 油菜仔、木瓜 、南瓜 、马铃薯、番茄、玉米 利用生物技术培育的欣赏花卉蝴蝶兰已经绽开了美丽的花朵 通过转基因技术已育成稻米胚乳中含有胡萝卜素的“黄金稻Ye等,Science,2000,28714生产乙醇的大肠杆菌三、基因工程研究的现状一各国研究状况二应用和成就三我国基因工程制药业开展 2006年种植面积超过400万公顷的作物有:大豆5860万hm2,约占全世界转基因作物的57%,均为抗除草剂大豆、玉米2520万hm2,约25%、棉花1340万hm2,约13% 、油菜480万hm2,约5% 。 花生、向日葵、亚麻、甘蓝、烟
10、草、马铃薯、番茄、甜菜、南瓜、小麦、亚麻、木瓜、罗马甜瓜、菊苣、匍匐剪股颖和苜蓿等转基因作物已实现商品化。在细菌中表达 人的胰岛素1982年,是最早应用基因工 程生产人的蛋白质基因工程应用大肠杆菌 生产人类生长激素 已在细菌中生产10多种 药品,例如表皮生长因子、人 生长激素因子、干扰素、乙型 肝炎工程疫苗等。目前,酵母菌、植物悬浮 细胞、植株和动物培养细胞均 成功地应用于表达外源蛋白。 2005年我国转基因作物面积330万hm2。 至2006年,我国已受理稻、麦、棉、豆、玉米、油菜、牧草等转基因生物平安评价申请1525项,共批准中间试验456项、环境释放211项、生产性试验181项、平安证书
11、424项。已获得商业化生产应用平安证书的作物:耐贮藏番茄、改变花色矮牵牛、抗病毒甜椒、抗虫棉花占全国60%、抗病毒番木瓜等 5 种已批准商业化种植的转基因植物。 至2016年我国已批准商业化种植的产品有25种,其中1种转基因大豆、8种转基因玉米、1种转基因番茄、 7种转基因油菜、2种转基因棉花,以及改变花色矮牵牛、抗病毒甜椒等转基因植物。 l 国家中长期科学和技术开展规划纲要20062020年中,把生物技术列在今后15年8大前沿技术领域之首。l 我国生物技术开展根本思路:加强原始创新和源头创新,获得具有自主知识产权的技术和产品,集中攻关,实现跨越开展;市场导向,促进生产。l 关键技术:生物工程
12、技术、基因操作技术、生物信息技术、现代农业技术第四节 问 题 和 疑 惑基因产品平安吗?伦理问题l 是否任何可以做成的事情都应该去做?l 人类是否可以随便改造生物的基因?l 经过生物科技改造的基因,生物或过程是否可享专利权保护?l 基因治疗的伦理问题,治疗或改进 ?l 是否能用人类胚胎细胞来做实验工具?l 基因信息与人类隐私权?l 复制生命是福? 是祸?何谓复制人? 以无性生殖方式,人类以自身的一个己分化和具和二十三对染色体的体核细胞,通过电击与一去核卵融合,培育出一个与自身具有相同基因的胚胎所复制出来的人复制人的伦理争论1.对生命尊严与制造生命的伦理意义2.复制技术尚未真正测试和完善化,可能
13、产生的各种畸型生命的风险极高3.原型人与复制人彼此沒有自我的独特性,在心理上产生不良反响的自我认同问題4.复制人的家庭伦理定位复制技术的主要争论点1.平安顾虑2.自我认同和个体性3.复制人的父母对复制人的控制4.人类的物品化5.改造人类基因的优生学6.个人生育选择的自由7.人类基因的多样性l 平安顾虑l 成功率太低赞成1复制技术可以去除先天的基因缺陷,反而更平安 2染色体端粒假說不是绝对的,有很多相反的例子反对1成功率太低2至今沒有重复操作成功所累积的大量案例可供确认平安性 3根据染色体端粒假說,出生 的复制羊已经和原母体一样老l 个体性和自我认同 赞成:复制人就是一个完整的人,和双胞胎一样,
14、基因相同并不影响其自我认同 反对:基因确实是人类独一无二的重要表征,复制人的个体性自始被剥夺l 生物多样遭破坏 赞成:同一人的基因不会被大量复制,何況真正消灭传染病的是医学开展,不是生物多样性反对:复制破坏基因的变化,使人失却抵御病毒、流行病、细菌及环境变迁的能力l 生殖权赞成:复制是生殖权的一局部,人可以有“特別的人工协助生殖方式,也可以积极地筛检基因反对:权利也可以有适当限制什么样的情况可以复制人?器官移植、重塑逝者、生命延续?案例1: 某甲30岁生了个儿子 20年后甲因飞机坠机过世,家人利用基因复制一个甲。Q 1:复制甲的社会伦理地位为何?此20岁儿子如何称呼甲 (爸爸?)Q 2:复制甲
15、的法律地位为何?儿子与复制甲如何分配甲过世后所留的遗产 ?案例2: 因被复制者的遗传基因(DNA)与原來个体相同,假设未来复制人犯了强奸杀人罪,现场仅留有血液及精液等样本。Q:警方如何厘清复制者与被被复制者的关系 ?道德问题l 无论是蓄意或无心闯祸制造病毒或其它有害的生物l 以牟取利益或功利为目的l 违背人自身价值和自由转基因植物对自然物种所造成的潜在性风险与危机l 在作物中对除草剂有抗性的基因可能会在自然环境中转入杂草品种中,这将会造成日后难以处理的困难l 杀虫蛋白基因假设在花粉中表达将危及赖以为生的蜜蜂等有益昆虫案例:在种植抗除草剂作物后,屡次喷洒除草剂,杀死杂草而对作物无威胁。由于大斑蝶
16、的惟一的食物是马利筋,随着屡次除草剂的喷洒,马利筋就大量减少,也就威胁到大斑蝶的物种的生存。结束语1承認人所知有限 目前科技人对自己的了解仍是非常浅薄的,目前多在基因所控制生命現象的层次。母爱的力量可否量化?2人非胜天,需順从自然规律,以免造成大自然的反扑人类的威胁不是来自可能致命的机器和技术工具;真正的威胁总是戕伤个人的本质。海德格生物科技的开展会使我们丧失人性?科技本身是中性的,由人操控決定未来,它可给人类无穷的幸福,也可带来万劫的灾祸我们是谁,要往何处去?第二章 基因工程工具酶 在基因工程中需要一些酶对DNA进行剪切、连接、修饰、合成等操作,这些酶即称为工具酶。主要的工具酶有:l 限制性
17、核酸内切酶、DNA连接酶、逆转录酶、DNA聚合酶、碱性磷酸酶、T4噬菌体激酶、末端转移酶Taq DNA聚合酶第一节 限制性核酸内切酶一、限制性核酸内切酶定义 简称限制酶。是一类内切核酸水解酶,能识别和切割双链DNA分子中的特定核苷酸序列。细菌的限制修饰系统l 限制-修饰系统存在于原核生物,通过限制性内切核酸酶破坏进入细胞的异源DNA,这个现象叫做“限制 ;通过甲基化作用使DNA得以防止受酶活性的影响,这个过程叫做“修饰。l 细菌中已发现三类限制-修饰系统:类、类、类。三类限制修饰系统l 类和类酶在同一蛋白质分子中兼有切割和修饰(甲基化)作用且依赖于ATP的存在。类酶结合于识别位点并随机的切割识
18、别位点不远处的DNA,而类酶在识别位点上切割DNA分子。l 类由两种酶组成的二元系统,一种为限制性内切酶,另一种为甲基化酶两种酶识别序列相同基因工程中常采用缺少限制作用的菌株作为受体细胞,保证基因操作的顺利实施。l 细菌大肠杆菌K12限制与修饰系统的4种遗传表型:l rk+mk+:野生型,具有完整的限制和修饰功能l rk-mk+:突变株,限制缺陷型,常用于转化实验l rk-mk-:限制和修饰缺陷型,常用于转化实验rk+mk-:修饰缺陷型,具有限制功能,又称“自杀性表型二、限制性核酸内切酶作用特点 一分类根据酶的分子组成及裂解方式的不同,将限制性内切酶分为三类:1.类和类限制性内切酶 在DNA重
19、组技术中并不常用2.类限制性内切酶 通常所说的限制性内切酶即指此类表 限制性核酸内切酶的类型及其特性二命名 通常由三个斜体字母表示 1.第一个大写字母为微生物属名的第一个字母 2.第二、三个小写字母为微生物种名的头两个字母 3.如有株名那么再加一个字母 4.用罗马数字表示同株内发现和别离顺序 例如: 淀粉液化芽胞杆菌Bacillus amyloliguefaciensH株 第1种限制性内切酶,命名为Bam Hl Escherichia coliRY13株,首次别离到的内切核酸酶,称为 ? 。Haemophilus influenzaeRd株,第三个被别离到的内切核酸酶,称为 ? 。(三)类限制
20、性核酸内切酶识别序列特点回文结构:切口 :平端切口 - 平末端 粘端切口 - 粘性末端异源同功酶:来源不同的限制酶,能识别和切割同一位点,这些酶称同功异源酶。同尾酶:有些限制性内切酶虽然识别序列不完全相同,但切割DNA后产生相同的粘性末端,称为同尾酶。Subsets酶一个位点包含在另一个位点之中 Hpa识别及切割序列:CCGG Sma识别及切割序列:CCCGGG Sma能识别与切割的6个bp中,含有Hpa的CCGG识别与切割位点四限制性内切酶的应用 l DNA重组克隆及亚克隆l 改造和构建质粒l 组建基因组DNA物理图谱l 基因组DNA同源性研究l DNA杂交l DNA序列分析DNA的物理图谱
21、physical map 又称DNA限制酶酶切图谱restriction map。它由一系列位置确定的多种限制酶酶切位点组成,以直线或环状图式表示。DNA限制酶酶切图谱构建 通常结合使用多种限制酶,通过综合分析多种酶单切及不同组合的多种酶同时切所得到的限制性片段大小来确定各种酶的酶切位点及其相对位置。酶切图谱的使用价值依赖于它的准确性和精确程度。建立限制酶酶谱的意义 用于DNA序列分析、基因组的功能图谱绘制、DNA的无性繁殖、基因文库的构建、RFLP(限制性片段长度多态性)技术应用等方面五限制酶的活力单位和星活力1.酶活力单位2.星号活力3.酶切体系建立 酶活力单位 在适宜温度、pH值和离子强
- 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:
- 分子生物学 基因工程 15
限制150内