第九章高等植物基因工程精选PPT.ppt
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1、第九章高等植物基因工程第九章高等植物基因工程第九章高等植物基因工程第九章高等植物基因工程第1页,本讲稿共69页基因工程5 2 3 4 1 6 7 8 9 基因工程的基本概念基因工程的基本概念基因工程的基本原理基因工程的基本原理基因工程所需的基本条件基因工程所需的基本条件基因工程的操作过程基因工程的操作过程目的基因的克隆与基因文库的构建目的基因的克隆与基因文库的构建大肠杆菌基因工程大肠杆菌基因工程酵母基因工程酵母基因工程哺乳动物基因工程哺乳动物基因工程高等植物基因工程高等植物基因工程第2页,本讲稿共69页A A 高等植物的遗传学特征高等植物的遗传学特征9 9 高等植物基因工程高等植物基因工程遗传
2、操作的简易性遗传操作的简易性整株植物的再生性整株植物的再生性染色体的多倍体性染色体的多倍体性植物的基本特征植物的基本特征第3页,本讲稿共69页植物的基本特征植物的基本特征植植 物物低低 等等 植植 物物藻类藻类 地衣地衣高高 等等 植植 物物无根、茎、叶等分化器官无根、茎、叶等分化器官合子不经胚直接发育为个体合子不经胚直接发育为个体含根、茎、叶、花、果分化器官含根、茎、叶、花、果分化器官合子经胚再发育为个体合子经胚再发育为个体苔藓门苔藓门 蕨类门蕨类门 裸子门裸子门 被子门被子门第4页,本讲稿共69页遗传操作的简易性遗传操作的简易性 大多数高等植物具有自我授精的遗传特征大多数高等植物具有自我授
3、精的遗传特征,通常能产生大量通常能产生大量的后代;而且借助于如风、重力、昆虫传播等自然条件,授精范的后代;而且借助于如风、重力、昆虫传播等自然条件,授精范围广、速度快、效率高。因此,即便是频率极低的基因突变和重围广、速度快、效率高。因此,即便是频率极低的基因突变和重组事件,其遗传后果也易被观察。组事件,其遗传后果也易被观察。第5页,本讲稿共69页整株植物的再生性整株植物的再生性 植物损伤后,会在伤口长出一块软组织,称为植物损伤后,会在伤口长出一块软组织,称为愈伤组织愈伤组织。如果将一。如果将一小片鲜嫩的愈伤组织取下,放在含有合适营养和植物生长激素的组织培小片鲜嫩的愈伤组织取下,放在含有合适营养
4、和植物生长激素的组织培养基中,则这些细胞便会持续生长并分裂成悬浮液。将这些细胞涂在特养基中,则这些细胞便会持续生长并分裂成悬浮液。将这些细胞涂在特定的固体培养基上,就会长成新的幼芽,并且这些愈伤组织重新分化成定的固体培养基上,就会长成新的幼芽,并且这些愈伤组织重新分化成为叶、根、茎,最终成为整株开花植物。为叶、根、茎,最终成为整株开花植物。愈伤组织的细胞分化取决于植物愈伤组织的细胞分化取决于植物生长素生长素(AuxinsAuxins)和)和分裂素分裂素(CytokininsCytokinins)的相对浓度)的相对浓度。生长素与分裂素之比高,则根部发育;生长生长素与分裂素之比高,则根部发育;生长
5、素素与分裂素之比低,则茎部发育。与分裂素之比低,则茎部发育。第6页,本讲稿共69页整株植物的再生性整株植物的再生性 植物细胞通常不能有效地吸收外源植物细胞通常不能有效地吸收外源DNADNA,因为它们具有纤维素构成因为它们具有纤维素构成的细胞壁。可用纤维素酶处理植物细胞壁,形成的细胞壁。可用纤维素酶处理植物细胞壁,形成原生质体原生质体,待吸收,待吸收DNADNA分子后,经过分子后,经过再生再生,再通过,再通过愈伤组织愈伤组织形成培育出整株植物。这项技术有形成培育出整株植物。这项技术有一定的局限性,即大多数一定的局限性,即大多数单子叶农作物单子叶农作物(如谷类作物)很难从原生质再(如谷类作物)很难
6、从原生质再生出完整细胞。生出完整细胞。第7页,本讲稿共69页染色体的多倍体性染色体的多倍体性 很多高等植物拥有比人类更大的基因组,并以多倍体的形式存在。很多高等植物拥有比人类更大的基因组,并以多倍体的形式存在。大约三分之二的大约三分之二的禾本科植物禾本科植物呈多倍体型,其染色体数目范围从呈多倍体型,其染色体数目范围从2424至至144144不等。这种多倍体植物在组织培养过程中呈现出较高的不等。这种多倍体植物在组织培养过程中呈现出较高的遗传不稳定性遗传不稳定性,导致体细胞变异。导致体细胞变异。第8页,本讲稿共69页B B 高等植物基因工程的基本概念高等植物基因工程的基本概念9 9 高等植物基因工
7、程高等植物基因工程高等植物基因工程高等植物基因工程高等植物细胞基因表达技术高等植物细胞基因表达技术高等植物转基因技术高等植物转基因技术转基因植株转基因植株植物工程细胞植物工程细胞农作物遗传性状改良农作物遗传性状改良蛋白多肽物质大规模生产蛋白多肽物质大规模生产小分子化合物大规模生产小分子化合物大规模生产第9页,本讲稿共69页高等植物基因工程的发展历程高等植物基因工程的发展历程1983 1983 年年 美国和比利时科学家首次将外源基因导入烟草和胡萝卜美国和比利时科学家首次将外源基因导入烟草和胡萝卜 1994 1994 年年 世界上第一种耐储藏的番茄在美国批准上市世界上第一种耐储藏的番茄在美国批准上
8、市 1995 1995 年年 转基因的抗虫、抗除草剂的玉米和棉花在美国投入生产转基因的抗虫、抗除草剂的玉米和棉花在美国投入生产2000 2000 年年 美国转基因大豆的种植面积首次超过普通大豆美国转基因大豆的种植面积首次超过普通大豆迄今为止迄今为止 世界上共批准了世界上共批准了1212种作物、种作物、6 6大类性状的大类性状的4848个转基因品种个转基因品种进行商业化生产,其中包括水稻、玉米、马铃薯、小麦、黑麦、红进行商业化生产,其中包括水稻、玉米、马铃薯、小麦、黑麦、红薯、大豆、豌豆、棉花、向日葵、油菜、亚麻、甜菜、甘草、卷心薯、大豆、豌豆、棉花、向日葵、油菜、亚麻、甜菜、甘草、卷心菜、番茄
9、、生菜、胡萝卜、黄瓜、芦笋、苜蓿、草莓、木瓜、猕猴菜、番茄、生菜、胡萝卜、黄瓜、芦笋、苜蓿、草莓、木瓜、猕猴桃、越橘、茄子、梨、苹果、葡萄等。桃、越橘、茄子、梨、苹果、葡萄等。第10页,本讲稿共69页C C 高等植物的基因转移系统高等植物的基因转移系统9 9 高等植物基因工程高等植物基因工程Ti Ti 质粒介导的整合转化程序质粒介导的整合转化程序植物病毒介导的转染程序植物病毒介导的转染程序植物细胞的直接转化程序植物细胞的直接转化程序植物原生质体的再生程序植物原生质体的再生程序第11页,本讲稿共69页Ti Ti 质粒介导的整合转化程序质粒介导的整合转化程序 几乎所有的双子叶植物尤其是豆科类植物的
10、根部常常会形成几乎所有的双子叶植物尤其是豆科类植物的根部常常会形成根瘤,这是由于植物根部被一种革兰氏阴性土壤杆菌根瘤,这是由于植物根部被一种革兰氏阴性土壤杆菌农杆根瘤菌农杆根瘤菌(A.tumefaciensA.tumefaciens)感染所致,其致瘤特性是由该菌细胞内的野生感染所致,其致瘤特性是由该菌细胞内的野生Ti Ti 质粒的结构与功能质粒的结构与功能型质粒型质粒 TiTi(Tumor-inducingTumor-inducing)介导的。介导的。第12页,本讲稿共69页Ti Ti 质粒的结构与功能质粒的结构与功能Ti Ti 质粒的图谱质粒的图谱整个质粒整个质粒 160-240 160-2
11、40 kbkb其中其中 T-DNA 12-24 kbT-DNA 12-24 kbtms tms 的编码产物负责:的编码产物负责:合成吲哚乙酸合成吲哚乙酸tmr tmr 的编码产物负责:的编码产物负责:合成植物分裂素合成植物分裂素tmt tmt 的编码产物负责:的编码产物负责:合成氨基酸衍生物合成氨基酸衍生物冠瘿碱冠瘿碱第13页,本讲稿共69页Ti Ti 质粒的结构与功能质粒的结构与功能Ti Ti 质粒致瘤的分子机制质粒致瘤的分子机制损伤的植物根部会分泌出乙酰损伤的植物根部会分泌出乙酰丁香酸和羟基乙酰丁香酸,它丁香酸和羟基乙酰丁香酸,它们能诱导们能诱导TiTi质粒上的质粒上的virvir基因以及
12、根基因以及根瘤菌染色体上的一个操纵子表达。瘤菌染色体上的一个操纵子表达。virvir基因产物将基因产物将TiTi质粒上的质粒上的T-DNAT-DNA单单链切下,而根瘤菌染色体上的链切下,而根瘤菌染色体上的操纵子表达产物则与单链操纵子表达产物则与单链T-T-DNADNA结合形成复合物,后者转结合形成复合物,后者转化植物根部细胞。化植物根部细胞。第14页,本讲稿共69页Ti Ti 质粒的结构与功能质粒的结构与功能T-DNAT-DNA的染色体整合机制的染色体整合机制第15页,本讲稿共69页T-DNAT-DNA的染色体整合机制的染色体整合机制Ti Ti 质粒的结构与功能质粒的结构与功能第16页,本讲稿
13、共69页Ti Ti 质粒的改造质粒的改造除除去去T-DNAT-DNA上上的的生生长长素素(tmstms)和和分分裂裂素素(tmrtmr)生生物物合合成成基基因因,因因为为大大量量的的生长素和分裂素会抑止细胞再生长为整株植物;生长素和分裂素会抑止细胞再生长为整株植物;除除去去T-DNAT-DNA上上的的有有机机碱碱生生物物合合成成基基因因(tmttmt);因因为为有有机机碱碱的的合合成成大大量量消耗精氨酸和谷氨酸,影响植物细胞的生长;消耗精氨酸和谷氨酸,影响植物细胞的生长;安装大肠杆菌复制子,使其能在大肠杆菌中复制,以利于克隆操作;安装大肠杆菌复制子,使其能在大肠杆菌中复制,以利于克隆操作;安安
14、装装植植物物细细胞胞的的筛筛选选标标记记,如如 neoneor r 基基因因,使使用用植植物物基基因因的的启启动动子子和和polyApolyA化信号序列;化信号序列;安装多聚人工接头以利于外源基因的克隆。安装多聚人工接头以利于外源基因的克隆。除去除去 Ti Ti 质粒上的其它非必需序列,最大限度地缩短载体的长度;质粒上的其它非必需序列,最大限度地缩短载体的长度;第17页,本讲稿共69页共整合转化程序共整合转化程序第18页,本讲稿共69页二元整合转化程序二元整合转化程序将将外外源源基基因因克克隆隆在在大大肠肠杆杆 菌菌-农农 杆杆 菌菌 穿穿 梭梭 质质 粒粒的的T-DNAT-DNA区内;区内;
15、重重组组质质粒粒直直接接转转化化农农杆杆菌菌株株,该该菌菌株株携携带带只只含含virvir区区不不含含T-DNAT-DNA区区的的TiTi辅助质粒;辅助质粒;以以上上述述重重组组农农杆杆菌菌感感染染植物细胞。植物细胞。第19页,本讲稿共69页植物病毒介导的转染程序植物病毒介导的转染程序 随随着着植植物物病病毒毒分分子子生生物物学学及及遗遗传传学学研研究究的的不不断断深深入入,用用病病毒毒基基因因组组作作为为载载体体转转化化植植物物细细胞胞日日益益受受到到人人们们的的重重视视,因因为为病病毒毒载载体体能能将将外外源源基基因因导导入入植植物物的的所有组织和细胞中,而且不受单子叶或双子叶的限制。所有
16、组织和细胞中,而且不受单子叶或双子叶的限制。在在大大约约300300种种特特征征清清楚楚的的植植物物病病毒毒中中,单单链链RNARNA病病毒毒约约占占9191%,双双链链RNARNA病病毒毒、双双链链DNADNA病病毒毒、单单链链DNADNA病病毒毒各各占占3%3%。利利用用植植物物病病毒毒载载体体转转化化植植物物细细胞胞大致有以下两种战略:大致有以下两种战略:第20页,本讲稿共69页植物病毒介导的转染程序植物病毒介导的转染程序 以以双双链链DNADNA病病毒毒花花椰椰菜菜花花斑斑病病毒毒(CaMVCaMV)基基因因组组作作为为载载体体,去去除除有有关关的的致致病病性性基基因因,换换上上外外源
17、源基基因因,体体外外包包装装成成有有感感染染力力的的病病毒毒颗颗粒粒,转转染染植植物物细细胞原生质体,并由此再生成整株植物。胞原生质体,并由此再生成整株植物。转染植物细胞原生质体转染植物细胞原生质体第21页,本讲稿共69页植物病毒介导的转染程序植物病毒介导的转染程序 植植物物双双生生病病毒毒(GeminivirusesGeminiviruses)为为一一单单链链DNADNA病病毒毒,成成熟熟的的双双生生病病毒毒呈呈双双颗颗粒粒状状,每每一一个个颗颗粒粒中中含含有有一一条条不不同同的的DNADNA单单链链。其其中中AA链链能能单单独独在在植植物物细细胞胞中中复复制制,并并含含有有一一部部分分病病
18、毒毒包包衣衣蛋蛋白白基基因因;B B链链编编码码另另一一部部分分包包衣衣蛋蛋白白基基因因及及感感染染性性基基因因。A A、BB两两条条链链必必须须同同处处于于一一个个植植物物细细胞胞中中,方方能能形形成成有有感感染染力力的的病病毒毒。双双生生病病毒毒具具有有广广泛泛的的宿宿主主细细胞胞范范围围,因因此此是是一一种种很很有有潜潜力力的的植植物物病毒载体。病毒载体。转染植物组织转染植物组织第22页,本讲稿共69页转染植物组织转染植物组织双双 生生 病病 毒毒 家家 族族成成 员员 蕃蕃 茄茄 金金 花花叶叶病病毒毒(TGMVTGMV)克克隆隆表表达达载载体体的的构建程序构建程序 第23页,本讲稿共
19、69页植物细胞的直接转化程序植物细胞的直接转化程序枪击法枪击法 将将待待转转化化的的DNADNA沉沉淀淀在在细细小小金金属属珠珠的的表表面面,用用特特制制枪枪将将金金属属珠珠直直接接打打入入植植物物细细胞胞,枪枪的的威威力力为为430 430 m m/s s,植植物物细细胞胞通通常常是是胚胚胎胎细细胞胞、玉玉米米籽籽、叶叶子子等,但进去的等,但进去的DNADNA片段整合效率极低。片段整合效率极低。第24页,本讲稿共69页电击法电击法 将将高高浓浓度度的的质质粒粒DNADNA加加入入到到植植物物细细胞胞的的原原生生质质体体悬悬浮浮液液中中,混混合合物物在在 200 200-600 600 V V
20、/cmcm 的的电电场场中中处处理理若若干干秒秒钟钟,然然后后将将原原生生质质体体在在组组织织培培养养基基中中生生长长 1 1-2 2 周,再生出整株植物。周,再生出整株植物。第25页,本讲稿共69页融合法融合法 将将外外源源DNADNA与与特特殊殊的的疏疏水水性性高高分分子子化化合合物物混混合合,在在水水中中这这些些疏疏水水性性化化合合物物分分子子形形成成球球状状的的脂脂质质体体,后后者者与与植植物物细细胞胞原原生生质质体体融融合合,筛筛选选融融合合子子,再再生生植植物物细细胞胞壁。壁。所所有有涉涉及及到到植植物物原原生生质质体体的的基基因因转转化化方方法法均均存存在在一一个个难难题题,即即
21、:原原生质体很难再生出整株植物。生质体很难再生出整株植物。第26页,本讲稿共69页花粉管导入法花粉管导入法 将将外外源源DNADNA沿沿着着花花粉粉管管经经过过珠珠心心进进入入尚尚未未形形成成正正常常细细胞胞壁壁的的卵卵、合合子子或或早早期期胚胚胎胎细细胞胞中中,从从而而实实现现基基因因的的转转移移。这这一一方方法法是是我我国国科科学学家家周周光光宇宇首首先先提提出出设设计计的的,目目前前已已应应用用于于水水稻稻、小小麦麦、棉棉花花、大大豆豆、花花生生、蔬蔬菜菜等等作作物物的的转基因研究,转基因研究,花花粉粉管管导导入入法法的的特特点点是是直直接接、简简便便。它它的的受受体体材材料料为为植植株
22、株整整体体,省省略略了了细细胞胞组组织织培培养养的的诱诱导导和和传传代代过过程程,排排除除了了植植株株再再生生的的障障碍碍,特特别别适适合合于于难难以以建建立立有有效效再再生生系系统统的的植植物物。由由于于转转化化的的是是完完整整植植株株的的卵卵细细胞胞、受精卵或早期胚胎细胞,导入的受精卵或早期胚胎细胞,导入的DNADNA分子整合效率较高。分子整合效率较高。第27页,本讲稿共69页植物原生质体的再生程序植物原生质体的再生程序 原原生生质质体体的的再再生生效效率率在在植植物物转转基基因因技技术术中中至至关关重重要要。标标准准的的高高等等植植物物原原生生质质体体制制备备和和再再生生程程序序是是:将
23、将植植物物嫩嫩叶叶、幼幼芽芽或或愈愈伤伤组组织织切切成成碎碎片片,浸浸入入含含有有纤纤维维素素酶酶的的缓缓冲冲液液中中保保温温;悬悬浮浮物物离离心心除除细细胞胞碎碎片片;将将原原生生体体悬悬浮浮液液滴滴在在无无菌菌滤滤纸纸片片上上,并并置置于于含含有有普普通通植植物物细细胞胞(即即所所谓谓的的滋滋养养细细胞胞)的的固固体体再再生生培培养养基基的的表表面面,使使原原生生质质体体与与滋滋养养细细胞胞不不直直接接接接触触,但但可可吸吸收收由由滋滋养养细细胞胞分分泌泌扩扩散散出出来来的的植植物物生生长长因因子子及及其其它它化化合合物物;培培养养2-32-3周周后后,将将滤滤纸纸上上的的植植物物细细胞胞
24、蔟蔟转转移移至至含含有有高高浓浓度度分分裂裂素素和和低低浓浓度度生生长长素素的的固固体体培培养养基基上上继继续续培培育育2-42-4周周,滤滤纸纸片片上上便便长长出出嫩嫩芽芽;将将嫩嫩芽芽置置入入含含有有低低浓浓度度生生长长素素而而无无分分裂裂素素的的固固体体培培养养基基上上,使使其其根根部发育;大约部发育;大约33周后再将之移植在土壤中,长成整株植物。周后再将之移植在土壤中,长成整株植物。第28页,本讲稿共69页植物原生质体的再生程序植物原生质体的再生程序第29页,本讲稿共69页D D 高等植物的基因表达系统高等植物的基因表达系统9 9 高等植物基因工程高等植物基因工程 植植物物转转基基因因
25、技技术术已已成成为为研研究究和和改改良良植植物物遗遗传传资资源源的的强强有有力力工工具具,其其中中启启动动子子是是决决定定基基因因表表达达部部位位、时时间间、强强度度的的主主要要调调控控元元件件。花花椰椰菜菜花花斑斑病病毒毒CaMVCaMV的的3535S S启启动动子子能能在在许许多多植植物物物物种种中中的的几几乎乎所所有有发发育育阶阶段段及及所所有有组组织织中中高高效效表表达,它已经被广泛用于构建转基因植株。达,它已经被广泛用于构建转基因植株。在在高高等等植植物物基基因因工工程程中中,外外源源基基因因的的时时空空特特异异性性表表达达具具有有重重要要意意义义,因因为为很很多多外外源源基基因因的
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