基因工程在食品科学中的应用说课材料.ppt
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1、基因工程在食品科学中的应用一、利用基因工程改善食品原料的品质一、利用基因工程改善食品原料的品质 (一)改良动物食品性状(一)改良动物食品性状 (二)改造植物性食品原料(二)改造植物性食品原料 (三)改造食品微生物(三)改造食品微生物 (四)培育高抗的新品种(四)培育高抗的新品种l同样,为了提高猪的瘦肉含量或降低猪脂肪含量,可同样,为了提高猪的瘦肉含量或降低猪脂肪含量,可将采用基因重组技术生产的猪生长激素,注射至猪体将采用基因重组技术生产的猪生长激素,注射至猪体内,便可使猪瘦肉型化,有利于改善肉食品质。内,便可使猪瘦肉型化,有利于改善肉食品质。l在猪的基因组中转入人的生长素基因,猪的生长速度在猪
2、的基因组中转入人的生长素基因,猪的生长速度增加了一倍,猪肉质量大大提高,现在这样的猪肉已增加了一倍,猪肉质量大大提高,现在这样的猪肉已在澳大利亚被请上了餐桌。在澳大利亚被请上了餐桌。l将草鱼的生长激素基因注入鲤鱼的受精卵,培育将草鱼的生长激素基因注入鲤鱼的受精卵,培育出一种带有草鱼生长激素基因的鲤鱼和另一种具出一种带有草鱼生长激素基因的鲤鱼和另一种具有草鱼生长激素基因的三倍体鲤鱼有草鱼生长激素基因的三倍体鲤鱼“吉鲤吉鲤”。l带有草鱼生长激素基因的鲤鱼,它带有草鱼生长激素基因的鲤鱼,它150150天可长至天可长至12001200克,克,最大可达最大可达20002000克;两年可达克;两年可达50
3、005000克。它的生长速度比普通克。它的生长速度比普通鲤鱼快鲤鱼快140%140%以上。以上。l吉鲤具有草鱼的生长快优点,又具有鲫鱼的味道。由于它吉鲤具有草鱼的生长快优点,又具有鲫鱼的味道。由于它不能生育,因而在推广过程中不存在与其它鱼类杂交引起不能生育,因而在推广过程中不存在与其它鱼类杂交引起生态危机之忧。生态危机之忧。荧光斑马鱼(二)改造植物性食品原料(二)改造植物性食品原料1、提高植物性食品氨基酸含量、提高植物性食品氨基酸含量 可以对赖氨酸代谢途径中的各种酶进行修饰或加工,从而使细胞积累更大量的Lys。Asp天冬氨酸激酶(AK)二氢吡啶二羧酸合成酶(DHDPS)Lys.还可针对性地将富
4、含某种特异性的氨基酸的蛋白基因转入目的植物,以提高相应植物中的特定氨基酸的含量。例如通过分析发现,玉米-phaseolin富含Met,将此蛋白基因转入豆科植物,就可以大大提高豆科植物种子贮存蛋白的Met含量,而Met正是豆科植物种子贮存蛋白所缺少的成分。2.增加食品的甜味增加食品的甜味传统的和替代的甜味剂的甜度比较产品相对甜度 蔗糖55%高果糖浆Cyclamate安赛蜜(Acesulfame K)阿斯巴甜(Aspartame)糖精天丙甲酯Thaumatin蛋白1.01.45015020030065020003000l天然应乐果蛋白咀嚼时比蔗糖大约甜天然应乐果蛋白咀嚼时比蔗糖大约甜1.01.0万
5、倍,是有万倍,是有两条链通过弱的非共价键相互作用而形成的二聚体。两条链通过弱的非共价键相互作用而形成的二聚体。A A链由链由4545个氨基酸残基组成,个氨基酸残基组成,B B链由链由5050个氨基酸残基组个氨基酸残基组成。研究表明,天冬氨酸成。研究表明,天冬氨酸AspAspB7B7可能是其甜味活性中心。可能是其甜味活性中心。CysCys4141、CaCa2+2+等对其甜味也产生影响。等对其甜味也产生影响。l但由于是由两条多肽链组成,烹调过程中遇到的加热、但由于是由两条多肽链组成,烹调过程中遇到的加热、遇酸遇酸(例如醋酸、柠檬酸例如醋酸、柠檬酸)等情况很容易使之解离,失等情况很容易使之解离,失去
6、甜味。局限了它作为甜味剂的用途。去甜味。局限了它作为甜味剂的用途。l研究人员通过一段连接序列将研究人员通过一段连接序列将A A链和链和B B链连接起来,制链连接起来,制备了一条应乐果甜蛋白的单链类似物备了一条应乐果甜蛋白的单链类似物SCMSCM,并在大肠,并在大肠杆菌中表达成功,使通过基因重组技术来生产应乐果杆菌中表达成功,使通过基因重组技术来生产应乐果甜蛋白成为可能。甜蛋白成为可能。l人们采用化学方法合成出应乐果蛋白基因,它可以编人们采用化学方法合成出应乐果蛋白基因,它可以编码同时包括码同时包括A A、B B两条链的单链肽段。此融合蛋白在转两条链的单链肽段。此融合蛋白在转基因番茄和莴苣中进行
7、了表达,得到了具甜味、稳定基因番茄和莴苣中进行了表达,得到了具甜味、稳定性和耐受力强的表达产物。性和耐受力强的表达产物。l还可用基因工程的方法获得新的糖类。例如环化糊精还可用基因工程的方法获得新的糖类。例如环化糊精(CD)就是一种新的糖类物质。这种物质有可能作为一就是一种新的糖类物质。这种物质有可能作为一种新型甜味剂用于食品工业,研究表明,环化糊精除种新型甜味剂用于食品工业,研究表明,环化糊精除了具有甜味外还有分解食物中的咖啡因和胆固醇等有了具有甜味外还有分解食物中的咖啡因和胆固醇等有害物质的功能。将环化糊精糖基转移酶害物质的功能。将环化糊精糖基转移酶(CGT)的基因的基因转入植物,可以在转基
8、因植物中获得环化糊精。转入植物,可以在转基因植物中获得环化糊精。3 3、改造油料作物、改造油料作物 通过表达外源通过表达外源ACCACC基因,正向提高脂肪酸合成限速酶基因,正向提高脂肪酸合成限速酶ACCaseACCase(乙酰(乙酰-CoA-CoA羧化酶)的表达;羧化酶)的表达;通过导入酵母溶血磷脂酸酰基转移酶(通过导入酵母溶血磷脂酸酰基转移酶(SLC1-1SLC1-1)基因,)基因,提高脂肪酸合成脂类的速度,消除脂肪酸合成中的反馈抑制;提高脂肪酸合成脂类的速度,消除脂肪酸合成中的反馈抑制;EPA EPA、DHADHA、AAAA及亚麻酸在油料作物中不能合成或只能微及亚麻酸在油料作物中不能合成或
9、只能微量合成,导入所缺乏的量合成,导入所缺乏的5-5-脂肪酸脱饱和酶、脂肪酸脱饱和酶、4-4-脂肪酸脱脂肪酸脱饱和酶和延伸酶等基因,以植物油脂中的脂肪酸为底物,合饱和酶和延伸酶等基因,以植物油脂中的脂肪酸为底物,合成成AAAA(C20C20:4 4)、)、EPAEPA(C20C20:5 5)、)、DHADHA(C22C22:6 6),实现生),实现生物合成。物合成。v相关知识:相关知识:格陵兰岛位于北冰洋,是一个冰天雪地的银色世界,岛上格陵兰岛位于北冰洋,是一个冰天雪地的银色世界,岛上居住的土著民族爱斯基摩人以捕鱼为生,他们极难吃到新鲜的居住的土著民族爱斯基摩人以捕鱼为生,他们极难吃到新鲜的蔬
10、菜和水果。就医学常识来说,常吃动物脂肪而少食蔬菜水果蔬菜和水果。就医学常识来说,常吃动物脂肪而少食蔬菜水果易患心脑血管疾病。但事实上恰恰相反,爱斯基摩人不但身体易患心脑血管疾病。但事实上恰恰相反,爱斯基摩人不但身体非常健康,而且在他们当中很难发现高血压、冠心病、脑中风、非常健康,而且在他们当中很难发现高血压、冠心病、脑中风、糖尿病、风湿性关节炎、癌症等疾病。这种不可思议的现象,糖尿病、风湿性关节炎、癌症等疾病。这种不可思议的现象,同样出现在日本一个岛的渔民身上,这难道仅仅是巧合吗?其同样出现在日本一个岛的渔民身上,这难道仅仅是巧合吗?其中有没有必然的联系呢?科学家们对此产生了浓厚的兴趣,历中有
11、没有必然的联系呢?科学家们对此产生了浓厚的兴趣,历经十余年的潜心研究,谜底终于找到了,原来与他们每天吃的经十余年的潜心研究,谜底终于找到了,原来与他们每天吃的海鱼中所含的物质有关,那就是海鱼中所含的物质有关,那就是EPA、DHA。这两种物质的发。这两种物质的发现给医学和营养学带来了重大的突破。现给医学和营养学带来了重大的突破。用基因工程技术可以提高油脂中抗氧化剂的含量。用基因工程技术可以提高油脂中抗氧化剂的含量。已成功地从拟南芥中克隆已成功地从拟南芥中克隆甲基转移酶基因甲基转移酶基因并转并转导到了大豆中,甲基转移酶是导到了大豆中,甲基转移酶是-生育酚形成生育酚生育酚形成生育酚的关键酶。转这种酶
12、基因的大豆能在不降低总生育的关键酶。转这种酶基因的大豆能在不降低总生育酚的前提下,使酚的前提下,使-生育酚的含量提高生育酚的含量提高80以上。以上。4 4、改良植物食品的蛋白质品质、改良植物食品的蛋白质品质(1)外源基因的直接转化与表达)外源基因的直接转化与表达 为了提高为了提高Lys缺乏作物的营养品质,构建了两个含高缺乏作物的营养品质,构建了两个含高Lys蛋白质基因蛋白质基因cDNA的表达载体,用基因枪法将其导入玉的表达载体,用基因枪法将其导入玉米不同杂交组合的胚性愈伤组织,经米不同杂交组合的胚性愈伤组织,经PCR 扩增、点杂交扩增、点杂交及及Southern 杂交表明该基因已整合进玉米基因
13、组中。测定杂交表明该基因已整合进玉米基因组中。测定13 株株T1代种子中代种子中Lys的含量,其中有的含量,其中有3 株株Lys含量提高含量提高10%以上。以上。通过基因工程提高作物铁蛋白含量可改善饮食中铁含通过基因工程提高作物铁蛋白含量可改善饮食中铁含量的不足。量的不足。Goto 等将大豆铁蛋白基因与水稻贮藏蛋白谷等将大豆铁蛋白基因与水稻贮藏蛋白谷蛋白的启动子(蛋白的启动子(GluB-1)相连,通过农杆菌导入水稻。免)相连,通过农杆菌导入水稻。免疫组织印记法证实大豆铁蛋白在转基因植株中特异性积累,疫组织印记法证实大豆铁蛋白在转基因植株中特异性积累,其含量比对照提高了其含量比对照提高了3 倍。
14、倍。(2)导入经修饰过的外源基因)导入经修饰过的外源基因 由于大多数作物种子都含有丰富的贮藏蛋白,如通过由于大多数作物种子都含有丰富的贮藏蛋白,如通过密码子修饰或插入相应的基因序列来改变特定蛋白的氨基密码子修饰或插入相应的基因序列来改变特定蛋白的氨基酸组成,也可以提高作物必需氨基酸的含量。酸组成,也可以提高作物必需氨基酸的含量。(3)导入人工合成基因)导入人工合成基因 DNA 合成技术的不断完善使合成能编码含有特定必合成技术的不断完善使合成能编码含有特定必需氨基酸组份蛋白的基因成为可能。需氨基酸组份蛋白的基因成为可能。l如秘鲁“国际马铃薯培育中心”培育出一种蛋白质含量与肉类相当的薯类;转移扁豆
15、蛋白基因可获得具有较高贮存蛋白质的转基因向日葵。l我国在此方面也培育出了一批作物新品种,有的已经在生产上推广应用。如山东农业大学将小牛胸腺DNADNA导入小麦系814527814527,在第二代出现了蛋白质含量高达16.5116.51的小麦变异株;中国农业科学院作物研究所将大米草DNADNA引入水稻品种早丰,出现了籽粒蛋白质含量高达12.7412.74的受体变异类型。l如小麦、玉米等谷物种子缺乏赖氨酸,豆类作物种子如小麦、玉米等谷物种子缺乏赖氨酸,豆类作物种子缺乏蛋氨酸,将富含赖氨酸和蛋氨酸的种子基因进行缺乏蛋氨酸,将富含赖氨酸和蛋氨酸的种子基因进行分离鉴定,并转入相应的作物中,可得到营养品质
16、较分离鉴定,并转入相应的作物中,可得到营养品质较为完全的蛋白质。为完全的蛋白质。l如将巴西坚果或豌豆蛋白基因转入大豆中,获得含有如将巴西坚果或豌豆蛋白基因转入大豆中,获得含有较高含硫氨基酸的转基因大豆。较高含硫氨基酸的转基因大豆。5 5、改善园艺产品的采后品质、改善园艺产品的采后品质(1)多聚半乳糖醛酸酶()多聚半乳糖醛酸酶(PG)lPG在果实成熟过程中合成。利用转基因技术得到的反在果实成熟过程中合成。利用转基因技术得到的反义义PG番茄,果实采后的贮藏期可延长番茄,果实采后的贮藏期可延长1倍,可以减少倍,可以减少因过熟和腐烂所造成的损失;果实抗裂、抗机械损伤、因过熟和腐烂所造成的损失;果实抗裂
17、、抗机械损伤、便于运输;抗真菌感染;由于果胶水解受到抑制,用便于运输;抗真菌感染;由于果胶水解受到抑制,用其加工果酱可提高出品率。其加工果酱可提高出品率。l目前已经从桃、猕猴桃、苹果、西洋梨、砂梨、鳄梨、目前已经从桃、猕猴桃、苹果、西洋梨、砂梨、鳄梨、番茄、黄瓜、甜瓜、马铃薯、玉米、水稻、大豆、烟番茄、黄瓜、甜瓜、马铃薯、玉米、水稻、大豆、烟草、甜菜、油菜、拟南芥等植物中克隆得到草、甜菜、油菜、拟南芥等植物中克隆得到PG的编码的编码基因。基因。(2)乙烯合成相关酶基因乙烯合成相关酶基因l采用基因工程手段可控制乙烯生成,如导入反义采用基因工程手段可控制乙烯生成,如导入反义ACC(1-氨基环丙烷氨
18、基环丙烷-1-羧酸)合成酶基因;导入反义羧酸)合成酶基因;导入反义ACC氧化酶基因。氧化酶基因。ACC合成酶合成酶(简称简称ACS)基因:基因:lACC合成酶是乙烯生物合成的关键酶,由一个多基因家族所合成酶是乙烯生物合成的关键酶,由一个多基因家族所编码。编码。l目前,已经从番茄、苹果、康乃馨、绿豆、夏南瓜、笋瓜等目前,已经从番茄、苹果、康乃馨、绿豆、夏南瓜、笋瓜等植物中得到了植物中得到了ACC合成酶基因。合成酶基因。1995年中国农大罗云波等培年中国农大罗云波等培育出转反义育出转反义ACS的转基因的番茄,在室温下可贮存的转基因的番茄,在室温下可贮存3个月。个月。ACCACC氧化酶基因:氧化酶基
19、因:l又叫乙烯形成酶又叫乙烯形成酶(EFE)(EFE),也是乙烯生物合成途径中的,也是乙烯生物合成途径中的关键酶。在细胞中的含量比关键酶。在细胞中的含量比ACCACC合成酶还少,也是由合成酶还少,也是由一个多基因家族编码。一个多基因家族编码。l目前已经从番茄、甜瓜、苹果、鳄梨、猕猴桃以及衰目前已经从番茄、甜瓜、苹果、鳄梨、猕猴桃以及衰老的麝香石竹花、豌豆、甜瓜等分离出老的麝香石竹花、豌豆、甜瓜等分离出ACCACC氧化酶基氧化酶基因。因。l利用基因工程方法延缓蔬果成熟衰老、控制果实软化,利用基因工程方法延缓蔬果成熟衰老、控制果实软化,提高抗病虫和抗冷害能力等方面均有广阔的应用前景。提高抗病虫和抗
20、冷害能力等方面均有广阔的应用前景。(三)改造食品微生物(三)改造食品微生物1.改良微生物菌种改良微生物菌种2.改良乳酸菌遗传特性改良乳酸菌遗传特性3.酶制剂的生产酶制剂的生产1.改良微生物菌种改良微生物菌种 最早成功应用的基因工程菌最早成功应用的基因工程菌(采用基因工程改造的微采用基因工程改造的微生物生物)是是面包酵母菌。面包酵母菌。啤酒生产中要使用啤酒酵母,但由于普通啤酒酵母菌啤酒生产中要使用啤酒酵母,但由于普通啤酒酵母菌种中不含种中不含-淀粉酶,所以需要利用大麦芽产生的淀粉酶,所以需要利用大麦芽产生的-淀粉淀粉酶使谷物淀粉液化成糊精,生产过程比较复杂。酶使谷物淀粉液化成糊精,生产过程比较复
21、杂。采用基因工程技术,将大麦中采用基因工程技术,将大麦中-淀粉酶基因转入啤淀粉酶基因转入啤酒酵母中并实现高速表达。这种酵母便可直接利用淀粉进酒酵母中并实现高速表达。这种酵母便可直接利用淀粉进行发酵,无需麦芽生产行发酵,无需麦芽生产-淀粉酶的过程,可缩短生产流淀粉酶的过程,可缩短生产流程,简化工序,推动啤酒生产的技术革新。程,简化工序,推动啤酒生产的技术革新。利用基因工程技术还可将霉菌的淀粉酶基因转入利用基因工程技术还可将霉菌的淀粉酶基因转入大肠杆菌,并将此基因进一步转入单细胞酵母中,使大肠杆菌,并将此基因进一步转入单细胞酵母中,使之直接利用淀粉生产酒精。这样,可以省掉酒精生产之直接利用淀粉生产
22、酒精。这样,可以省掉酒精生产中的高压蒸煮工序,可节约能源中的高压蒸煮工序,可节约能源6060,并且生产周期,并且生产周期大大缩短。大大缩短。此外,食品生产中所应用的食品添加剂或加工此外,食品生产中所应用的食品添加剂或加工助剂,如氨基酸、有机酸、维生素、增稠剂、乳化助剂,如氨基酸、有机酸、维生素、增稠剂、乳化剂、表面活性剂、食用色素,食用香精及调味料等,剂、表面活性剂、食用色素,食用香精及调味料等,也可以采用基因工程菌发酵生产而得到,基因工程也可以采用基因工程菌发酵生产而得到,基因工程对微生物菌种改良前景广阔。对微生物菌种改良前景广阔。基因工程应用于发酵菌种的改良基因工程应用于发酵菌种的改良基因
23、工程应用于发酵菌种的改良基因工程应用于发酵菌种的改良 发酵食品发酵食品菌种及其特性菌种及其特性目的目的乳制品乳制品抗病毒的乳酸菌抗病毒的乳酸菌分泌蛋白酶的乳酸菌分泌蛋白酶的乳酸菌分泌胆固醇还原分泌胆固醇还原6 6的乳酸菌的乳酸菌避免因病毒感染所造成的损失避免因病毒感染所造成的损失缩短乳酪熟成所需时间缩短乳酪熟成所需时间降低乳酪胆固醇含量降低乳酪胆固醇含量肉类肉类生产抗菌素的乳酸菌生产抗菌素的乳酸菌抑制致病菌或腐败菌的生长抑制致病菌或腐败菌的生长减低肉品中胆固醇含量减低肉品中胆固醇含量改变肉中饱和与不饱和脂肪酸比改变肉中饱和与不饱和脂肪酸比啤酒啤酒生产生产-淀粉酶的酵母菌淀粉酶的酵母菌生产生产-
24、葡聚糖酶的酵母菌葡聚糖酶的酵母菌生产双乙酰还原酶或乙酰乳生产双乙酰还原酶或乙酰乳酸脱羧酶的酵母菌酸脱羧酶的酵母菌生产低热量啤酒生产低热量啤酒改良啤酒过滤效率改良啤酒过滤效率缩短啤酒的熟成时间缩短啤酒的熟成时间酒类酒类耐高浓度酒精酒精的酵母菌耐高浓度酒精酒精的酵母菌生产高浓度乙酸异戊醇的酵生产高浓度乙酸异戊醇的酵母菌母菌提高酒精产量提高酒精产量改良酒类风味改良酒类风味麦面包麦面包耐冷冻的酵母菌耐冷冻的酵母菌改良冷冻面团品质改良冷冻面团品质2.改良乳酸菌遗传特性改良乳酸菌遗传特性(1)抗药基因)抗药基因 目前,利用乳酸菌发酵得到的产品很多,如酸奶、目前,利用乳酸菌发酵得到的产品很多,如酸奶、干酪、
25、酸奶油、酸乳酒等,已应用的乳酸菌基本上为干酪、酸奶油、酸乳酒等,已应用的乳酸菌基本上为野生菌株。野生菌株。有的野生菌株本身就抗多种抗生素,因而在其使有的野生菌株本身就抗多种抗生素,因而在其使用过程中,抗药基因将有可能以结合、转导和转化等用过程中,抗药基因将有可能以结合、转导和转化等形式在微生物菌群之间相互传递而发生扩散。形式在微生物菌群之间相互传递而发生扩散。l利用基因工程技术可选育无耐药基因的菌株,当利用基因工程技术可选育无耐药基因的菌株,当然也可去除生产中已应用菌株中含有的耐药质粒,然也可去除生产中已应用菌株中含有的耐药质粒,从而保证食品用乳酸菌和活菌制剂中菌株的安全从而保证食品用乳酸菌和
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