浙科版生物选修3基因工程课件.ppt
《浙科版生物选修3基因工程课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙科版生物选修3基因工程课件.ppt(107页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、生物生物 选修选修3现代生物科技专题现代生物科技专题目目 录录专题专题1 基因工程基因工程专题专题2 细胞工程细胞工程专题专题3 胚胎工程胚胎工程专题专题4 生物技术的安全性和伦理问题生物技术的安全性和伦理问题专题专题5 生态工程生态工程专题1 基因工程基础理论和技术的发展催生了基因工程基础理论和技术的发展催生了基因工程2020世纪中叶,世纪中叶,基础理论基础理论取得了重大突破取得了重大突破1.DNA1.DNA是遗传物质的证明是遗传物质的证明2.DNA2.DNA双螺旋结构和中心法则的确立双螺旋结构和中心法则的确立3.3.遗传密码的破译遗传密码的破译 基因工程又叫基因拼接技术或基因工程又叫基因拼
2、接技术或DNA重组技术。该技术是在生重组技术。该技术是在生物体外,通过对物体外,通过对DNA分子进行人工分子进行人工“剪切剪切”和和“拼接拼接”,对生物的基,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使重因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生出人类所需要的生物类型和生物产组基因在受体细胞内表达,产生出人类所需要的生物类型和生物产品。品。一、基因工程的概念一、基因工程的概念基因工程的别名基因工程的别名操作环境操作环境操作对象操作对象操作水平操作水平基本过程基本过程实质实质结果结果基因拼接技术或基因拼接技术或DNADNA重组技术
3、重组技术生物体外生物体外基因基因DNADNA分子水平分子水平定向定向地改造生物的性状,获得人类所需要的品种。地改造生物的性状,获得人类所需要的品种。剪切剪切 拼接拼接 导入导入 表达表达基因重组基因重组基本工具:基本工具:限制性核酸内切酶限制性核酸内切酶“分子手术刀分子手术刀”DNADNA连接酶连接酶“分子缝合针分子缝合针”基因进入受体细胞的载体基因进入受体细胞的载体“分子运输车分子运输车”二、二、DNA DNA重组技术的基本工具重组技术的基本工具黏性末端黏性末端黏性末端黏性末端黏性末端:黏性末端:被限制酶切开的被限制酶切开的DNADNA两条单链的切口,带有几个伸出的两条单链的切口,带有几个伸
4、出的核苷酸,他们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。核苷酸,他们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。1 1、限制性核酸内切酶、限制性核酸内切酶“分子手术刀分子手术刀”当限制酶当限制酶从识别序列的从识别序列的中心轴线处中心轴线处切开时,切开时,产生的是产生的是平末端平末端。当限制酶当限制酶从识别序列的从识别序列的中心轴线两侧中心轴线两侧切开时,切开时,产生的是产生的是黏性末端。黏性末端。识别双链识别双链DNADNA分子的某种分子的某种特定的核苷酸序列特定的核苷酸序列,并,并且使每一条链中且使每一条链中特定部位特定部位的两个核苷酸之间的的两个核苷酸之间的磷酸二酯键磷酸二酯键断开。断开。主要
5、是从主要是从原核生物原核生物中分离纯化出来的一种酶。中分离纯化出来的一种酶。40004000种。种。(1 1)来源:)来源:(2 2)种类:)种类:(3 3)作用:)作用:(4 4)结果:)结果:形成两种末端形成两种末端黏性末端黏性末端平末端平末端1 1、限制性核酸内切酶、限制性核酸内切酶“分子手术刀分子手术刀”(小结)(小结)要想获得某个目的基因必须要用限制酶切几个切口?可要想获得某个目的基因必须要用限制酶切几个切口?可产生几个黏性末端?一个目的基因有几个黏性末端?产生几个黏性末端?一个目的基因有几个黏性末端?要切两个切口,产生四个黏性末端,两个。要切两个切口,产生四个黏性末端,两个。如果把
6、两种来源不同的如果把两种来源不同的DNADNA用同一种限制酶来切割,会用同一种限制酶来切割,会怎样呢?怎样呢?会产生相同的黏性末端。会产生相同的黏性末端。是不是是不是把两者的黏性末端黏合起来,把两者的黏性末端黏合起来,这样就真的合成这样就真的合成 重组的重组的DNADNA分子了分子了?实际还不够实际还不够,还需要还需要DNADNA连接酶进行连接。连接酶进行连接。思考题:思考题:1、种类:、种类:2、作用部位:、作用部位:Ecoli DNA连接酶连接酶(黏性末端)(黏性末端)T4 DNA连接酶连接酶(黏性末端和平末端黏性末端和平末端)磷酸二酯键磷酸二酯键 DNA连接酶可把黏性末端之间的缝隙连接酶
7、可把黏性末端之间的缝隙“缝合缝合”起起来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样一个来,即把梯子两边扶手的断口连接起来,这样一个重组的重组的DNA分子就形成了。分子就形成了。2 2、DNA DNA连接酶连接酶“分子缝合针分子缝合针”3 3、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”(1 1)运载体的作用)运载体的作用u作为运载工具,将外源基因作为运载工具,将外源基因(抗虫基因抗虫基因)转移到受体细胞转移到受体细胞(棉花细棉花细胞胞)中去。中去。u利用运载体在受体细胞利用运载体在受体细胞(棉花细胞棉花细胞)内,对外源基因内,对外源基因(抗虫基因抗虫基因)进进行大量复制
8、。行大量复制。(随载体的复制而复制)(随载体的复制而复制)(2)作为运载体必须具备的条件)作为运载体必须具备的条件u能够在宿主细胞中自我复制并稳定地保存。能够在宿主细胞中自我复制并稳定地保存。u具有一个或多个限制酶切点,以便与外源基因连接。具有一个或多个限制酶切点,以便与外源基因连接。u具有某些标记基因,便于进行筛选。具有某些标记基因,便于进行筛选。u必需是安全的,不会对受体必需是安全的,不会对受体 细胞有害。细胞有害。u大小应适合,便于提取和操作大小应适合,便于提取和操作(3)常用的运载体)常用的运载体 3 3、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”u细菌细
9、胞质的质粒细菌细胞质的质粒u噬菌体的衍生物噬菌体的衍生物u动植物病毒动植物病毒注意:真正用作运载体的质粒都注意:真正用作运载体的质粒都是人工改造过的。是人工改造过的。质粒:质粒:质粒是染色体外能够进行质粒是染色体外能够进行自主复制自主复制的遗的遗传单位,包括真核生物的细胞器和细菌细胞传单位,包括真核生物的细胞器和细菌细胞中核区外的中核区外的DNA分子。现在习惯上用来专分子。现在习惯上用来专指细菌、指细菌、酵母菌酵母菌和放线菌等生物中和放线菌等生物中核以外的核以外的DNA分子分子。质粒质粒是基因工程是基因工程最常用最常用的的运载体运载体。绝大多数细菌质粒都是绝大多数细菌质粒都是闭合环状闭合环状D
10、NA分子分子。有的一个细菌中有一个,有的一个细。有的一个细菌中有一个,有的一个细菌中有多个。菌中有多个。3 3、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”最常用的质粒是大肠杆菌的质粒,最常用的质粒是大肠杆菌的质粒,其中常含有抗药基因,其中常含有抗药基因,如四环素的如四环素的标记基因。标记基因。质粒的存在与否对宿主质粒的存在与否对宿主细胞生存没有决定性作用,但复制细胞生存没有决定性作用,但复制只能在宿主细胞内成。只能在宿主细胞内成。质粒是质粒是一种裸露的、结构简单、独一种裸露的、结构简单、独立于细菌染色体(即拟核立于细菌染色体(即拟核DNADNA)之外,)之外,并且
11、具有自我复制能力的双链环状并且具有自我复制能力的双链环状DNADNA分子。分子。质粒是基因工程最常用的运载体。质粒是基因工程最常用的运载体。(补充知识)基因的结构(补充知识)基因的结构1 1、原核细胞的基因结构、原核细胞的基因结构非编码区非编码区非编码区非编码区编码区编码区编码区上游编码区上游 编码区下游编码区下游 与与RNARNA聚合酶结合位点聚合酶结合位点启动子启动子终止子终止子RNARNA聚合酶能够识别调控序列中的结合位点,并与其聚合酶能够识别调控序列中的结合位点,并与其结合。结合。转录开始后,转录开始后,RNARNA聚合酶沿聚合酶沿DNADNA分子移动,并以分子移动,并以DNADNA分
12、子分子的一条链为模板合成的一条链为模板合成RNARNA。转录完毕后,转录完毕后,RNARNA链释放出来,紧接着链释放出来,紧接着RNARNA聚合酶也从聚合酶也从DNADNA模板链上脱落下来。模板链上脱落下来。原核原核细胞细胞的基的基因结因结构构能转录相应的信使能转录相应的信使RNARNA,能编码蛋白质,能编码蛋白质 编码区编码区非编码区非编码区不能转录为信使不能转录为信使RNARNA,不能编码蛋白质不能编码蛋白质。有调控遗传信息表达的核苷酸序列,有调控遗传信息表达的核苷酸序列,在该序列中,在该序列中,最重要的是位于编码区最重要的是位于编码区上游的上游的RNARNA聚合酶结合位点聚合酶结合位点。
13、启动子启动子2 2、真核细胞的基因结构、真核细胞的基因结构编码区编码区非编码区非编码区非编码区非编码区与与RNARNA聚合酶聚合酶结合位点结合位点内含子内含子 外显子外显子 启动子启动子终止子终止子编码区上游编码区上游 编码区下游编码区下游 能够编码蛋白质的序列叫做外显子能够编码蛋白质的序列叫做外显子 不能够编码蛋白质的序列叫做内含子不能够编码蛋白质的序列叫做内含子内含子:内含子:外显子:外显子:真真核核细细胞胞的的 基基因因结结构构编码区编码区非编码区非编码区外显子:能编码蛋白质的序列外显子:能编码蛋白质的序列内含子:不能编码蛋白质的序列内含子:不能编码蛋白质的序列有调控作用的核苷酸序列,包
14、括位于编有调控作用的核苷酸序列,包括位于编码区上游的码区上游的RNARNA聚合酶结合位点。聚合酶结合位点。非编码序列:非编码序列:包括非编码区和内含子包括非编码区和内含子 启动子与起始密码启动子与起始密码 启启启启 动动动动 子子子子 起起起起 始始始始 密密密密 码码码码 位位位位 置置置置 DNADNADNADNA上上上上基基基基因因因因的的的的非非非非编编编编码码码码区区区区,在在在在编编编编码码码码区区区区上上上上游游游游段段段段(左左左左侧)侧)侧)侧)位位位位于于于于mRNAmRNAmRNAmRNA上上上上的的的的开开开开始始始始位位位位置置置置的的的的密密密密码码码码 (转转转转
15、录产物)录产物)录产物)录产物)功功功功 能能能能 转转转转录录录录时时时时与与与与RNARNARNARNA聚聚聚聚合合合合酶酶酶酶结结结结合合合合,对对对对转转转转录录录录mRNAmRNAmRNAmRNA起起起起调调调调控作用。控作用。控作用。控作用。是是是是翻翻翻翻译译译译的的的的开开开开始始始始,是是是是肽肽肽肽链链链链延延延延伸伸伸伸的的的的第第第第一一一一个个个个氨基酸的位点。氨基酸的位点。氨基酸的位点。氨基酸的位点。原核细胞原核细胞真核细胞真核细胞不同点不同点编码区是编码区是_的的编码区是间隔的、编码区是间隔的、_的的相同点相同点都由能够编码蛋白质的都由能够编码蛋白质的_和具和具有
16、调控作用的有调控作用的_区组成的区组成的原核细胞与真核细胞的基因结构比较原核细胞与真核细胞的基因结构比较思思考考编码相同数目氨基酸的蛋白质,原核编码相同数目氨基酸的蛋白质,原核细胞与真核细胞基因结构一样长吗?细胞与真核细胞基因结构一样长吗?连续连续不连续不连续编码区编码区非编码非编码二、基因工程基本操作的四个步骤二、基因工程基本操作的四个步骤目的基因的目的基因的获取获取基因表达载体的基因表达载体的构建构建将目的基因将目的基因导入导入受体细胞受体细胞目的基因的目的基因的检测与鉴定检测与鉴定(一)目的基因的获取(一)目的基因的获取1 1、目的基因主要是指、目的基因主要是指_人们所需要的特定基因人们
17、所需要的特定基因2 2、获取目的基因的常用方法、获取目的基因的常用方法(1 1)从基因文库中获取)从基因文库中获取(2 2)利用)利用PCRPCR技术扩增技术扩增(3 3)人工合成)人工合成未知序列未知序列已知序列已知序列(1 1)从基因文库中获取目的基因:)从基因文库中获取目的基因:基因文库基因文库:将含有某种生物不同基因的许多将含有某种生物不同基因的许多DNADNA片段片段,导入导入受体菌受体菌的群体的群体中储存中储存,各个受体菌分别含有这种生物的不同的基各个受体菌分别含有这种生物的不同的基因因,称为基因文库称为基因文库(gene library)(gene library)基因组文库基因
18、组文库:基因文库中包含了一种基因文库中包含了一种生物所有的基因生物所有的基因,这种基因文库这种基因文库叫做基因组文库叫做基因组文库.部分基因文库部分基因文库:基因文库中包含了一种生物的基因文库中包含了一种生物的一部分基因一部分基因,这种基因文这种基因文库叫做部分基因文库库叫做部分基因文库.基因组文库和部分基因文库基因组文库和部分基因文库(cDNA文库文库)比较比较 概念:概念:PCRPCR全称为全称为_,是在生物,是在生物_复制复制_的核酸合成技术的核酸合成技术 条件:条件:_、_ _、_ _、_ _ 等等 前提条件:前提条件:。原理:原理:_方式:以方式:以_方式扩增,即方式扩增,即_(n
19、n为扩增循环的次数)为扩增循环的次数)结果:结果:多聚酶链式反应多聚酶链式反应体外体外特定特定DNADNA片段片段DNADNA复制复制已知基因的核苷酸序列已知基因的核苷酸序列四种脱氧核苷酸四种脱氧核苷酸一对引物一对引物热稳定热稳定DNADNA聚合酶聚合酶指数指数2 2n n使目的基因的片段在短时间内成百万倍地扩增使目的基因的片段在短时间内成百万倍地扩增(2)(2)利用利用PCRPCR技术扩增技术扩增目的基因目的基因双链的解开双链的解开过程:过程:a a、DNADNA变性(变性(90-9590-95):):双链双链DNADNA模板在热作用下,模板在热作用下,_断裂,形成断裂,形成_b b、退火(
20、、退火(复性复性55-6055-60):):系统温度降低,引物与系统温度降低,引物与DNADNA模板结合,形成局部模板结合,形成局部_。c c、延伸(、延伸(70-7570-75):):在在TaqTaq酶的作用下,从引物的酶的作用下,从引物的55端端33端延伸,合成端延伸,合成与模板互补的与模板互补的_。氢键氢键单链单链DNADNA双链双链DNADNA链链(3)人工合成)人工合成反转录法:反转录法:以目的基因转录成的以目的基因转录成的信使信使RNARNA为模板,反转录成为模板,反转录成互补的单链互补的单链DNADNA,然后在酶,然后在酶的作用下合成双链的作用下合成双链DNADNA,从,从而获得
21、所需的基因。而获得所需的基因。目的基因的目的基因的mRNAmRNA杂交双链杂交双链(单链单链RNA/RNA/单链单链DNA)DNA)单链单链DNADNA反转录酶反转录酶DNADNA聚合酶聚合酶双链双链DNADNA(目的基因目的基因)(3)人工合成)人工合成根据已知的氨基酸序列合成根据已知的氨基酸序列合成DNADNA法法 :根据已知蛋白质的根据已知蛋白质的氨基酸序列,推测出相氨基酸序列,推测出相应的信使应的信使RNARNA序列,然后序列,然后按照碱基互补配对原则,按照碱基互补配对原则,推测出它的结构基因的推测出它的结构基因的核苷酸序列,再通过化核苷酸序列,再通过化学方法,以学方法,以单核苷酸单核
22、苷酸为为原料合成目的基因。原料合成目的基因。蛋白质的氨基酸序列蛋白质的氨基酸序列mRNAmRNA的核苷酸序列的核苷酸序列结构基因的核苷酸序列结构基因的核苷酸序列推测推测推测推测目的基因目的基因化学合成化学合成1.1.用一定的用一定的_切割切割 质粒,使其出现一个切质粒,使其出现一个切 口,露出口,露出_。2.2.用用_切断目切断目 的基因,使其产生的基因,使其产生_ _ _。二、基因表达载体的构建二、基因表达载体的构建 核心核心3.3.将切下的目的基因片段插入将切下的目的基因片段插入质粒的质粒的_处,再加入适量处,再加入适量_,形成了一个重组,形成了一个重组 DNA DNA分子(重组质粒)分子
23、(重组质粒)限制酶限制酶黏性末端黏性末端同一种限制酶同一种限制酶的黏性末端的黏性末端切口切口DNADNA连接酶连接酶相同相同4.一个基因表达载体的组成,除了目的基一个基因表达载体的组成,除了目的基因外,还必须有因外,还必须有、以、以及及等。等。启动子启动子终止子终止子标记基因标记基因质粒质粒DNADNA分子分子一个切口一个切口两个黏性末端两个黏性末端两个切口两个切口获得目的基因获得目的基因DNADNA连接酶连接酶重组重组DNADNA分子(重组质粒)分子(重组质粒)限制酶处理限制酶处理同一种同一种4.4.过程过程:(二)基因表达载体的构建(二)基因表达载体的构建 核心核心5.5.基因表达载体的组
24、成:基因表达载体的组成:复制原点复制原点+目的基因目的基因+启动子启动子+终止子终止子+标记基因标记基因(二)基因表达载体的构建(二)基因表达载体的构建 核心核心启动子:启动子:位于基因的首端的一段特殊位于基因的首端的一段特殊的的DNA片断,它是片断,它是RNA聚合酶识别和聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转结合的部位,有了它才能驱动基因转录出录出mRNA,最终获得蛋白质,最终获得蛋白质终止子:终止子:位于基因的尾端的一段特殊位于基因的尾端的一段特殊的的DNADNA片断,能终止片断,能终止mRNAmRNA的转录的转录标记基因标记基因的作用是为了鉴别受体细胞的作用是为了鉴别受体细胞中是否
25、含有目的基因,从而将有目的中是否含有目的基因,从而将有目的基因的细胞筛选出来基因的细胞筛选出来(三三)将目的基因导入受体细胞将目的基因导入受体细胞转化转化 方法方法将目的基因导入将目的基因导入植物细胞植物细胞将目的基因导入将目的基因导入动物细胞动物细胞将目的基因导入将目的基因导入微生物细胞微生物细胞农杆菌转化法农杆菌转化法基因枪法基因枪法花粉管通道法花粉管通道法显微注射法显微注射法感受态细胞感受态细胞目的基因进入目的基因进入_内,并且在受体细内,并且在受体细胞内维持胞内维持_和和_的过程的过程受体细胞受体细胞稳定稳定表达表达(三三)将目的基因导入受体细胞将目的基因导入受体细胞1 1、将目的基因
- 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:
- 浙科版 生物 选修 基因工程 课件
限制150内