1.3基因工程的应用62697.pptx
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1、 基因工程自2020世纪7070年代兴起后,在短短的3030年间,得到了飞速的发展,目前已成为生物科学的核心技术。基因工程在实际应用领域农牧业、工业、环境、能源和医药卫生等方面,也展示出美好的前景。第1页/共44页(一)植物基因工程(一)植物基因工程(二)动物基因工程(二)动物基因工程(三)基因工程药物(三)基因工程药物(四)基因工程药物异军突起(四)基因工程药物异军突起(五)基因芯片(五)基因芯片第2页/共44页一一、植物基因工程硕果累累、植物基因工程硕果累累转基因工程技术主要用于提高农作物的转基因工程技术主要用于提高农作物的转基因工程技术主要用于提高农作物的转基因工程技术主要用于提高农作物
2、的抗逆能力抗逆能力抗逆能力抗逆能力,以及以及以及以及改改改改良农作物的品质良农作物的品质良农作物的品质良农作物的品质和和和和利用植物生产药物利用植物生产药物利用植物生产药物利用植物生产药物等方面等方面等方面等方面.第3页/共44页1、抗虫转基因植物的培育、抗虫转基因植物的培育植物害虫:植物害虫:主要是昆虫类主要是昆虫类抗虫基因:抗虫基因:Bt毒蛋白、蛋白酶抑制剂基因、毒蛋白、蛋白酶抑制剂基因、淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因抗虫转基因植物:抗虫转基因植物:水稻、棉花、玉米、马铃薯、大豆、烟草等水稻、棉花、玉米、马铃薯、大豆、烟草等意义:意义:减少化学农药使用,降
3、低对环境的污染,节约减少化学农药使用,降低对环境的污染,节约 成本成本第4页/共44页2、抗病转基因植物、抗病转基因植物引起植物生病的微生物:引起植物生病的微生物:病毒、细菌、真菌病毒、细菌、真菌抗病基因抗病基因病毒外壳蛋白基因、病毒复制酶基因几丁质酶基因、抗毒素合成基因抗病转基因植物:抗病转基因植物:甜椒、小麦等甜椒、小麦等(这些基因的转化植物表现出对同种病毒或相近(这些基因的转化植物表现出对同种病毒或相近病毒或病毒病毒或病毒RNARNA侵染的高水平抗性侵染的高水平抗性)第5页/共44页拓展:在抗病毒转基因植物中,为什么使用病毒外壳蛋白拓展:在抗病毒转基因植物中,为什么使用病毒外壳蛋白基因可
4、以抗病毒侵染?基因可以抗病毒侵染?关于病毒外壳蛋白基因关于病毒外壳蛋白基因(CP(CP基因基因)导入植物后的抗病毒机导入植物后的抗病毒机理,目前有几种假说。理,目前有几种假说。一种假说认为一种假说认为:CPCP基因在植物细基因在植物细胞内表达积累后,当入侵的病毒裸露核酸进入植物细胞胞内表达积累后,当入侵的病毒裸露核酸进入植物细胞后,会立即被这些外壳蛋白重新包裹,从而阻止病毒核后,会立即被这些外壳蛋白重新包裹,从而阻止病毒核酸分子的复制和翻译。酸分子的复制和翻译。另一种假说认为:另一种假说认为:植物细胞内积植物细胞内积累的病毒外壳蛋白会抑制病毒脱除外壳,使病毒核酸分累的病毒外壳蛋白会抑制病毒脱除
5、外壳,使病毒核酸分子不能释放出来。然而子不能释放出来。然而最近的研究表明最近的研究表明,如果将病毒的,如果将病毒的外壳蛋白的外壳蛋白的AUGAUG起始密码缺失,使之不能被翻译,或者将起始密码缺失,使之不能被翻译,或者将外壳蛋白基因变成反义外壳蛋白基因变成反义RNARNA基因,整合到植物细胞染色体基因,整合到植物细胞染色体上,转基因植物则有很好的抗性。因此,有人认为抗性上,转基因植物则有很好的抗性。因此,有人认为抗性机理不是外壳蛋白在起作用,而是机理不是外壳蛋白在起作用,而是CPCP基因转录出基因转录出RNARNA后,后,与入侵病毒与入侵病毒RNARNA之间的相互作用起到了抗性作用之间的相互作用
6、起到了抗性作用。第6页/共44页3、抗逆转基因植物、抗逆转基因植物植物生长的不利环境(逆境):植物生长的不利环境(逆境):干旱、盐碱、干旱、盐碱、低温、涝害等低温、涝害等 植物抗逆基因:植物抗逆基因:调节细胞渗透压基因、调节细胞渗透压基因、抗冻蛋白基因、抗除草剂基因等抗冻蛋白基因、抗除草剂基因等抗逆转基因植物:抗逆转基因植物:大豆、玉米、番茄、烟草等大豆、玉米、番茄、烟草等第7页/共44页4、利用转基因改良植物品质、利用转基因改良植物品质玉米中缺少赖氨酸,改良方法为:玉米中缺少赖氨酸,改良方法为:将必需氨基酸含量多的蛋白质编码基因导入植物将必需氨基酸含量多的蛋白质编码基因导入植物改变必需氨基酸
7、合成途径中某种关键酶的活性改变必需氨基酸合成途径中某种关键酶的活性转基因延熟番茄的目的基因是什么?转基因延熟番茄的目的基因是什么?控制番茄果实成熟的基因控制番茄果实成熟的基因转基因矮牵牛的目的基因是什么?转基因矮牵牛的目的基因是什么?与植物花青素代谢有关的基因与植物花青素代谢有关的基因第8页/共44页异想天开:异想天开:发光树能做路灯吗?发光树能做路灯吗?发光基因:发光基因:指导合成荧光素和荧光指导合成荧光素和荧光素酶的基因素酶的基因第9页/共44页总结:基因工程在农业上的应用总结:基因工程在农业上的应用1)高产高产、稳产稳产和和具优良品质具优良品质的品种的品种 用基因工程的方法可以改善粮食作
8、物的蛋白质用基因工程的方法可以改善粮食作物的蛋白质含量。如含量。如“转基因高赖氨酸玉米转基因高赖氨酸玉米”植株。植株。2)抗逆性抗逆性品种品种 将细菌的抗虫、抗病毒、抗除草剂、抗盐碱、将细菌的抗虫、抗病毒、抗除草剂、抗盐碱、抗干旱、抗高温等抗性基因转移到作物体内,将从抗干旱、抗高温等抗性基因转移到作物体内,将从根本上改变作物的特性。如转基因抗虫棉。根本上改变作物的特性。如转基因抗虫棉。第10页/共44页二二、动物基因工程前景广阔、动物基因工程前景广阔(一)用于提高动物生长速度(一)用于提高动物生长速度动物品种改良、建立生物反应器、器官移植等动物品种改良、建立生物反应器、器官移植等导入外源生长激
9、素基因导入外源生长激素基因第11页/共44页(二)用于改善畜产品的品质(二)用于改善畜产品的品质举例说明举例说明将将肠乳糖酶基因肠乳糖酶基因导入奶牛基因组,转基因牛分泌的乳汁中导入奶牛基因组,转基因牛分泌的乳汁中乳糖的含量大大减低。乳糖的含量大大减低。(三)用转基因的动物生产药物(三)用转基因的动物生产药物设问设问设问设问:就基因药物而言,最理想的表达场所是哪里?就基因药物而言,最理想的表达场所是哪里?就基因药物而言,最理想的表达场所是哪里?就基因药物而言,最理想的表达场所是哪里?转基因动物的转基因动物的乳腺乳腺。第12页/共44页1 1 1 1)乳腺是一个外分泌器官,)乳腺是一个外分泌器官,
10、乳汁不进入体内循环,不会乳汁不进入体内循环,不会影响影响转基因动物本身的转基因动物本身的生理代谢反应生理代谢反应。2 2 2 2)从乳汁中获取目的基因产物,)从乳汁中获取目的基因产物,产量高,易提纯产量高,易提纯,表达,表达的的蛋白质已经过充分的修饰加工蛋白质已经过充分的修饰加工,具有,具有稳定的生物活性稳定的生物活性。3 3 3 3)从乳汁中)从乳汁中源源不断源源不断获得目的基因的产物的同时,获得目的基因的产物的同时,转基转基因动物因动物又可又可无限繁殖无限繁殖。为什么乳腺能成为基因药物最理想的表达场所呢?为什么乳腺能成为基因药物最理想的表达场所呢?第13页/共44页将将药物蛋白基因药物蛋白
11、基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控组与乳腺蛋白基因的启动子等调控组件重组在一起件重组在一起,通过显微注射等方法,导入哺乳动,通过显微注射等方法,导入哺乳动物的受精卵中,将受精卵送入母体,使其发育成转物的受精卵中,将受精卵送入母体,使其发育成转基因动物。基因动物。转基因动物进入泌乳期后,可以通过分转基因动物进入泌乳期后,可以通过分泌乳汁生产所需要的药品,称为泌乳汁生产所需要的药品,称为乳腺生物反应器乳腺生物反应器或或乳房生物反应器。乳房生物反应器。乳腺生物反应器乳腺生物反应器乳腺生物反应器的优点:乳腺生物反应器的优点:产量产量高;高;质量好;质量好;成本低;成本低;易易提取。提取。第14页/共44
12、页获取目的基因(例如血清白蛋白基因)构建基因表达载体(在血清白蛋白基因前加特异表达的启动子)显微注射导入哺乳动物受精卵中形成胚胎将胚胎送入母体动物发育成转基因动物(只有在产下的雌性个体中,转入的基因才能表达)。思考思考:用基因工程技术实现动物用基因工程技术实现动物乳腺生物反应器乳腺生物反应器的的操作过程是怎样的?操作过程是怎样的?第15页/共44页(四)用转基因动物作器官移植的供体利用基因工程对猪的器官进行改造利用基因工程对猪的器官进行改造方法:方法:将器官供体基因组导入某种调节因子,以抑将器官供体基因组导入某种调节因子,以抑制抗原决定基因的表达或设法除去抗原决定基因制抗原决定基因的表达或设法
13、除去抗原决定基因,再结合克隆技术,培育出没有免疫排斥反应的转基再结合克隆技术,培育出没有免疫排斥反应的转基因克隆猪器官因克隆猪器官第16页/共44页三、基因工程药品异军突起利用转基因利用转基因工程菌工程菌来生产细胞因子、抗体、疫苗、来生产细胞因子、抗体、疫苗、激素等等。激素等等。第17页/共44页在传统的药品生产中,某些药品如胰岛素、干扰在传统的药品生产中,某些药品如胰岛素、干扰素直接生物体的哪些结构中提取?素直接生物体的哪些结构中提取?药品直接从生物的药品直接从生物的组织、细胞组织、细胞或或血液血液中提取。中提取。传统生产方法的缺点传统生产方法的缺点由于受原料来源的限制,由于受原料来源的限制
14、,价格价格十分十分昂贵昂贵。可利用什么方法来解决上述问题?可利用什么方法来解决上述问题?利用利用基因工程基因工程方法制造方法制造“工程菌工程菌”,可,可高高效率效率地生产出各种地生产出各种高质量、低成本高质量、低成本的药品。的药品。第18页/共44页胰岛素是治疗糖尿病的特效药,长期以来只能依靠从猪、牛等动物的胰腺中提取,100Kg100Kg胰腺只能提取4-5g4-5g的胰岛素,其产量之低和价格之高可想而知。胰胰胰胰岛岛岛岛素素素素分分分分子子子子结结结结构构构构基因工程胰岛素(一)第19页/共44页将合成的胰岛素基因导入大肠杆菌,每2000L2000L培养液就能产生100g100g胰岛素!大规
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