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文檔簡介
選修基因工程的應(yīng)用一、植物基因工程碩果累累:1.哪些轉(zhuǎn)基因作物已進入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段?轉(zhuǎn)基因大豆、棉花、油菜和玉米大豆63%、棉花13%、油菜5%和玉米19%第2頁,共36頁,2024年2月25日,星期天2.植物基因工程技術(shù)主要用于哪些方面?①提高農(nóng)作物的抗逆能力(如抗蟲、抗病、抗干旱和抗鹽堿、抗除草劑等)②改良農(nóng)作物的品質(zhì)③利用植物生產(chǎn)藥物等方面.第3頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(一)抗蟲轉(zhuǎn)基因植物:1.蟲害給農(nóng)作物帶來了哪些影響?
對農(nóng)業(yè)害蟲如何進行防治?有哪些不足?2.現(xiàn)在已有哪些轉(zhuǎn)基因抗蟲植物問世?轉(zhuǎn)基因抗蟲水稻、棉、玉米、馬鈴薯、番茄、大豆、蠶豆、煙草、蘋果、核桃、楊、菊花、白花三葉草等。13%?;瘜W(xué)農(nóng)藥。環(huán)境污染,損害健康,增加成本第4頁,共36頁,2024年2月25日,星期天3.抗蟲基因:Bt毒蛋白基因、蛋白酶抑制劑基因、淀粉酶抑制劑基因、植物凝集素基因等請閱讀P18生物資料技術(shù)卡,了解一些抗蟲基因及抗蟲機理。4.我國的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉取得了哪些進展?我國轉(zhuǎn)基因抗蟲棉就是轉(zhuǎn)入Bt毒蛋白基因培育出來的,對棉鈴蟲有較強的抗性。1998年占10%,2000年占64.4%,2002年我國種植面積95×104hm2,增加收益20億元。第5頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(二)抗病轉(zhuǎn)基因植物:1.什么是病原微生物?有哪些種類?引起生物生病的微生物,主要有病毒、真菌和細菌等2.為什么說常規(guī)育種很難培育出抗病毒的新品種?3.在抗病轉(zhuǎn)基因植物中使用最多的是什么基因?病毒外殼蛋白(coatprotein,CP)基因、病毒的復(fù)制酶基因自身缺少抗病毒的基因第6頁,共36頁,2024年2月25日,星期天拓展:在抗病毒轉(zhuǎn)基因植物中,為什么使用病毒外殼蛋白基因可以抗病毒侵染?關(guān)于病毒外殼蛋白基因(CP基因)導(dǎo)入植物后的抗病毒機理,目前有幾種假說。一種假說認為:CP基因在植物細胞內(nèi)表達積累后,當入侵的病毒裸露核酸進入植物細胞后,會立即被這些外殼蛋白重新包裹,從而阻止病毒核酸分子的復(fù)制和翻譯。另一種假說認為:植物細胞內(nèi)積累的病毒外殼蛋白會抑制病毒脫除外殼,使病毒核酸分子不能釋放出來。然而最近的研究表明,如果將病毒的外殼蛋白的AUG起始密碼缺失,使之不能被翻譯,或者將外殼蛋白基因變成反義RNA基因,整合到植物細胞染色體上,轉(zhuǎn)基因植物則有很好的抗性。因此,有人認為抗性機理不是外殼蛋白在起作用,而是CP基因轉(zhuǎn)錄出RNA后,與入侵病毒RNA之間的相互作用起到了抗性作用。第7頁,共36頁,2024年2月25日,星期天4.在抗真菌轉(zhuǎn)基因植物中使用什么基因?幾丁質(zhì)酶基因和抗毒素合成基因
第8頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(三)抗逆轉(zhuǎn)基因植物:1.哪些環(huán)境條件會造成農(nóng)作物低產(chǎn)、減產(chǎn)?鹽堿、干旱、低溫和澇害等是常見因素2.鹽堿和干旱對農(nóng)作物的危害與什么有關(guān)?細胞內(nèi)的滲透壓調(diào)節(jié)★在抗鹽堿和抗干旱作物中使用了什么基因?調(diào)節(jié)細胞滲透壓的基因,來提高農(nóng)作物的抗鹽堿和抗干旱的能力第9頁,共36頁,2024年2月25日,星期天3.轉(zhuǎn)基因耐寒的煙草和番茄中哪種目的基因提高了其抗寒能力?目的基因從何而來?將魚的抗凍蛋白基因?qū)霟煵莺头?,使它們的耐寒能力均有提高?/p>
第10頁,共36頁,2024年2月25日,星期天4.抗除草劑基因有何用途?將抗除草劑基因?qū)氪蠖埂⒂衩椎茸魑?,噴灑除草劑時,殺死田間的雜草而不損傷作物第11頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(四)利用轉(zhuǎn)基因改良植物的品質(zhì):必需氨基酸:人體必不可少,而機體內(nèi)又不能合成的,必須從食物中補充的氨基酸,稱必需氨基酸。必需氨基酸共有8種:纈氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、色氨酸、蘇氨酸、賴氨酸。《記法:攜(纈)一(異)兩(亮)本(苯)單(蛋)色書(蘇)來(賴)》如果飲食中經(jīng)常缺少必需氨基酸,可影響健康。另外12種氨基酸是人體內(nèi)能夠合成的叫做非必需氨基酸。第12頁,共36頁,2024年2月25日,星期天1.你知道哪些食品中缺少必需氨基酸?豆類缺蛋氨酸,大米、玉米、小麥含賴氨酸少。2.如何用轉(zhuǎn)基因的方法加以改良?將必需氨基酸含量多的蛋白質(zhì)編碼基因,導(dǎo)入植物改變必需氨基酸合成途徑中某種關(guān)鍵酶的活性,以提高氨基酸的含量。第13頁,共36頁,2024年2月25日,星期天3.轉(zhuǎn)基因延熟番茄的目的基因是什么?控制番茄果實成熟的基因?qū)敕?,獲得轉(zhuǎn)基因延熟番茄。第14頁,共36頁,2024年2月25日,星期天4.轉(zhuǎn)基因矮牽牛的目的基因是什么?將與植物花青素代謝有關(guān)的基因?qū)牖ɑ苤参锇珷颗V?,轉(zhuǎn)基因矮牽牛呈現(xiàn)出自然界沒有的顏色變異,大大提高了花卉的觀賞價值。第15頁,共36頁,2024年2月25日,星期天異想天開第16頁,共36頁,2024年2月25日,星期天總結(jié):基因工程在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用(1)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)和具優(yōu)良品質(zhì)的品種用基因工程的方法可以改善糧食作物的蛋白質(zhì)含量。(2)抗逆性品種將細菌的抗蟲、抗病毒、抗除草劑、抗鹽堿、抗干旱、抗高溫等抗性基因轉(zhuǎn)移到作物體內(nèi),將從根本上改變作物的特性。如轉(zhuǎn)基因抗蟲棉。第17頁,共36頁,2024年2月25日,星期天二、動物基因工程前景廣闊(一)用于提高動物生長速度:——動物品種改良、建立生物反應(yīng)器、器官移植等導(dǎo)入外源生長激素基因第18頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(二)用于改善畜產(chǎn)品的品質(zhì):舉例說明將腸乳糖酶基因?qū)肽膛;蚪M,轉(zhuǎn)基因牛分泌的乳汁中乳糖的含量大大減低。第19頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(三)用轉(zhuǎn)基因的動物生產(chǎn)藥物:1.就基因藥物而言,最理想的表達場所是哪里?該轉(zhuǎn)基因動物的乳腺。第20頁,共36頁,2024年2月25日,星期天
(1)乳腺是一個外分泌器官,乳汁不進入體內(nèi)循環(huán),不會影響轉(zhuǎn)基因動物本身的生理代謝反應(yīng)。(2)從乳汁中獲取目的基因產(chǎn)物,產(chǎn)量高,易提純,表達的蛋白質(zhì)已經(jīng)過充分的修飾加工,具有穩(wěn)定的生物活性。(3)從乳汁中源源不斷獲得目的基因的產(chǎn)物的同時,轉(zhuǎn)基因動物又可無限繁殖。2.為什么乳腺能成為基因藥物最理想的表達場所呢?第21頁,共36頁,2024年2月25日,星期天1)含義:將藥物蛋白基因與乳腺蛋白基因的啟動子等調(diào)控組件重組在一起,通過顯微注射等方法,導(dǎo)入哺乳動物的受精卵中,將受精卵送入母體,使其發(fā)育成轉(zhuǎn)基因動物。轉(zhuǎn)基因動物進入泌乳期后,可以通過分泌乳汁生產(chǎn)所需要的藥品,稱為乳腺生物反應(yīng)器或乳房生物反應(yīng)器。3.乳腺生物反應(yīng)器(P21)2)優(yōu)點:①產(chǎn)量高②質(zhì)量好③成本低④易提取3)成果:已在牛和山羊等動物乳腺生物反應(yīng)器中表達出了抗凝血酶、血清白蛋白、生長激素和α-抗胰蛋白酶等重要醫(yī)藥產(chǎn)品。第22頁,共36頁,2024年2月25日,星期天①獲取目的基因(例如生長激素基因)②構(gòu)建基因表達載體(在生長激素基因前加特異表達的啟動子<乳腺蛋白基因的啟動子>)③顯微注射導(dǎo)入哺乳動物受精卵中④形成胚胎⑤將胚胎送入母體動物⑥發(fā)育成轉(zhuǎn)基因動物(只有在產(chǎn)下的雌性個體中,轉(zhuǎn)入的基因才能表達)。思考:用基因工程技術(shù)實現(xiàn)動物乳腺生物反應(yīng)器的操作過程是怎樣的?第23頁,共36頁,2024年2月25日,星期天將目的基因?qū)氲絼游锏氖芫牙铮康幕蛉襞c受精卵染色體DNA整合,細胞分裂時,該基因隨染色體的倍增而倍增,使每個細胞中都帶有目的基因,使性狀得以表達,并穩(wěn)定地遺傳給后代,從而獲得基因產(chǎn)品。這樣一種新的個體,稱為轉(zhuǎn)基因動物。1.什么叫轉(zhuǎn)基因動物?2.基因工程在畜牧養(yǎng)殖業(yè)上的應(yīng)用主要是什么?繁殖具有抗病能力、高產(chǎn)仔率、高產(chǎn)奶率和高質(zhì)量的皮毛等優(yōu)良品質(zhì)的轉(zhuǎn)基因動物。該過程的重要步驟是通過感染或顯微注射技術(shù)將重組DNA轉(zhuǎn)移到動物受精卵中。總結(jié):第24頁,共36頁,2024年2月25日,星期天(四)用轉(zhuǎn)基因動物作器官移植的供體:1.來源:利用基因工程對豬的器官進行改造2.方法:將器官供體基因組導(dǎo)入某種調(diào)節(jié)因子,以抑制抗原決定基因的表達或設(shè)法除去抗原決定基因,再結(jié)合克隆技術(shù),培育出沒有免疫排斥反應(yīng)的轉(zhuǎn)基因克隆豬器官第25頁,共36頁,2024年2月25日,星期天異想天開第26頁,共36頁,2024年2月25日,星期天1.在傳統(tǒng)的藥品生產(chǎn)中,某些藥品如胰島素、干擾素等直接從生物體的哪些結(jié)構(gòu)中提?。繌纳矬w相應(yīng)的組織、細胞或血液中提取。2.傳統(tǒng)生產(chǎn)方法的缺點:由于受原料來源的限制,價格十分昂貴。三、基因工程藥品異軍突起:第27頁,共36頁,2024年2月25日,星期天3.可利用什么方法來解決上述問題?利用基因工程方法制造轉(zhuǎn)基因的工程菌,可高效率地生產(chǎn)出各種高質(zhì)量、低成本的藥品。工程菌:用基因工程方法,使外源基因得到高效率表達的菌類細胞株系?;蚬こ趟幤钒ǎ杭毎蜃?、抗體、疫苗、激素等第28頁,共36頁,2024年2月25日,星期天
胰島素是治療糖尿病的特效藥。一般臨床上使用的胰島素主要從豬、牛等家畜的胰腺中提取,每100kg胰腺只能提取4-5g胰島素。用該方法生產(chǎn)的胰島素產(chǎn)量低,價格昂貴,遠不能滿足社會需要。1979年,科學(xué)家將動物體內(nèi)的胰島素基因與大腸桿菌DNA分子重組,并在大腸桿菌內(nèi)實現(xiàn)了表達。1982年,美國一家基因公司用基因工程方法生產(chǎn)的胰島素投入市場,售價降低了30%-50%?;蚬こ趟幤贰葝u素第29頁,共36頁,2024年2月25日,星期天
治療侏儒癥的唯一方法,是向人體注射生長激素。而生長激素的獲得很困難。以前,要獲得生長激素,需解剖尸體,從大腦的底部摘取垂體,并從中提取生長激素。現(xiàn)可利用基因工程方法,將人的生長激素基因?qū)氪竽c桿菌中,使其生產(chǎn)生長激素。人們從450L大腸桿菌培養(yǎng)液中提取的生長激素,相當于6萬人的全部產(chǎn)量?;蚬こ趟幤贰L激素第30頁,共36頁,2024年2月25日,星期天干擾素是動物或人體細胞受到病毒侵染后產(chǎn)生的一種糖蛋白。干擾素幾乎能抵抗所有病毒引起的感染,是一種抗病毒的特效藥。此外干擾素對治療癌癥和某些白血病也有一定療效。傳統(tǒng)的干擾素生產(chǎn)方法是從人血液中的白細胞內(nèi)提取,每300L血液只能提取出1mg干擾素。1980-1982年,科學(xué)家用基因工程方法在大腸桿菌及酵母菌細胞內(nèi)獲得了干擾素,是傳統(tǒng)的生產(chǎn)量的12萬倍。1987年上述干擾素大量投放市場?;蚬こ趟幤贰蓴_素第31頁,共36頁,2024年2月25日,星期天4.利用微生物生產(chǎn)藥物的優(yōu)越性何在?利用微生物生產(chǎn)蛋白質(zhì)類藥物,是指將人們需要的某種蛋白質(zhì)的編碼基因,構(gòu)建成表達載體后導(dǎo)入微生物,然后利用微生物發(fā)酵來生產(chǎn)蛋白質(zhì)類藥物。有以下優(yōu)越性(1)利用微生物活細胞作為表達系統(tǒng),繁殖快,表達效率高。(2)可以解決傳統(tǒng)制藥中原料來源的不足。利用基因工程菌發(fā)酵生產(chǎn)就不需要從動物或人體上獲取原料(3)無需大型裝置和大面積廠房就可以生產(chǎn)出大量藥品。降低生產(chǎn)成本,減少生產(chǎn)人員和管理人員。第32頁,共36頁,2024年2月25日,星期天1.基因治療概念:四、基因治療曙光初照:
把正常基因?qū)氩∪梭w內(nèi),使該基因的表達產(chǎn)物發(fā)揮功能,從而達到治療疾病的目的,是治療遺傳病的最有效的手段。(P23)(把特定的外源基因?qū)胗谢蛉毕莸募毎?,從而達到治療疾病的目的)
將腺苷酸脫氨酶基因轉(zhuǎn)入取自患者的淋巴細胞中,使其能產(chǎn)生腺苷酸脫氨酶,再將這種淋巴細胞轉(zhuǎn)入患者體內(nèi)。2.實例:對嚴重復(fù)合型免疫缺陷癥的治療第33頁,共36頁,2024年2月25日,星期天1990年9月14日,安德森對一例患ADA缺乏癥的4
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