第二节 基因工程的应用

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第2节基因工程及其应用..

第2节基因工程及其应用..

从大肠杆菌说起
大肠杆菌能合成人 的胰岛素吗?能合 成干扰素吗?
从大肠杆菌说起--胰岛素
每100kg 猪或牛的胰腺中提取 4-5g胰岛素; 1979年,将动物体内的胰岛素基因与大肠杆菌的 DNA分子重组,并且在大肠杆菌内获得表达;2000L 培养液提取100g胰岛素,相当于2吨猪胰腺中提取的量。
1982年,美国一家基因公司用基因工程方法生产的 胰岛素投入市场,售价降低了30%-50%。
从大肠杆菌说起--干扰素
干扰素是病毒侵入细胞后产生的一种糖蛋白。干 扰素几乎能抵抗所有病毒引起的感染,是一种抗病毒 的特效药。此外干扰素对治疗某些癌症和白血病也有 一定疗效。
传统的干扰素生产方法是从人血液中的白细胞内 提取,每300L血液只能提取出1mg干扰素。
1980-1982年,科学家用基因工程方法在大肠杆 菌内获得了干扰素,1KG培养物中可以得到20- 40mg干扰素,1987年上述干扰素大量投放市场。
一、基因工程的原理
基因工程又叫做基因拼接技术或DNA 重组技术。
通俗地说,就是按照人们的意愿,把 一种生物的某种基因提取出来,加以修饰 改造,然后放到另一种生物的细胞里,定 向地改造生物的遗传性状。
基因工程的“专用工具”
基因的“剪刀”——限制性内切酶
一种限制性内切酶只能识别一种特定 的核苷酸序列,并且能在特定的切点上切 割DNA分子的酶。
• 基因工程在农业上的应用
培育抗逆性品种
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,将从根本上改变作物的特 性。如转基因抗虫棉。
抗虫基因作物的意义: 减少农药的用量,降低了生产的成本,
减少了农药 对环境的污染。
• 基因工程在畜牧业的应用

人教版高中生物必修二第六章第2节《基因工程及其应用》 课件 (共38张PPT)

人教版高中生物必修二第六章第2节《基因工程及其应用》 课件 (共38张PPT)

A.同种限制酶
B.两种限制酶
C.同种连接酶
D.两种连接酶
2、DNA连接酶的主要功能是
()
A.DNA复制时母链与子链之间形成的氢键
B.粘性末端碱基之间形成的氢键
C.将两条DNA末端之间的缝隙连接起来
D.将碱基、脱氧核糖、磷酸之间的键连接起来
3、下列有关质粒的叙述,正确的是( A.质粒是广泛存在于细菌细胞内的一种颗粒状
DNA聚合酶:DNA复制时分别以DNA的两 条链为模板形成磷酸二酯键合成新的脱氧 核苷酸链。
逆转录酶:以RNA为模板形成磷酸二酯键 合成新的脱氧核苷酸链
限制酶:切割DNA,断开磷酸二酯键
DNA连接酶:连接两个DNA片段,形成磷 酸二酯键。
(三)基因的运载体
常见种类:质粒、噬菌体和动植物病毒等
质粒
存在于许多细菌以及酵母菌 等生物的细胞中,是拟核或 细胞核外能够自主复制的很 小的环状DNA分子。
运载体特点: 1、能自主复制并能够转移到
受体细胞并稳定保存 2、有限制酶切位点 3、有标记基因 4、对受体细胞无害
三、基因工程的“四步曲”
提取目的基因
三、基因工程的“四步曲”
提取目的基因 目的基因与运载体结合
B.质粒是仅存于细菌细胞中能自我复制的小型 环状DNA C. D.质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立地 进行
4下列有关基因工程技术的叙述,正确的是() A.重组DNA技术所用的工具酶是限制酶、DNA
连接酶和运载体
B.所有的限制酶都只能识别同一种特定的核苷 酸序列
C.选用细菌作为重组质粒的受体细胞是因为细 菌繁殖快
A.① B.
C.①②③ D.②③④
再见!
C.DNA
D.RNA

第2节 基因工程及其应用

第2节 基因工程及其应用
判断:目的基因导入受体细胞后,是否可以稳定维持 和表达其遗传特性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
P103
将每个受体细胞单独培养形成菌落,检测菌落中 是否有目的基因的表达产物。淘汰无表达产物的菌落, 保留有表达产物的进一步培养、研究。
无表达产物
无表达产物
有表达产物
无表达产物
三、基因工程的操作步骤
4:目的基因的检测与鉴定
P103
分子水平检测 :DNA分子杂交;mRNA分子杂交 ;抗原-抗体杂交 个体水平鉴定:抗虫或抗病的接种试验
转基因食品
安全吗?
P105
转基因植物的安全性争论
P105
• 支持派认为:如果转基因农业生物技术得 不到社会支持,这一研究将被扼杀,并且 强调,迄今为止并没有发现转基因食品危 害人体健康和环境的确切证据。
反对派的观点
P105
• 一英国科学家声称,转基因马铃薯会减 弱老鼠免疫系统功能;
• 美国康乃尔大学也发现,转基因玉米会 危害蝴蝶幼虫及其相关生态环境。
标记基 因,便 于进行 检测。
作为运载体必须具备哪些条件?
(1)一个或多个限制酶的切割位点(以便目的基因的插入)
P103
(2)具备自我复制的能力,或整合到受体染色体DNA上随染色体DNA的复制而 同步复制(以便目的基因的复制保留)。 (3) 带有标记基因(鉴别受体细胞中是否含有目的基因) (4) 安全(不会对受体细胞有害,或不能进入到除受体细胞外的其他生物细胞 中去) (5)分子大小适合(以便提取和在体外进行操作,太大就不便操作) 实际上自然存在的质粒DNA分子并不完全具备上述条件,都要进行人工改造后 才能用于基因工程操作
制酶) 专一性: 一种限制酶只能
→ 并在特定的切点上切割DNA →

基因工程的应用

基因工程的应用

基因工程的应用基因工程是一项涉及生物学、遗传学和分子生物学等多个学科的跨学科领域,其研究内容主要是改变或操作生物体的遗传结构和功能。

随着科技的不断发展,基因工程已经在许多领域的应用中发挥了重要作用。

本文将探讨基因工程在药物研发、农业生产和环境治理等方面的应用。

一、基因工程在药物研发中的应用1. 重组蛋白药物的生产基因工程技术被广泛应用于生产重组蛋白药物,如胰岛素、生长激素和抗体等。

通过将需要表达的外源基因导入至目标细胞中,可以使细胞表达并产生大量的蛋白质药物。

这种方法不仅提高了药物的生产效率,还使得药物更加纯净和安全。

2. 基因治疗基因治疗是一种通过修复或替换异常基因来治疗遗传性疾病的方法。

通过基因工程技术,可以将正常的基因导入至患者的细胞中,使其恢复正常功能。

这种方法在一些遗传性疾病的治疗中已经取得了一定的成功,为患者带来了福音。

二、基因工程在农业生产中的应用1. 转基因作物的培育转基因作物是指通过基因工程技术对植物进行基因改造,使其获得新的性状或提高特定性状的表达。

这些性状可以包括抗病虫害能力的增强、耐逆性的提高以及产品质量的改良等。

转基因作物的出现有效解决了传统农业生产中所遇到的一系列问题,为粮食生产和生物资源的可持续利用提供了新途径。

2. 动物转基因技术基因工程技术也可以应用于动物的遗传改良。

一些转基因动物被用于生产药物,如转基因小鼠用于人类疾病的研究和药物的筛选。

此外,转基因动物在畜禽养殖中也可提高产品质量和产量,满足不同层次的市场需求。

三、基因工程在环境治理中的应用1. 污水处理通过基因工程技术,可以设计出一些具有特定代谢能力的微生物,用于处理工业和农业废水中的有机物。

这些微生物可以高效地降解废水中的有害物质,从而减少对环境的污染和危害。

2. 生物修复基因工程也可以应用于生物修复领域。

通过导入具有降解能力的基因到环境中存在污染物的微生物中,促使其对污染物进行生物降解。

这种方法可以有效地修复受到重金属、有机污染物等污染的土壤和水域,减少对生态环境的破坏。

第六章第二节基因工程及其应用

第六章第二节基因工程及其应用
AATTCCGTAG GGCATCTTAA
甲片段
CTTCATG GAAGTACTTAA
AATTCCCTAA GGGATT
磷酸二酯键
乙片段
特点:连接不同DNA分子的相同末端(由 同种限制性内切酶切割)。
氢键: 切割——解旋酶;连接——DNA聚合酶 磷酸二酯键: 切割——限制性核酸内切酶;连接——DNA连接酶
氢键 (梯子的踏板)
磷酸二酯键 (梯子的扶手)
(一)基因操作的工具 • 基因的运载工具——运载体: 运载体的作用?
作用一:将目的基因(抗虫基因)送到受体细胞(棉花 细胞)中。
作用二:在受体细胞(棉花细胞)内,能大量复制。
• 基因的运载工具——运载体:
常用的运载体主要有两类:
1)细菌细胞质的质粒 2)噬菌体或某些动植物病毒
1、下列各项中,说明目的基因完成了表达的是
A、棉珠中含有杀虫蛋白基因 B、大肠杆菌中具有胰岛素基因 C、酵母菌中产生了干扰素 D、抗病毒基因导入土豆细胞中
C
2、要使目的基因与对应的载体重组,所需的两种酶 是 A
①限制酶
A、①②
②连接酶
B、③④
③解旋酶
C、①④
④还原酶
D、②③
3、有关基因工程的叙述中,错误的是
A、高效性 C、多样性 B、专一性 D、催化活性易受外界影响
5、基因工程的正确操作步骤是 C ①使目的基因与运载体结合 ②将目的基因导入受体细胞 ③检测目的基因的表达是否符合特定性状要求 ④提取目的基因 A、③②④① C、④①②③ B、②④①③ D、③④①②
6、不属于基因工程方法生产的药物是
C
A、干扰素
减少农药的用量,降低了生产 的成本,减少了农药对环境的污染。

基因工程的应用

基因工程的应用

基因工程的应用基因工程是指通过改变生物体的遗传物质DNA序列,对其基因组进行修改和重组的技术手段。

它已经广泛应用于许多领域,包括农业、医学和工业等,为人类带来了许多益处和希望。

本文将探讨基因工程在这些领域的应用。

一、农业领域1.转基因植物基因工程技术使得科学家能够向植物中引入异源基因,使植物拥有抗虫、抗草甘膦等抗性能力,从而提高植物的产量和抵抗力。

例如,转基因玉米可以抵抗玉米螟的攻击,转基因大豆可以耐受除草剂的农药,这样可以减少农药的使用,提高农作物的质量和产量。

2.转基因动物基因工程还可以用于改良家禽、家畜等农业动物。

通过引入特定的基因,科学家可以使家禽生长更快、抵抗疾病能力更强,提高家畜的肉质和产量。

这有助于满足人们不断增长的食品需求,并提高食品的质量和安全性。

3.抗性育种基因工程技术可以用于改进常规育种方法,筛选出能够抵抗病虫害和逆境环境的作物品种。

通过定向的基因编辑或转基因技术,可以加强作物对病毒、真菌和昆虫等的抵抗能力。

这为农业生产提供了新的工具和途径。

二、医学领域1.基因治疗基因工程的一项重要应用是基因治疗。

科学家可以通过引入正常基因来修复或替换患者体内缺失或异常的基因。

这项技术为许多遗传性疾病的治疗提供了新的希望,例如囊性纤维化、血友病等。

2.生物制药基因工程技术使得人类能够利用重组DNA技术来生产大量的蛋白质和药物。

通过将目标基因转入快速繁殖的细胞中,科学家可以生产出例如胰岛素、人生长激素等重要药物。

这种方法比传统的化学合成药物更有效,并且避免了使用遗传工程技术的副作用。

三、工业领域1.生物能源基因工程技术可以改良微生物,使其具备高效合成生物能源的能力。

例如,通过改造细菌的代谢途径,可以使其在发酵过程中生产出醇类燃料,如乙醇和丁醇。

这种方式对于替代化石燃料和减少温室气体排放具有重要意义。

2.环境修复基因工程技术还可以应用于环境修复。

通过改造微生物的遗传物质,科学家可以使其具备降解有害物质的能力,如油污染物、有机化合物等。

第二节基因工程及其应用资料

第二节基因工程及其应用资料

之一,它具有极强
的韧度,其韧度是
同样直径钢材的好
几倍。但与家蚕不
同,蜘蛛不能家养,
因为它们会互相吞
食,所以不可能建
立人工饲养蜘蛛的
农场。30多年来,
科学家们一直试图
找到利用其他生物
体来制造蛛丝的办 法。
• 蜘蛛能够吐出蛛丝
资料三
以往,治疗糖尿
病的胰岛素是从动
物胰腺中提取的,
从100千克猪、牛
等动物的胰腺只能
基因工程:又叫做基因拼接技术或DNA重组技术。
是在生物体外,通过对DNA分子进行人工“剪切” 和“拼接”,对生物现有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,使重组基因在 受体细胞内表达,产生出人类所需要的基因产物。 通俗的说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某 种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种 生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
限制性内切酶(EcoRⅠ)作用过 程
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• 什么叫黏性末端?
被限制酶切开的DNA两条单链的切口, 带有几个伸出的核苷酸,他们之间正好互 补配对,这样的切口叫黏性末端。
思考:
被同一种限制酶切断的几个DNA是否 具有相同的黏性末端?
尝试写出下列序列受EcoliI 内切酶作用后的黏性末端
CTTCATGAATTCCCTAA GAAGTACTTAAGGGATT
质粒存在于 许多细菌和酵母 菌等生物中,是细 胞染色体外能够 自主复制的很小 的环状DNA分子.
三、基因工程基本步骤
1、获取目的基因
• 提取目的基因
目的基因是人们所需要转移或改造的基因。 如苏云金芽孢杆菌的抗虫基因,还有植物的 抗病(抗病毒、抗细菌)基因、种子贮藏蛋白的 基因,以及人的胰岛素基因、干扰素基因等。

2020-2021学年 人教版 必修2 基因工程及其应用 课件(42张)

2020-2021学年 人教版 必修2  基因工程及其应用  课件(42张)

安全:应该__大__范__围__推__广_。
(2)我国态度:十分重视转基因生物及其产品安全性问
题。
主题1 基因工程的工具及基本操作 【问题探究】 1.工具酶: (1)酶的三个特点:_高__效__性__、__专__一__性__、__作__用__条__件__较__温__和__。
(2)限制酶EcoRⅠ只能识别GAATTC序列,体现了酶具
3.基因工程的步骤: (1)切割目的基因和运载体需用_同__一__种__限__制__酶__,因为 _只__有__同__种__限__制__酶__切__割__后__,_两__者__产__生__的__黏__性__末__端__才__可__以__ _相__互__黏__合__。 (2)利用运载体上的_标__记__基__因__来检测目的基因是否 导入受体细胞。
高效率地生产高_质__量__、 低_成__本__的药品
环境保 护方面
实例 利用转基因细菌__降__解__有__毒_ _有__害__化__合___物_,吸收环境中的 重金属,分解泄漏的石油, 处理工业废水等
意义
保护生态环 境
2.转基因生物和转基因食品的安全性:
(1)不安全:要_严__格__控__制__
A.儿子、女儿全部正常 B.儿子、女儿中各一半正常 C.儿子全部患病,女儿全部正常 D.儿子全部正常,女儿全部患病
【解析】选C。根据题意分析可知:科学家通过转基因 技术,成功改造了某女性血友病患者的造血干细胞, 但没有改变其他体细胞,尤其是卵原细胞的基因。所 以,该女性(XhXh)与正常男性(XHY)结婚后所生男 孩的基因型都是XhY,全部患病;所生女孩的基因型都 是XHXh,全部正常,故选C。
(4)由此可知,基因工程操作一般要经过A的获取、 ________(填字母)和________(填字母)的结合、 ________(填字母)导入D、目的基因的检测与鉴定等步 骤。

第2节 基因工程及其应用

第2节 基因工程及其应用
从大肠杆菌 中提取质粒
4.目的基因的检 测与鉴定
常用的受体细胞: 菌类和动植物细胞
扩增
基因工程的应用
一、基因工程与育种
获得高产、稳产和具有优良品质的农作物 培养具有各种抗逆性的作物新品种 抗虫原理?抗虫结果? 获得人们所需要的和具有优良品质的转基因 动物 利用某些特定的外源基因在哺乳动物体内的 表达
转黄瓜抗青枯 病基因的甜椒 抗除草剂转 基因大豆
基因工程的应用
一、基因工程与农业
固氮基因基因工程:以获得能独立固氮的 新型作物品种。研究经费仅及发展氮肥工 业以达到同样效果的1/200至1/2000;且 更省事。
木质素分解酶或纤维素分解酶基因的酵母 基因工程菌:利用稻草、木屑等地球上贮 量大并可永续利用的廉价原料来直接生产 酒精,为人类开辟一个取之不尽的新能源 和化工原料来源;
临床常见的生长激素,干扰素和乙肝疫苗等药物都可以用基因工程来大规模生产。
基因工程的应用
二、基因工程与药物研究
基因工程菌生产人类药物:蛋白类药物(干扰素, 生长激素,促红细胞生成素EPO,集落刺激因子CSF, 白细胞介素IL,表皮生长因子EGF和超氧化物歧化 酶SOD等)的基因,通过载体转入受体细胞(大肠 生产胰岛素历史? 杆菌,酵母菌)获得表达。 转基因植物:将优质基因,抗性基因(抗虫,抗 病,抗逆,抗除草剂等)转入作物体内,获得转 基因作物。或将疫苗基因转入水果,获得含疫苗 水果(如转基因香蕉)。 转基因动物:将人类蛋白类药物基因转入受精卵, 1987年开始上 转入养母体内,可以产出转基因动物,转基因动 市的干扰素 物(如牛)乳腺可以分泌出含人类蛋白药物的乳汁。
基因工程的原理
二、培育转基因大肠杆菌的简要过程:
普通大肠杆菌(不能分泌胰岛素) 人体组织细胞

基因工程及其应用

基因工程及其应用

黏性末端
G C T T A A
A A T T C
G
黏性末端
当一种限制性内切酶在一个特异性的 碱基序列处切断DNA时,就可在切口 处留下几个未配对的核苷酸,叫做黏 性末端
2、基因的针线──DNA连接酶
连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性末 端连接起来,使之成为一个完整的DNA分子。
GA A T T C
C T T AA G
基因的“剪刀”(用 同种限制酶切割)
GA A T T C
C T T AA G
G
AA T T C G
G
AA T T C G
C T T AA
C T T AA
基因的“针线”(DNA连接酶连接)
G AA T T C
C T T AA G
DNA连接酶可以连接a处
例如:巩固练习第五题
思考: 如何将重组DNA分子送入受体 细胞呢?
思考:为什么质粒能够携带目的基因进入细胞呢?
三、基因工程基本步骤
课本P103
• 第一步:提取 目的基因
第二步、目的基因与运载体结合 让目的基 因的黏性末端 与载体切口上 的黏性末端互 补配对后,在 连接酶的作用 下连接形成重 组DNA分子。
第三步:将目的基因导入受体细胞
导入
常用的受体细 胞:菌类和动 植物细胞
3、基因的运输工具——运载体
标记基因, 便于进行 检测。
常用的的 运载体: 质粒、噬 菌体和动 植物病毒
作为运载体必须具备哪些条件?
1.能够在宿主细胞中复制并稳定地保存。 2.具多个限制酶切点,以便与外源基因连接。 3.具有某些标记基因,便于进行筛选。如抗菌素 的抗性基因、产物具有颜色反应的基因等。
将目的基因导入受体细胞

基因工程的应用(2)

基因工程的应用(2)

第二节基因工程的应用基因工程的应用(2)学习目标:1.举例说出基因工程与基因诊断。

2.举例说出基因工程与基因治疗。

课前导学:(二)基因工程与人类健康1.基因诊断(1)原理:_____________________________________。

(2)目的:判断患者是否________________________或_________________________。

(3)方法:制作_____________→滴________________让其先进行__________→通过检测系统对芯片进行________________→计算机对探针上的荧光信号作出比较,得出相关信息。

2.基因治疗:(1)概念:基因治疗是指利用正常基因________________缺陷基因的治疗方法。

(2)基本步骤:包括__________________________、_____________________________、_____________________________。

(3)方法:①体外基因治疗----实例:1990年腺苷脱氨酶(ADA)基因缺陷症的成功治疗。

先从ADA基因缺陷症患者体内分离获得_____________细胞在体外进行体外培养,然后用携带人正常________________________基因的________________感染血细胞,在体外使ADA基因融合到细胞__________________上,再筛选成功转移的细胞扩增培养,最后重新输入患者体内。

②体内基因治疗----实例:1994年遗传性肺囊性纤维病的治疗临床试验。

利用经过修饰的病毒作为载体,将正常的基因直接转入患者组织中。

质疑探究:1.基因芯片上的探针是指什么?诊断的原理是什么?2.体外基因治疗和体内基因治疗有何区别?3.基因治疗的受体细胞一般为什么细胞?其体内细胞基因组成有何特点?例题精讲:1.下列关于基因治疗的说法中正确的是( )A.基因治疗只能治疗一些遗传病B.基因治疗的主要方法是让患者口服一些健康的外源基因C.基因治疗的主要原理是修复患者的基因缺陷D.基因治疗在发达国家已经成为一种常用的临床手段2.下图是将人的生长激素基因导入细菌B细胞内制造“工程菌”的示意图。

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1.2 基因工程的应用
〖教学目标〗
知识目标
举例说出基因工程应用及取得的丰硕成果。

能力目标
关注基因工程的进展。

情感目标
认同基因工程的应用促进生产力的提高。

〖教学重点〗
基因工程在农业和医疗等方面的应用。

〖教学难点〗
基因治疗。

〖教学方法〗
讲授法、对话法
〖教学过程〗
有效导入
上一节课我们介绍了基因工程,先复习一下什么是基因工程?
基因工程就是按照人类的要求,把基因从生物体内提取出来在体外进行操作和加工,然后再把它导入一个新生物体;使其遗传结构发生改变,产生我们所需要的新品种。

这种生物我们可以称为转基因生物。

世界上第一种转基因植物是1983年品质培植成功的,具有抗生素药物的烟草;那么第一
种转基因动物是什么呢?
研讨展示
师:〈投影片转基因鼠〉
这两只小老鼠大家是否熟悉,请看一下教科书的封面。

这就是世界上第一只转基因动物。

是1982年诞生的!美国科学家把一种大鼠的生长激素基因转移到一种小鼠的受精卵
中,然后培植成功了一种转基因鼠、它的生长速度要比一般老鼠快50%,大1.8倍,
这种基因现在已经转移给它的下一代了。

随着基因技术的发展,我们说转基因生物现
在已经到各处都有了,在工农业生产中都有广泛的应用。

下面每个学习小组把查找到
的相关资料给大家介绍一下,有关图片已存入电脑由我来控制,放映到哪张图片,请
这一组的同学解答。

下面我们看一下屏幕上的这只牛。

大家现在所看到的这头不是一般的牛,它有两个地方比较特殊:一个是它来之不易,芬兰科学家通过1~3次实验才把它培育出来的。

这头牛所挤出的奶牛含有促红细胞素,也就是它能帮助人生成红细胞,而这种药品在世界上是比较昂贵的所以说有了这头牛,只要喝它的牛奶就能治疗某些缺少红细胞的疾病,所以这
头牛也由此成了世界上最昂贵的牛。

第一个上市转基因工程产品——不腐烂的番茄,在果实的成熟过程中它是直接受控于呼吸作用。

那么我们可以根据呼吸作用发展的趁势,分为两类:一类是越变形果实;一类是非越变形果实。

我们知道越变形果实在成熟过程中,会出现明显的呼吸高峰。

而非越变形果实则没有这样的高峰,于是就产生了一个问题。

越变形果实它在成熟中因为它的呼吸作用往往是突然的又无法控制。

所以常常造成巨大的经济摸失。

传统的技术往往是通过乙烯催熟在还没有成熟时就把它采摘下来,然后在出售时用乙烯催熟,虽然这样有它的好处,但实际上不能真正起到保鲜作用。

所以我们需要找到一条更好的方法来对果实进行保鲜。

科学家们通过研究发现了这样一个过程。

S—腺苷酰丝氨酸(ACC合成酶)1—氨基环丙烷—1—羧酸(乙烯合成酶)乙烯拓展提高
乙烯(ACC)合成过程,从这个过程上我们可以看到ACL是乙烯合成的直接前体,而ACL又直接受控于ACL合成酶,那么我们知道ACL合成酶是通过植物体内的RNA转译形成的产物,那么我们就可以通过降低RNA的含量来间接地降低乙烯的含量。

科学家的进一步研究发现这样的方法是可行的。

那就是反义RNA技术,反义RNA技术就是通过向细胞内补充与mRNA互补的RNA,然后使它与mRNA形成双链达到很不稳定的结构。

从而容易降解,通过这样的方法,科学家就对番茄进行了实验。

那么也就是说我们找到
了一条比较可行而且经济的途径来真正对水果进行保鲜,也许在不久的将来大家的餐桌上会出现这样一些转基因番茄。

我们有理由坚信,转基因技术在将来有进一步的发展
所谓转基因技术就是把外源基因转移到动、植物基因组中去。

1997年经各组织的统计结果显示:在申请环境释放的实验报告中,98.25%为转基因植物,而在这些转基因植物中80%左右都是抗病虫和抗除草剂的作物。

如1996年以来美国研究人员一直种植一种转基因改良棉花,这种棉花含有一种从细菌中提取的对棉铃虫有致命作用的基因。

目前科学家还在创造含天然杀虫剂基因的玉米和马铃薯。

而在中国,在科技部国家生物工程研究开发中心863项目支持下,中国农科院生物技术研究中心,根据植物偏爱的密码子成功合成了B2B,并转入了适合我国生态条件的棉花品种获得了高抗棉铃虫的转基因植物,成为了美国之后世界上第二个拥有转gene抗虫棉的国家,现已获得农业生物gene工程安全生产委员会批准商品化生产。

1998年在安徽、陕西、湖南等地试种15万亩,估计在2000年可达到500万亩左右。

由于基因工程在农业上具有极大的经济价值,各国政府都非常重视。

美国的一些基因工程公司特别重视基因工程作物的种植。

1999年,全球有了200万公顷的基因工程作物,其中美国大约占了2000万公顷。

在美国的超市里60%的加工食品里含有转基因成分,但在欧洲好像不是这种情况。

大家看一下这张照片。

世界绿
色和平组织在希腊雅典的一个加工转基因食品的工厂外面,悬挂标语牌:gene危险。

强化小结
〖作业〗
课后练习
〖板书设计〗
3.1基因工程的应用
一、基因工程的应用
二、转基因蚊子
三、转基因番茄
四、S—腺苷酰丝氨酸(ACC合成酶)1—氨基环丙烷—1—羧酸(乙烯合成酶)乙烯
五、转基因技术。

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