本科生基因工程实验论文
基因工程论文
基因工程论文基因工程的概述和应用进展摘要:基因工程是一种利用转基因技术对生物体的基因进行改造和编辑的科学领域。
本论文旨在阐述基因工程的原理、方法和工具,并重点探讨其在农业、医学和环境领域的应用。
基因工程为人类提供了改良农作物、研发新药和解决环境问题的新途径,同时也引发了一系列伦理和安全问题。
本文将综述基因工程的优势和挑战,并对其未来发展进行展望。
一、引言基因工程作为一项新兴的科学技术,已经在农业、医学和环境领域取得了显著的进展。
通过改良生物体的基因,基因工程可以实现对生物体性状的控制和调整,为人类社会带来了巨大的潜力和机遇。
二、基因工程的原理和方法基因工程的核心在于对生物体的基因进行编辑和改造。
其中,基因克隆、基因转染和基因编辑是主要的基因工程技术。
基因克隆通过将感兴趣的基因序列插入到载体中,如质粒,然后将其导入宿主细胞中,实现对外源基因的操控。
基因转染则是将外源基因转入目标细胞或生物体中,以达到改变其性状的目的。
基因编辑则通过使用诸如CRISPR-Cas9等技术,直接改变生物体的基因序列,以实现对特定基因的编辑、删除或替换。
三、基因工程在农业领域的应用基因工程在农业领域的应用主要集中在农作物的改良上。
通过转基因技术,科学家们能够改良作物的抗病性、耐逆性和产量等性状,实现对农作物整体性状的优化和提升。
此外,基因工程还可以解决传统农业面临的问题,如除草剂抗性、杂草控制和育种加速等。
四、基因工程在医学领域的应用基因工程在医学领域的应用主要涉及基因治疗和新药开发。
通过改变人体细胞的基因序列,基因治疗可以治疗一些难治性疾病,如癌症和遗传性疾病。
同时,基因工程也为新药的开发提供了新的途径,通过对疾病相关基因的研究和操控,研发出针对特定疾病的靶向药物。
五、基因工程在环境领域的应用基因工程在环境领域的应用主要涉及生物修复和生物能源开发。
基因工程可以改造微生物,使其具备降解有害污染物的能力,从而用于生物修复。
此外,基因工程还可以改造植物和微生物,使其能够高效生产生物燃料,为可再生能源的开发做出贡献。
基因工程论文五篇范文
基因工程论文五篇范文第一篇:基因工程论文基因工程科技又称基因拼接技术和DNA重组技术,以下是小编为大家准备的基因工程论文,希望对大家有帮助!基因工程论文:浅谈基因工程在农业生产中的应用摘要:基因工程在农业生产上已经被十分广泛地应用。
基因技术的突破,使科学家们得以传统育种专家难以想象的方式,改良动植物,大大提高了经济效益。
关键词:基因;应用基因在农业生产上的应用已经非常广泛,但其中的道理未必广为人知。
那么所谓基因到底是什么呢?它是控制生物性状的基本单位,记录着生物生殖繁衍的遗传信息。
并且通过修改基因能改变一个有机体的部分或全部特征。
它的作用主要是以转基因技术和基因克隆技为核心。
通过它们改良动植物的品种,从而大大提高经济效益。
那么下面我们就谈谈它们是怎样为人类服务的呢?一、转基因技术转基因技术就是按照人们预先设计的生物蓝图,把所需要的基因从一种生物的细胞提取出来,在体外进行“外科手术”,然后把所需要的基因导入另一种生物的细胞中,从而有目的地改造生物的遗传特性,创造出符合人类需要的新品种。
转基因技术能培养出多种快速生长的转基因鱼、转基因羊、产奶量高的转基因牛等,还能培育出抗旱、抗涝、抗盐碱、抗枯萎病和抗除草剂的转基因作物,还培育出抗虫作物,科学家将杀虫基因转入植物体内后,植物体内就能合成霉素蛋白,产生这种霉素蛋白基因的作物有烟草、马铃薯、番茄、棉花和水稻等,其中效益最大的是抗虫棉。
二、基因克隆技术“多莉的诞生”意味着人类可以利用动物的一个组织细胞,像翻录磁带或复印文件一样,大量生产出相同的生命体。
利用它可以拯救濒临灭迹的物种,或是复制一些优良品种等等。
然而在进一步细想克隆,却也着实让人深虑。
首先,若是无节制地“复制”某种物种,就会打破自然界的生态平衡,破坏优胜劣汰的自然法则,给自然界带来了混乱。
其次,从理论上说“克隆”哺乳动物的成功,即为“克隆”人类准备了前提条件,再经过技术的不断改善,毫无疑问,不久以后就能“克隆”出人。
本科基因工程实验论文开题报告.
编号内蒙古大学生命科学学院生物系基因工程实验室本科基因工程实验论文开题报告论文题目:碱性磷酸酶基因表达载体的构建及在大肠杆菌中的表达学生姓名:年级:专业:指导教师:年月日学生姓名民族族性别出生年月论文题目碱性磷酸酶基因表达载体的构建及在大肠杆菌中的表达开题时间年月日结题时间年月日项目来源本科生基因工程大实验课一、立论依据项目的研究意义,国内外研究现状及发展趋势分析,主要参考文献及出处:碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,AP)是一种非特异性磷酸单酯酶,能催化磷酸单酯的水解反应,产生无机磷酸和相应的醇、酚或糖,也能催化磷酸基团的转移反应。
AP广泛存在于微生物和动物体内,在磷生物地球化学循环过程中有重要作用,并广泛应用于诊断学、生物化学及分子生物学等领域。
1 大肠杆菌碱性磷酸酶20世纪80年代相继完成了大肠杆菌AP、人胎盘型AP、人肝/骨/肾型AP、人小肠型AP和酿酒酵母AP氨基酸序列的测定,通过序列比较发现相似性为25%~30%,活性部位高度保守,都保留了Ser102残基、Arg166及金属离子配体,这些保守的与催化活性相关的基团暗示了不同来源的AP具有相似的作用机制。
另外,功能相似的磷酸二酯酶,如蜡状芽孢杆菌中的磷脂酶C、桔青霉中核酸酶P1,它们的活性部位和金属离子结合位点与大肠杆菌AP相似。
所以,大肠杆菌AP还可作为其它磷酸酯酶和以金属离子作辅助因子的磷酸酯酶的研究模型。
AP确切的生理功能还不十分清楚,但认为它对有机体内磷代谢的调节有重要作用。
大肠杆菌AP的结构基因是phoA,它是pho调节子的一部分,pho调节子主要调节磷的转运和代谢。
Phobox是pho调节子所有基因启动子区域的共有序列,受PhoB蛋白的调控。
phoB基因产物直接激活pho调节子的转录,而PhoB蛋白又被PhoR蛋白磷酸化激活。
细胞外磷的水平是调控PhoR的信号,信号传递通过大肠杆菌Pst系统实现。
当接收到环境信号后,PhoR再去调节PhoB,而PhoB就是大肠杆菌AP结构基因phoA的直接转录调节者。
基因工程论文:基因工程原理及进展
论文题目:基因工程原理及进展课程名称:化学与人类文明学院:专业:年级:学号:学生姓名:指导教师:完成时间:20XX年 XX月XX日目录一、前言二、摘要三、关键词四、正文1、外源目标基因的分离、克隆及功能结构分析2、构建能在受体生物细胞中表达的重组目标基因3、外源重组目标基因的导入4、转基因细胞或个体的鉴别和筛选5、转基因品系的效益分析6、生态与进化安全保障7、消费安全评价(1)消费安全评价一般要考虑以下一些主要的方面(2)让我们来了解一下基因工程在农业、工业及环境保护、医药、食品等方面的应用(3)我们了解一下基因工程的进展状况五、参考文献前言基因工程是生物工程的一个重要分支,它和细胞工程、酶工程、蛋白质工程和微生物工程共同组成了生物工程。
所谓基因工程(genetic engineering)是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术。
是将外源基因通过体外重组后导入受体细胞内,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译表达的操作。
它是用人为的方法将所需要的某一供体生物的遗传物质——DNA大分子提取出来,在离体条件下用适当的工具酶进行切割后,把它与作为载体的DNA分子连接起来,然后与载体一起导入某一更易生长、繁殖的受体细胞中,以让外源物质在其中“安家落户”,进行正常的复制和表达,从而获得新物种的一种崭新技术。
它克服了远缘杂交的不亲和障碍。
科学界预言,21世纪是一个基因工程世纪。
基因工程是在分子水平对生物遗传作人为干预,要认识它,我们先从生物工程谈起:生物工程又称生物技术,是一门应用现代生命科学原理和信息及化工等技术,利用活细胞或其产生的酶来对廉价原材料进行不同程度的加工,提供大量有用产品的综合性工程技术。
生物工程的基础是现代生命科学、技术科学和信息科学。
生物工程的主要产品是为社会提供大量优质发酵产品,例如生化药物、化工原料、能源、生物防治剂以及食品和饮料,还可以为人类提供治理环境、提取金属、临床诊断、基因治疗和改良农作物品种等社会服务。
试论基因工程论文2300字_试论基因工程毕业论文范文模板
试论基因工程论文2300字_试论基因工程毕业论文范文模板试论基因工程论文2300字(一):试论基因工程在林业生产中的应用论文摘要:近现代生物技术研究代表之一就是基因工程,基因工程在过去的近十年里发展迅速,林业上已经有二十多种树种应用进了转基因技术。
林业生产中应用进基因工程的方面包括增強植物的光合作用,提高植物对病害的抵御能力,培育抗除草剂作物,生物固氮等。
本文就以基因工程展开分析,并且对基因工程在林业生产中的应用加以论述,供参考。
关键词:基因工程;林业生产;应用基因工程是一种新的生物技术科学生物技术,基因工程在1970年代诞生,基因工程是以分子生物学和分子遗传学基础理论的研究工程,它涵盖了广泛的内容,可分为两种:传统生物技术和现代生物技术。
在过去的几千年里,酿造、制作酱料和育种技术已经被用于传统的生物技术。
近20年来,随着许多与生物技术相关的理论和技术的发展,特别是实验手段的发展,现代生物技术得到了发展,并被纳入了高科技领域。
基因工程是现代生物技术的代表,树木基因工程是通过适当的基因转移技术,引入有用的外源基因,获得转基因植物,最后进行树木遗传改良或相关的研究。
一、基因工程的发展历程基因工程正在最近十年的发展历程里,已经获得了大量的转基因植物,包括改变植物质量和适应能力的转基因植物和抗病虫害的转基因植物以及抗除草剂的转基因植物等。
大量的成功转基因材料已经进入了试验阶段,主要分布在美国、英国、比利时、荷兰等国家,其中中国也取得了一些重大成就。
一九八六年至一九九七期间,世界上已经有四十五个国家在六十多种植物上进行了二点五万株转基因植物的田间试验,仅仅在一九九六年至一九九七年这一年里就有一万例关于转基因植物的报道,直到一九九七年年底,在世界范围内,已经有12种作物的4 8种转基因作物产品被允许进入商业化生产,转基因植物种植面积已经达到一千两百八十万公顷,其中美国就占了百分之六十的比例。
预计,全球转基因植物产品市场已从一九九六年的不足五亿美元增加到两千年的七十亿至一百亿美元。
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2021有关基因工程的论文优秀范文参考范文 基因工程是以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。
本文提供几篇有关基因工程的论文优秀范文,供大家学习。
有关基因工程的论文一: [摘要]目的构建含有人纤维蛋白原基因的毕赤酵母表达系统,实现胞外高效分泌表达。
方法全基因合成人纤维蛋白原3个基因FGA、FGB、FGG,构建表达载体pGAPZαA-FGB-FGG-FGA-AOX1,线性化后电转化导入毕赤酵母菌株SMD1168H,抗性筛选获得阳性克隆。
发酵液经SDS-PAGE确定蛋白表达部位,ELISA检测目的蛋白表达量。
表达产物超滤浓缩后利用AKTA蛋白纯化系统进行分离纯化,Westernblot检测蛋白表达情况并对纯化产物进行生物学活性测定。
结果基因工程菌株摇瓶培养上清液表达量约15mg/L,生物学活性分析重组蛋白具有凝集活性。
结论成功获得了高效分泌表达重组人纤维蛋白原的毕赤酵母菌株,且分离纯化的蛋白具有生物凝集活性。
[关键词]重组人纤维蛋白原;毕赤酵母;分泌表达;分离纯化 目前世界卫生组织确认的凝血因子共13个,大多由肝脏产生,正常情况下,所有凝血因子都处于无活性状态,以无活性酶原形式存在,当某一凝血因子被激活后,可使许多凝血因子按一定的次序先后被激活,逐级放大,直到纤维蛋白形成,血液发生凝固。
纤维蛋白原(fibrinogen,Fg),即凝血因子Ι,是参与血液凝固的重要凝血因子,血浆中含量高达2000~4000mg/L[1],其分子量340kDa,由完全相同的2个亚基组成共价二聚体,每个亚基含有α(63.5kDa)、β(56kDa)、γ(47kDa)3条肽链[2],分别由4号染号体(4q28-30)上的3个独立的基因FGA、FGB、FGG编码形成,在肝脏中由独立的核糖体合成其前体蛋白,再经过内质网和高尔基体完成蛋白的组装,各肽链彼此通过二硫键相互连接形成Fg单体。
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基因工程实验论文3900字_基因工程实验毕业论文范文模板基因工程实验论文3900字(一):虚拟仿真技术在基因工程实验教学中的应用论文摘要:基因工程是现代生物技术的核心,其实验课程所涵盖的技术体系是生命科学研究领域及现代生物技术公司高端从业人员必备技能。
但因实验内容多,实验原理比较抽象、实验操作烦琐复杂,周期长等因素,在有限的课时内学生的实验成功率偏低,教学任务完成质量较差。
为此本研究将虚拟仿真技术(VR)引入实验教学中,通过模拟真实的试验场景,学生能够体会全新的、身临其境实验授课方式,并通过在线软件支持学生课后在任意时间地点反复进行虚拟实验操作。
通过问卷、采访以及实际运用等方式证明了VR技术在基因工程实验教学中取得了预期的教学效果。
关键词:VR;基因工程;实验教学VR(VirtualReality),即虚拟现实,在20世纪80年代初提出来的,是指借助计算机及最新传感器技术创造的一种崭新的人机交互手段[1,2]。
而基于VR技术的实验教学可以综合应用虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库以及网络通信等技术,营造一个以学生为主体,激发主动学习兴趣,高度互动、动手实作、虚拟实验、过程可视的新颖教学环境,体现“实验室无处不在”的理念[3]。
能避免传统教学中的“试验时间,场所固定”“实验仪器和耗材昂贵”“学生及试验可控性差”“结果错误无法进行后续试验”“学时有限无法完成”等缺点。
基因工程是于20世纪70年代在分子生物学和分子遗传学综合发展基础上诞生的一门崭新的生物技术科学[4]。
它是利用重组技术,在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对各种生物的核酸(基因)进行改造和重新组合,然后导入微生物或真核细胞内进行无性繁殖,使重组基因在细胞内表达,产生出人类需要的生物产品,或者改造、创造新的生物类型。
该技术是整个现代生物工程的核心工程,已成为相关研究领域及现代生物技术公司高端从业人员必备技能。
这也是生命科学相关专业学习和掌握的关键内容。
基因工程技术论文
基因工程技术论文目前,基因工程已经被广泛应用于农业、畜牧业、医药及环保等领域。
下面是店铺整理了基因工程技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!基因工程技术论文篇一基因工程技术的应用摘要:20世纪70年代,人类建立了DNA重组技术,基因工程从此得到迅速发展。
目前,基因工程已经被广泛应用于农业、畜牧业、医药及环保等领域。
本文简单介绍基因工程在这些领域的发展与应用。
关键词:基因工程 DNA重组应用发展现状沃森(Waston)和克里克(Crick)在1953年提出DAN的双螺旋模型,奠定了基因工程的理论基础。
20世纪70年代发展起来的DNA重组技术,促进了基因工程的迅速发展。
通过基因工程,人类可以按照自己的意愿,利用DNA的重组技术在体外对基因进行改造和重组,最后将重组后的基因导入受体细胞内,从而按照人类的意愿改造生物的遗传信息。
基因工程目前已被广泛地应用于农业、畜牧业、医药及环保等领域。
1.基因工程在农业上的应用传统育种主要是通过有性杂交产生变异,可通过选择固定优良变异,在提高作物产量、提高作物的抗逆性等方面做出重要贡献。
但是,传统育种方法只能近缘杂交,不能远缘杂交,因此可利用的资源越来越少,传统育种面临着越来越大的挑战。
基因工程克服了传统方法不能远缘杂交的问题,在育种方面贡献巨大。
人类可以通过植物基因工程技术,培育出符合人们需要的、具有更高价值的作物[1-2]。
基因工程在农业上的应用可谓硕果累累,基因工程可提高农作物的抗逆能力(如抗病、抗虫、抗干旱、抗除草剂等)、改良农作物的品质以及可利用植物生产药物等。
提高抗逆性的原理是:从某些生物中分离出具有抗病、杀虫活性、抗干旱、抗除草剂的基因,并将其导入作物中并表达,使其具有抗逆性。
荷兰和以色列两国的科学家从草莓细胞线粒体中提取一种酶基因,将其导入拟南芥菜中,使转基因拟南芥菜产生两种能吸引害虫天敌的化合物,从而达到杀虫的目的。
西红柿很容易腐烂,运输和储藏很不方便,因此都是在西红柿未完全成熟时就摘取下来,在运输过程中再催熟,降低了西红柿的口感。
基因工程教学改革实践论文
基因工程教学改革的探索与实践摘要:基因工程是生物技术专业的主干课程,也是一门理论和实践并重的专业基础课,为适应当今教育要求,必须以培养学生综合素质和能力为首要任务。
为此,本文在精选教学内容、改进教学方法、改进考核方式等方面进行了一些探索,旨在提高基因工程教学质量和效果,为培养适应新时代要求的高素质人才提供科学保证。
关键词:基因工程;教学改革;探索中图分类号:g42 文献标识码:a文章编号:1009-0118(2012)04-0108-0221世纪是生命科学的世纪,分子生物学作为最前沿的生命科学,主要从分子水平研究生命活动的现象与本质,如dna的复制、基因的表达与调控、遗传与变异等。
随着分子生物学研究的深入与发展,除了在分子水平上了解生命的特征外,在分子水平进行更有效的生物学研究以及在分子水平进行物种改造是生物学界共同关心并十分重视的问题,在这种情况下,基因工程应运而生。
基因工程是生命科学的前沿,它的发展带动了以其为核心的生物技术体系的发展[1],并且已成为当今生命科学研究领域中最具生命力最引人注目的前沿学科之一[2]。
基因工程技术作为生物学的前沿技术,在社会生产生活中发挥着越来越重要的作用,随之而来的是此方面人才的短缺,迫切需要在相关高校加大生物技术人才尤其是基因工程技术人才的培养力度。
作者所在学院(浙江海洋学院海洋科学学院)于2007年新增了生物技术专业,希望能为国家培养这方面的人才。
基因工程技术的发展日新月异,基因工程课程内容繁杂、抽象,如何能在有限的课时里让学生既能学习到基因工程必备的理论知识和技术手段,又能把基因工程技术最新的研究成果给学生加以介绍成为当前基因工程教学亟待解决的问题。
在当前教育体制下,深化教学内容、改变教学方法以提高教学效率成为解决此问题的唯一途径。
鉴于此,我们参考其他高校的经验,同时结合本校教学实际对基因工程教学内容、手段、方法及考核方式进行了探索式改革,希望能在有限的课时里让学生对基因工程技术有一个全面的认识和深入的理解,为以后的深造打下良好的基础。
《基因工程利与弊》论文
基因工程的利与弊全球转基因作物发展回顾展望和对策(下) 因此,世界各国在发展农业生物技术过程中,必须慎重权衡发展转基因作物的利与弊。
...根据这一基本框架,农业部于1996年颁布f《农业生物基因工程安全管理实施办法》,1997年又发布了《关于贯彻执行(农业生物基因工程安全管理实施办法)的通知》,...专家呼吁:建立研究高科技负面影响专项基金“与此同时,基因工程已成功地在多个国家克隆出多种动物,克隆人的尝试正隐秘地在一些实验室开展,其后果尚难以预料。
...这些对高科技利与弊的探讨是日前在中国科协第5期“新观点新学说”学术沙龙上进行的。
这次学术沙龙的主题是“高科技的未来——正面与负面影响”。
...生物安全科技发展利与弊此外,基因工程药物、疫苗,转基因食品,基因治疗等都可能存在类似问题。
生物技术的误用以及生物技术的非道德应用也可能带来很大的安全隐患。
...目前随着生物技术的迅猛发展,生物安全问题已经成为影响整个国家、整个世界政治、经济、安全与和平的大命题。
近年来,特别是美国“炭疽感染事件”后,...基因治疗发展之路跌宕起伏 ...但4天后就死亡了,因此美国食品药物管理局认为,基因治疗应该与药物治疗一样有一定的条件限制,故而停止了基因治疗的试验。
这次,法国也作出如此决定,从某种意义上说,将减缓这门学科的发展。
法国国家科研中心基因工程研究专家奥利维达诺认为,科学界还需要10年至20年的时间,来评估基因疗法的利与弊。
中小企业板市场机会到底多大哪些板块值得关注冷静看待利与弊风回三峡,愈伸其号眺;水遏瞿塘,愈显其奔猛。
中小企业板带来的影响与冲击无须多说,媒体上的议论已经沸沸扬扬。
...但鉴于该板块进入门槛过高,国内真正有实力进行研发生产化的公司并不多,因此对于涉足基因工程并有能力产业化的公司可以重点投资中小企业板:市场机会到底多大? 冷静看待利与弊风回三峡,愈伸其号眺;水遏瞿塘,愈显其奔猛。
中小企业板带来的影响与冲击无须多说,媒体上的议论已经沸沸扬扬。
基因工程论文
基因工程论文以下是三篇经典的基因工程论文:1. "Recombinant DNA technology"(重组DNA技术)这篇论文由斯坦利·科恩(Stanley Cohen)和赛维尔·博伊尔(Herbert Boyer)于1973年发表,是基因工程的开创性研究之一。
他们成功地将大肠杆菌的抗生素抵抗基因插入到了质粒上,并将其转移到了其他细菌中。
这一突破性的研究为将具有特定性状的基因插入到目标生物中奠定了基础,开启了基因工程的新纪元。
2. "Expression of a human gene coding for antihemophilic factor in transgenic mice"(在转基因小鼠中表达编码抗凝血因子的人类基因)这篇论文由理查德·帕尔默(Richard Palmiter)和拉尔夫·布鲁斯塔因(Ralph Brinster)于1982年发表。
他们通过将人类基因插入到小鼠胚胎细胞中,成功地在小鼠体内表达了抗凝血因子这一人类蛋白质。
这一研究展示了如何利用基因工程技术在非人类物种中表达人类特定的基因,为后续药物研发和基因治疗研究提供了重要的参考。
3. "Complete genome sequence of Saccharomyces cerevisiae"(酿酒酵母全基因组序列)这篇论文由美国科学家进行的国际合作研究于1996年发表。
他们成功地完成了酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)的全基因组测序工作,这是第一次对真核生物的全基因组进行测序。
这一研究除了为酿酒酵母的研究提供了重要的基因组信息外,也为真核生物基因组研究奠定了基础,并对后续的基因工程技术发展产生了深远的影响。
基因工程相关论文基因工程方面的论文
基因工程相关论文基因工程方面的论文:基因工程实验课程教学内容的优化与实施摘要:针对传统基因工程实验教学中存在的问题,对基因工程的实验教学内容加以优化,在设置课程实验的基础上,开设出连续性的综合实验,结合教学方法及教学组织形式上的改革,使基因工程实验课程教学更有利于核心技能的学习和掌握,并着力培养学生的研究性学习能力,极大地调动了学生的学习兴趣,提高了基因工程实验课程教学质量。
关键词:基因工程; 实验教学; 教学改革; 综合设计性实验The optimization and practice of the experimental teaching contentabout the genetic engineeringZhao Yan, Huang Li-hua, Zhang Xue-wen* Lin Wan-huang( College of Bioscience and Biotechnology, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China )Abstract: In view of the questions of the tranditional genetic engineering in experimental teaching, we optimize the experimental teaching content about the genetic engineering, and set up thecontinuity comprehensive experiment, on the basis of the course experiment. We also combine the reform of the method of teaching and the form of teaching organization. The experimental teaching is beneficial to study and contral the key skill, and train the student’s research ability. It mobilizes the student’s learning interesting, and improve the quality of the experimental teaching about the genetic engineering.Key words: genetic engineering, experimental teaching, reform of couses, comprehensive engineering experiment基因工程技术是当今分子生物学研究的关键技术,因此基因工程课程是生物技术、生物工程等生物科学类本科专业的核心主干课程。
有关基因工程的论文_基因工程
有关基因工程的论文_基因工程有关基因工程的论文_基因工程本文简介:有关基因工程的论文_基因工程摘要:综述转基因技能在进步农作物抗生物/非生物钳制中的才能,以及在改善农作物遗传质量等方面的效果,并提出了做好安全监管作业的建议,使转基因技能为人类带来更多福祉。
关键词:农作物;转基因技能;农业开展农业转基因技能就是打破不同物种间天然杂交的屏障,将高产、抗钳制、高有关基因工程的论文_基因工程本文内容:有关基因工程的论文_基因工程摘要:综述转基因技能在进步农作物抗生物/非生物钳制中的才能,以及在改善农作物遗传质量等方面的效果,并提出了做好安全监管作业的建议,使转基因技能为人类带来更多福祉。
关键词:农作物;转基因技能;农业开展农业转基因技能就是打破不同物种间天然杂交的屏障,将高产、抗钳制、高养分质量等已知功用的基因使用分子生物学技能搬运到意图农作物体内,使其在原有遗传基础上取得新的功用特性,来进步农作物的抗钳制才能或某种养分成分的含量,然后取得新的农作物品种,进一步能满意人类的需要。
自从首例转基因作物于1983年面世以来,近年来农作物转基因已取得了蓬勃的开展,截止202X年转基因农作物在全球栽培面积已达1.81亿hm2。
现在转基因技能已渗透到农业生产的方方面面,如使用转基因技能进步植物的抗逆性、抗病虫灾等才能,关于农业转基因技能而言能够说已经进入以抢占技能制高点与经济增长点为目标的战略机遇期,已渗透到农业生产的方方面面。
1转基因技能促进作物抗病虫灾效果经过分子生物学技能取得抗病虫灾基因再使用转基因技能导入到农作物的体内,使意图作物表现出相应的抗病虫灾的特性。
早在1901年就从染病的家蚕体液中别离出一种对部分鳞翅目(Lepidoptera)昆虫幼虫具有毒杀效果的苏云金芽孢杆菌,即现在所说的Bt。
Bt在芽胞构成过程中,可产生具有杀虫效果的晶体蛋白(即δ-内毒素,δ-endotoxins),将编码这种蛋白的基因转入农作物将对鳞翅目、双翅目、鞘翅目等多种昆虫的幼虫以及无脊椎动物有特异的毒杀效果,这是关于使用转基因技能来进步农作物抗病虫灾的最早来源。
毕业设计_基因和生活论文基因工程概述及利弊分析
暨南大学本科生课程论文论文题目:基因工程概述及利弊分析学院:国际商学院学系:金融工程专业:金融工程课程名称:基因与生活学生姓名:符雅豪学号:2012052043指导教师:熊江霞曹玲惠2013年6月25日摘要本文以基因与生活课程中第五章基因工程为主题,针对基因及基因工程的概述、基因工程的原理及技术、基因工程在生活中的应用、基因工程的利弊分析展开较为详细的阐述。
第一章主要是基因及基因工程简介,为全文的基础。
第二章主要介绍基因工程的原理、技术。
基因工程的技术部分进行合理分化,深入探究了基因工程的基本工具和基因工程的基本程序。
第三章着重分析了基因工程在生活中的植物领域、动物领域及治疗领域的应用,与当今科技衔接,反映了基因与生活的紧密联系。
第四章就第三章中提及的基因工程的应用进行了利弊分析。
指出了基因与生活紧密联系中的利与弊,并辩证分析了基因应用于生活存在的巨大发展空间及其发展的必要性。
关键词基因基因工程基因治疗酶AbstractBased on genes and the fifth chapter of course genetic engineering in life as the theme, the overview of genes and genetic engineering, ,the principle and technology of gene engineering, the applications of genetic engineering, analysis of the pros and cons of genetic engineering are described on detailed in this paper.The first chapter mainly is the introduction of genes and genetic engineering, as the basis for full text.The second chapter mainly introduces the principle and technology of genetic engineering. Part of reasonable division of genetic engineering technology, delves into the basic tool for genetic engineering and genetic engineering of basic process.The third chapter focuses on analysis of genetic engineering in the field of plant, animal and treatment in the field of application, interface with today's technology, reflects the genes and life closely linked.The fourth chapter of the application of genetic engineering which are mentioned in the third chapter analyses the advantages and disadvantages. Pointed out that genes and life close relation of the advantages and disadvantages, and the dialectical analysis of the genes used in the vast development space to the life and the necessity of development.Keywordsgene genetic engineering genetic treatment enzyme第1章基因及基因工程的概述1.1基因概述基因是细胞内DNA分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。
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本科生基因工程实验论文本科生基因工程实验论文指导教师王郑苏慧敏学生王大伟专业生物科学年级 2012级2015年8月10日碱性磷酸酶基因表达载体的构建及在大肠杆菌中的表达内蒙古大学生命科学学院生物系本科生基因工程实验论文碱性磷酸酶基因表达载体的构建及在大肠杆菌中的表达刘帆01011017 生物科学摘要碱性磷酸酶广泛分布于人体各脏器器官中这种酶能催化核酸分子脱掉5’磷酸基团从而使DNA或RNA片段的5’-P末端转换成5’-OH末端。
碱性磷酸酶在酶联免疫等生化检测中有重要作用是许多生化反应试剂盒的检测酶。
从大肠杆菌提取的碱性磷酸酶成本低热稳定性好而且能用基因方法实现蛋白质定向标记等。
本文主要介绍利用基因工程实验技术操作碱性磷酸激酶基因将已经连接在pMD19-T载体上的碱性磷酸激酶酶源基因用PCR扩增出837bp的碱性磷酸激酶的基因片段与T载体连接后导入感受态的DH5α菌中筛选鉴定。
用双酶切切下碱性磷酸激酶的成熟基因片段插入带有6个组氨酸标签的原核表达载体pET-his 导入BL(21)DE3感受态菌中诱导表达碱性磷酸激酶蛋白质用SDS-PAGE鉴定。
关键词碱性磷酸酶基因表达载体大肠杆菌SDS-PAGEConstruction and Expression of Alkaline Phosphatase Expression Vector inE.coliABSTRACT Alkaline phosphatase is a widely distributed in human organs in variousorgans , the enzyme catalyzes the nucleic acid molecule off the 5 ' phosphate group , so thatthe DNA or RNA fragments of the 5'-P terminal converts 5'-OH ends . Alkaline phosphatasein ELISA and other biochemical detection plays an important role in many biochemical reactions kit detection enzymes. Extracted from E. coli alkaline phosphatase , low cost, good thermal stability, but also can be used genetic methods to achieve protein orientation markings.Main of this article describe the gene engineering operation in BAP gene which has already connected with pMD-1-T vector amplified by PCR in which can get 837bpnattokinase gene fragments ,then liBAPing with T vector that transform it into DH5α bacteria which were screened after identification. The mature peptide can be cutted by double-digested and insert with six histidine-tagged prokaryotic expression vector pET-his. At last, induced the protein expression of nattokinase in the expression of E.coli BL (21) DE3. Eventually , identify that by SDS-PAGE. KEYWORDS: Bacterial alkaline phosphatase , gene expression, vector E. coli, SDS-PAGE 内蒙古大学生命科学学院生物系本科生基因工程实验论文目录引言 (1) 材料与方法...........................................................................................................1材料.............................................................................................................1.1试剂、仪器及实验用具...................................................................1.2菌种..................................................................................................1.3质粒..................................................................................................1.4常用溶液的配制..............................................................................2方法.............................................................................................................2.1引物的设计......................................................................................2.2 碱性磷酸激酶基因的PCR扩增.....................................................2.3 DH5a和BL21感受态的制备..........................................................2.4 pMD19-T-BAP的构建及转化和检测..............................................2.5 pET-his及BAP的酶切和回收......................................................2.6 pET-his-BAP的构建及转化和检测..............................................2.7 pET-his-BAP的诱导表达..............................................................2.8 细菌碱性磷酸酶表达的SDS-PAGE检测.......................................3结果与分析................................................................................................3.1 碱性磷酸激酶基因的PCR扩增.....................................................3.2 pET-his的提取酶切及胶回收检验..........................................3.3 pMD19-T-BAP的构建转化检测...................................................3.4 pMD19-T-BAP的酶切...................................................................3.5 pMD19-T-BAP胶回收的结果.......................................................3.6 pET-his-BAP的构建及转化和检测..............................................3.7 SDS-PAGE检测pET-his-BAP的表达...........................................4讨论............................................................................................................参考文献...............................................................................................................致谢.......................................................................................................................感想....................................................................................................................... 内蒙古大学生命科学学院生物系本科生基因工程实验论文引言: 碱性磷酸酶广泛分布于人体各脏器器官中其中以肝脏为最多其次为肾脏骨骼、肠、和胎盘等组织。
这种酶能催化核酸分子脱掉5’磷酸基团从而使DNA或RNA片段的5’-P末端转换成5’-OH末端。
但它不是单一的酶而是一组同功酶。
目前已发现有AKP1 、AKP2 、AKP3 、AKP4 、AKP5 与AKP6 六种同功酶。
细菌碱性磷酸酶是分子生物学的重要工具酶。