《基因工程的应用2》课件2

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1.2基因工程的应用(第2课时)

1.2基因工程的应用(第2课时)

1.2基因工程应用(第2课时)(二)转基因生物的安全性问题和生物武器的危害性编制:王曼审核:秦磊校对:张统省【学习目标】1.关注转基因生物的安全性问题2.举例说出生物武器的危害【自学质疑】1.为了避免转基因食品可能对人体产生的,专家呼吁应在转基因食品上加上以尊重消费者的选择权利。

2.在转基因植物的安全性方面,除了要考虑转基因植物的问题外,还需考虑其对的影响。

3.当被用作生物武器时,具有极大的危险性。

的完成也为生物武器的研制创造了条件。

【矫正反馈】1.面对转基因技术的利弊,正确的做法是A.坚决抵制转基因生物B.不加区分,全盘接受C.应停止有关实验D.趋利避害,不能因噎废食2.2002年,我国农业颁布了《农业转基因生物标识管理办法》,要求对转基因生物产品及其加工品加贴标注。

其目的是A.警告消费者,不要随意购买B.维护消费者的知情权和选择权C.告诉消费者,可以放心购买D.无任何实际意义3.下列那一项观点缺乏科学依据A.由于存在生殖隔离,转基因生物很难与其他植物杂交;B.许多农作物花粉的传播距离有限,绝对不会造成其他方面的安全性问题;C.植物花粉的存活时间有限,一般不会对其他生物造成危害;D.转基因农作物若缺乏配套的种植技术,也会造成减产4.科学家发现栽种含有抗除草剂基因的农作物后,会使其附近的、与其亲缘关系较近的野生植物也获得抗除草剂基因。

下列说法错误的是A.野生植物通过自然杂交获得抗除草剂基因B.野生植物发生了基因突变C.基因工程会导致基因污染D.转基因生物会危及生物圈的稳定5.下列关于转基因生物与环境安全的叙述错误的是A.重组的微生物在降解污染物的过程中可能产生二次污染B.种植抗虫棉可以减少农药的使用量,对环境没有任何负面影响C.如果转基因花粉中有毒蛋白或过敏蛋白,可能会通过食物链传递到人体内D.转基因生物所带来的环境安全问题是可以解决的6.自从1983年第一株转基因植物问世以来,已有数十种乃至上百种转基因植物在世界各地的实验室中诞生,随着转基因技术的发展,“基因污染”应运而生,关于基因污染的下列说法中不正确的是C A.转基因植物的果实或其他部分作为食物可能会引起食用者产生不良反应B.转基因植物可能与他们的近缘野生种发生自然杂交,从而破坏生态系统的稳定性C.基因污染是一种不可以增值的污染D.为了防止转基因的扩散,在大面积种植时,必须在周围设置缓冲带作物7.(04北京理综)转基因抗虫棉可以有效地用于棉铃虫的防治。

必修2基因工程及其应用课件(人教版必修2)

必修2基因工程及其应用课件(人教版必修2)

2020/1/26
⑤ ⑥
④ DNA重组
⑤用重组质粒 转化大肠杆菌
⑥培养大肠杆菌 克隆大量基因
⒈要使目的基因与对应的载体重组,
所需的两种酶是( )
①限制酶 ②连接酶
③解旋酶 ④还原酶
A.①②
B.③④
C.①④
D.②③
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2.基因工程的正确操作步骤是( ) 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
A.高效性 B.专一性 C.多样性 D.催化活性易受外界影响
2020/1/26
5、以下是两种不同的限制酶切割形成的
DNA片段:
(1)——CTGCA
(2)——G
——G
——CTTAA
(3)AATTC——
(4)
G——
G——
ACGTC——
你能用DNA连接酶将它们连接起来吗?
1 和 4 能连接; 2 和 3 能连接。
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 。
原 理: 基因重组
操作水平: DNA分子水平
结 果:定向地改造生物的遗传性状, 获得人类所需要的品种。
2020/1/26
2020/1/26
1、基因工程的
“ ” 指“限制性核酸内切酶”(简 称限制酶) 来源: 主要存在于微生物
种类: 已发现的有200多种
特点:
一种限切酶只能识别一种特定的核苷酸 序列,并在特定切点切割DNA分子
作用对象:磷酸二酯键(脱氧核糖和磷酸连接的键)
2020/1/26
限制性内切酶(EcoRⅠ)作用过程

第二节基因工程及其应用ppt课件

第二节基因工程及其应用ppt课件
2)用同一种限制酶切断目的基因,使 其产生相同的黏性末端。
3)将切下的目的基因片段插入质粒的 切口处,再加入适量DNA连接酶,形成了 一个重组DNA分子(重组质粒)
目的基因与运载体的结合过程,实 际上是不同来源的基因重组的过程。
(三)基因操作的基本步骤 • 步骤三:目的基因导入受体细胞
• 常用的受体细胞: 有大肠杆菌、枯草杆菌、土壤农杆菌、
酵母菌和动植物细胞等。 • 将目的基因导入受体细胞的原理
借鉴细菌或病毒侵染细胞的途径。
(三)基因操作的基本步骤 • 步骤四:目的基因的检测和表达
氨苄青霉 素抗性基因
四环素 抗性基因
(三)基因操作的基本步骤
• 受体细胞摄入DNA分子后就说明目3)有关基因工程的叙述中,错误的是( A)
A、DNA连接酶将黏性末端的碱基对连接起来 B、 限制性内切酶用于目的基因的获得 C、目的基因须由运载体导入受体细胞 D、 人工合成目的基因不用限制性内切酶
参考资源:
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思维拓展
有人认为,转基因新产品也是一把双刃 剑,犹如水能载舟,亦能覆舟,甚至带来 灾难性的后果,你是否同意这一观点?举 例说明。
转黄瓜抗青枯病基因的甜椒 转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯
转鱼抗寒基 因的番茄
不会引起过敏的转基因大豆
转基因龙胆花色奇异
转基因蓝猪耳改变花色
转基因牵牛花改变了花色
A:紫外光照射下的转 绿色荧光蛋白的 Eustoma (Lisianthus) 花。
B:转没有绿色荧光 蛋白的空质粒的花,
会发光的转基因鱼
最常用的质粒是大肠杆 菌的质粒,其中常含有抗药 基因,如四环素的标记基因。
质粒的存在与否对宿主细 胞生存没有决定性作用,但 复制只能在宿主细胞内成。

基因工程的应用2PPT课件

基因工程的应用2PPT课件

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38
你知道哪些食品中缺少必需氨基酸?
谷类食品中主要缺少的必需氨基酸是( 赖氨酸 )。
如何用转基因的方法加以改良?
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 合成途径中某种关键酶 的活性。
转基因高赖氨酸玉米
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39
转入维生素A合成酶基因的大米
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40
含大量维生素 的转基因玉米
抗癌抗衰老的 紫色西红柿
一些抗虫基因的抗虫机理。
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14
4、我国的转基因抗虫棉取得了哪些进展?
正常 棉叶子
抗虫
棉叶子
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15
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16
1.什么是病原微生物?有哪些种类? 2.为什么说常规育种很难培育出抗病毒的新品种?
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17
1.什么是病原微生物?有哪些种类?
引起生物生病的微生物,主要有病毒、真菌和细菌等。
2.为什么说常规育种很难培育出抗病毒的新品种?
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41
转基因矮牵牛(与植物花 青素代谢有关的基因)
转基因蓝玫瑰
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42
异 想 天 开
转入萤火. 虫荧光酶的转基因烟草4苗3
能发荧光的热带斑马鱼 普通热带斑马鱼是不发荧光的 如何让普通热带斑马鱼也发荧光?
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44
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(1)高产、稳产和具优良品质的品种
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(1)高产、稳产和具优良品质的品种 用基因工程的方法可以改善粮食作物的
蛋白质含量。
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(1)高产、稳产和具优良品质的品种
用基因工程的方法可以改善粮食作物的
蛋白质含量。
(2)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。

-学年人教版必修二基因工程及其应用课件(27张)PPT课件共30页

-学年人教版必修二基因工程及其应用课件(27张)PPT课件共30页
1、基因工程与作物育种
生长快、肉质好的转基因 鱼(中国)
转基因的紫番茄
2、基因工程与药物研制
3、 环境保护
超级细菌
讨论:转基因食品安全吗?
练习
1.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. ③ ② ④ ① C. ④ ① ② ③

29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克

30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
课件(27张)PPT课件
人教版必修2
第6章 从杂交育种到基因工程 第2节 基因工程及其应用
怎样让奶牛产出人奶呢?
针线
人的细胞
人乳铁蛋 白基因
-学年人教版必修二基因工程及其应用

26、我们像鹰一样,生来就是自由的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索

27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克

28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
思考与讨论:
2、会产生几个黏性末端?
目的基因
• 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.对宿主细胞无毒害作用。 4.具有某些标记基因,便于进行筛选。
1、常用的受体细胞: 大肠杆菌、枯草杆菌、酵母菌、动植物细胞等
2、常用微生物作受体细胞的原因: 微生物增殖快、代谢快、目的产物多。

【生物】6.2 基因工程及其应用 课件2(人教版必修2)

【生物】6.2  基因工程及其应用 课件2(人教版必修2)

4.基因工程技术在培育抗旱植物用于发展沙漠农 业和改造沙漠方面显示了良好的前景,荷兰一家公 司将大肠杆菌中的海藻糖合成酶基因导入植物(如 甜菜、马铃薯等)中并获得有效表达,使“工程植 物”增强了耐旱性、耐寒性的基本操作步骤是:
① ③
海藻糖合成酶基因的获取 将目的基因导入受体细胞
② ④
目的基因与运载体结合 目的基因的表达和检测
设想
能否能否让热 带鱼也能发光?
能发光的水母
不能发光的热带斑马鱼
能产生人胰岛素的大肠杆菌
基因“嫁接 ”
阅读教材 P102,解决以下问题:
什么叫基因工程?
基因工程 的基本操作步骤有哪些?
归纳出科学家实施基因工程 的总体思路
基因工程(gene engineering) 又称基因拼接技术,或重组DNA 技术。 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, 定向的改造生物的遗传性状。
基因的运载体
基因操作(gene engineering)的工具
1.基因的剪刀—限制性内切酶
积极思考 如:EcoRI
1、该限制酶只能识别GAATTC的序列, 说明了限制酶具有的特性是 专一性 。 2、 EcoRI限制酶识别了GAATTC的序列后 ,将会发生什么样的变化?
练习使用EcoRI 剪切目的基因
乙片段
重组DNA分子 Recombinant DNA
基因操作(gene engineering)的工具
3.基因的运输工具——运载体 (carrying)
常用的运载体(carrying)有两类:
(1)细菌细胞质的质粒( plasmid)
(2)噬菌体(bacteriophages)或某些 动植物病毒 (virus) • 目的基因(如人的胰岛素基因)怎样才能 导入受体细胞(如大肠杆菌细胞)?

人教版高中生物必修2第6章第2节基因工程的应用课件(共46张PPT)

人教版高中生物必修2第6章第2节基因工程的应用课件(共46张PPT)



萝卜
胡萝卜
西瓜
这些作物品种是怎么培育出 来的?应用到哪些育种方法?
选择育种
不能实育现种 种间 的基因方法交流
+?
基因工程及其应用
发光水母
普通热带斑马鱼
能发荧光的热带斑马鱼
想一想: 为什么能把人的基因嫁接到细菌上?
基因“嫁接”
人和细菌的遗传物质都是 DNA,都共用一套遗传密码
能产生人胰岛素的大肠杆菌

17、儿童是中心,教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。2021/8/112021/8/112021/8/112021/8/11
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒,而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四
调查结果:
一,中国现状:
1,目前我国已批准安全证书的有棉花、水稻、玉米和番木瓜; 只有棉花、番木瓜批准商业化种植, 2,同时,我国批准进口用作加工原料的转基因作物有大豆、 玉米、油菜、棉花和甜菜。
二,襄阳市现状:
只有在部分食用油中使用了转基因作物作为原料加工, 其他食品并未发现。
三,对监管部门的建议
基因工程(gene engineering)
• 又称基因拼接技术,或重组DNA 技
术。
研究对象
• 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,定向的改造生物的遗
传性状。
?如何让大肠杆菌生产人胰岛素?

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49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49张PPT)

2.TWO
胰岛素基 因与运载 体DNA连 接
3.THREE
胰岛素基因 导入受体 (大肠杆菌) 细胞
基因的“剪刀” 基因的“针线” 基因的运载体
基因操作(gene engineering)的工具
1.基因的剪刀—限制性内切酶
积极思考
如:EcoRI
1、该限制酶只能识别GAATTC的序列, 说明了限制酶具有的特性是 专一性 。
叙述中,正确的是
b
a
A.切断a处的酶为限制性内切酶 B.连接a处的酶为DNA连接酶 C.切断b处的酶为解旋酶 D.连接b处的酶为RNA聚合酶
(多选题)科学家运用基因工程技术,让羊合 成并分泌抗体,相关叙述中正确的是
A.该技术导致生物定向变异
B.DNA连接酶把目的基因与运载体黏性末
端碱基对连接起来
C.蛋白质中的氨基酸序列可为合成目的基
模型构建3 模拟基因工程的过程
提示:(1)只用一种限制酶同时处理目的基因和质粒:Sau3A I (2)用两种限制酶同时处理:BamH I和Hind III
基因工程(gene engineering)的“四步曲”
1 提取目的基因
2 目的基因与运载体结合 3 将目的基因导入受体细胞 4 目的基因的检测和表达
获得人类所需要的品种。
• 培育转基因大肠杆菌的简要过程:
普通大肠杆菌
人体组织细胞
(不能分泌胰岛素)
提取
与运载体DNA拼接
胰岛素基因
导入
大肠杆菌(含胰岛素基因)
你认为上述培育转 基因大肠杆菌的关
键步骤有哪些?
转基因大ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ杆菌 (能分泌胰岛素)
• 培育转基因大肠杆菌的关键步骤:
1.ONE
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淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因等
3、抗虫棉的目的基因是什么?目的基因从何而来?
2、 抗虫基因有哪些? Bt毒蛋白基因、蛋白酶抑制剂基因、
淀粉酶抑制剂基因、植物凝集素基因等
3、抗虫棉的目的基因是什么?目的基因从何而来? 请阅读P18生物资料技术卡,了解
一些抗虫基因的抗虫机理。
4、我国的转基因抗虫棉取得了哪些进展?
人治疗性抗体转基因奶牛
①获取目的基因(例如血清白蛋白基因)
②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)
③显微注射导入哺乳动物受精卵中
④形成胚胎
⑤将胚胎送入母体动物
⑥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)。
①获取目的基因(例如血清白蛋白基因) ②构建基因表达载体(在血清白蛋白基因前加特
转基因工程技术主要用于提高农作物的 抗逆能力,以及改良农作物的品质和利用植物 生产药物等方面。
转基因工程技术主要用于提高农作物的 抗逆能力,以及改良农作物的品质和利用植物 生产药物等方面。
1、抗虫转基因植物 2、抗病转基因植物 3、抗逆转基因植物 4、利用转基因改良植物的品质1、哪些转ຫໍສະໝຸດ 因作物已进入大规模商业化应 用阶段?
1、就基因药物而言,最理想的表达场所是哪 里?
转基因动物的乳腺。
2、什么是乳腺生物反应器
3、乳腺生物反应器的优点有哪些?
1、就基因药物而言,最理想的表达场所是哪 里?
转基因动物的乳腺。 2、什么是乳腺生物反应器
3、乳腺生物反应器的优点有哪些?
①产量高;②质量好;③成本低;④易提取。
乳腺生物 反应器生 产抗凝血 酶Ⅲ蛋白
导入人基因具特殊用途的小鼠
将目的基因导入到动物的受精卵里,目的 基因若与受精卵染色体DNA整合,细胞分裂时, 该基因随染色体的倍增而倍增,使每个细胞中 都带有目的基因,使性状得以表达,并稳定地 遗传给后代,从而获得基因产品。这样一种新 的个体,称为转基因动物。
将目的基因导入到动物的受精卵里,目的 基因若与受精卵染色体DNA整合,细胞分裂时, 该基因随染色体的倍增而倍增,使每个细胞中 都带有目的基因,使性状得以表达,并稳定地 遗传给后代,从而获得基因产品。这样一种新 的个体,称为转基因动物。
你知道哪些食品中缺少必需氨基酸? 如何用转基因的方法加以改良?
你知道哪些食品中缺少必需氨基酸? 谷类食品中主要缺少的必需氨基酸是( 赖氨酸 )。 如何用转基因的方法加以改良?
你知道哪些食品中缺少必需氨基酸?
谷类食品中主要缺少的必需氨基酸是( 赖氨酸 )。
如何用转基因的方法加以改良? 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 合成途径中某种关键酶 的活性。
转基因高赖氨酸玉米
转入维生素A合成酶基因的大米
含大量维生素 的转基因玉米
抗癌抗衰老的 紫色西红柿
转基因矮牵牛(与植物花 青素代谢有关的基因)
转基因蓝玫瑰
异 想 天 开
转入萤火虫荧光酶的转基因烟草苗
能发荧光的热带斑马鱼 普通热带斑马鱼是不发荧光的 如何让普通热带斑马鱼也发荧光?
基因工程药品 —— 生长激素
基因工程药品 —— 生长激素
治疗侏儒症的唯一方法,是向人体注射 生长激素。而生长激素的获得很困难。以前, 要获得生长激素,需解剖尸体,从大脑的底 部摘取垂体,并从中提取生长激素。
现可利用基因工程方法,将人的生长激 素基因导入大肠杆菌中,使其生产生长激素。 人们从 450 L大肠杆菌培养液中提取的生长 激素,相当于6万具尸体的全部产量。
2、植物基因工程技术主要用于哪些方面?
1、哪些转基因作物已进入大规模商业化应 用阶段?
转基因大豆、玉米、棉花和油菜
2、植物基因工程技术主要用于哪些方面?
1、哪些转基因作物已进入大规模商业化应 用阶段?
转基因大豆、玉米、棉花和油菜
2、植物基因工程技术主要用于哪些方面? 提高农作物的抗逆能力(如抗除草剂、
1.哪些环境条件会造成农作物低产、减产? 盐碱、干旱、低温和涝害等
2.盐碱和干旱对农作物的危害与什么有关? 细胞内的渗透压调节
3.在抗盐碱和抗干旱作物中使用了什么基因?
1.哪些环境条件会造成农作物低产、减产? 盐碱、干旱、低温和涝害等
2.盐碱和干旱对农作物的危害与什么有关? 细胞内的渗透压调节
3.在抗盐碱和抗干旱作物中使用了什么基因? 调节细胞渗透压的基因
抗虫、抗病、抗干旱和抗盐碱等),以及改 良农作物的品质和利用植物生产药物等方面。
1、现在已有哪些抗虫植物问世?
1、现在已有哪些抗虫植物问世?
转基因抗虫水稻 转基因抗虫水稻(绿色植株)与对照(黄色枯萎植株)
2、 抗虫基因有哪些? 3、抗虫棉的目的基因是什么?目的基因从何而来?
2、 抗虫基因有哪些? Bt毒蛋白基因、蛋白酶抑制剂基因、
——动物品种改良、 建立生物反应器、 器官移植等
导入外源生长激素基因
转入外源生长激素基因的 “超级小鼠”
转基因鲤鱼
将肠乳糖酶基因导入奶牛基因组, 转基因牛分泌的乳汁中乳糖的含量大 大减低。
1、就基因药物而言,最理想的表达场所是哪 里?
2、什么是乳腺生物反应器 3、乳腺生物反应器的优点有哪些?
基因工程药品 —— 干扰素
基因工程药品 —— 干扰素
干扰素是动物或人体细胞受到病毒侵染 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。 此外干扰素对治疗癌症和某些白血病也有一 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及酵母菌细胞内获得了 干扰素,是传统的生产量的 12万倍。1987年上述干 扰素大量投放市场。
应用主要是繁殖具有抗病能力、高产仔 率、高产奶率和高质量的皮毛等优良品质的 转基因动物。
1.在传统的药品生产中,某些药品如胰岛素、 干扰素等直接从生物体的哪些结构中提取?
2.传统生产方法的缺点:
1.在传统的药品生产中,某些药品如胰岛素、 干扰素等直接从生物体的哪些结构中提取?
从生物的组织、细胞或血液中提取。
(3)基因探针:
概念:
(3)基因探针:
抗烟草花叶病毒 转基因甜椒
抗病毒转基 因西葫芦
1.哪些环境条件会造成农作物低产、减产? 2.盐碱和干旱对农作物的危害与什么有关? 3.在抗盐碱和抗干旱作物中使用了什么基因?
1.哪些环境条件会造成农作物低产、减产? 盐碱、干旱、低温和涝害等
2.盐碱和干旱对农作物的危害与什么有关?
3.在抗盐碱和抗干旱作物中使用了什么基因?
正常 棉叶子
抗虫 棉叶子
1.什么是病原微生物?有哪些种类? 2.为什么说常规育种很难培育出抗病毒的新品种?
1.什么是病原微生物?有哪些种类?
引起生物生病的微生物,主要有病毒、真菌和细菌等。
2.为什么说常规育种很难培育出抗病毒的新品种?
1.什么是病原微生物?有哪些种类?
引起生物生病的微生物,主要有病毒、真菌和细菌等。
2.传统生产方法的缺点:
1.在传统的药品生产中,某些药品如胰岛素、 干扰素等直接从生物体的哪些结构中提取?
从生物的组织、细胞或血液中提取。
2.传统生产方法的缺点: 由于受原料来源的限制,价格十分昂贵。
3.可利用什么方法来解决上述问题?
3.可利用什么方法来解决上述问题?
利用基因工程方法制造转基因的工程菌, 可高效率地生产出各种高质量、低成本的药品。
3.在抗病转基因植物中使用最多的是什么基因? 病毒外壳蛋白(coat protein,CP)基
因; 病毒的复制酶基因
4.在抗真菌转基因植物中使用什么基因?
3.在抗病转基因植物中使用最多的是什么基因? 病毒外壳蛋白(coat protein,CP)基
因; 病毒的复制酶基因
4.在抗真菌转基因植物中使用什么基因? 几丁质酶基因和抗毒素合成基因
2.为什么说常规育种很难培育出抗病毒的新品种?
常规育种(杂交育种/诱变育种/单倍体育种等)一 般是直接改变植株的遗传性,宏观上进行优良品种筛选. 分子育种(基因工程育种等)是从基因这个微观水平予 以改造和标记,再在植株上进行表达。
3.在抗病转基因植物中使用最多的是什么基因? 4.在抗真菌转基因植物中使用什么基因?
3.可利用什么方法来解决上述问题? 利用基因工程方法制造转基因的工程菌,
可高效率地生产出各种高质量、低成本的药品。
工程菌:用基因工程方法,使外源基因得到 高效率表达的菌类细胞株系。
3.可利用什么方法来解决上述问题?
利用基因工程方法制造转基因的工程菌, 可高效率地生产出各种高质量、低成本的药品。
工程菌:用基因工程方法,使外源基因得到 高效率表达的菌类细胞株系。
基因工程艾滋病疫苗
基因工程乙肝疫苗
利用微生物生产蛋白质类药物,是指将人们需 要的某种蛋白质的编码基因,构建成表达载体后导 入微生物,然后利用微生物发酵来生产蛋白质类药 物。有以下优越性:
(1)利用活细胞作为表达系统,表达效率高,无 需大型装置和大面积厂房就可以生产出大量药品。 (2)可以解决传统制药中原料来源的不足。利用 基因工程菌发酵生产就不需要从动物或人体上获取 原料。 (3)降低生产成本,减少生产人员和管理人员。
基因工程药品包括:细胞因子(即淋巴 因子如白细胞介素—2、干扰素)、抗体、 疫苗、激素等。
基因工程药品 —— 胰岛素
基因工程药品 —— 胰岛素
胰岛素是治疗糖尿病的特效药。一般临 床上使用的胰岛素主要从猪、牛等家畜的胰 腺中提取,每100kg胰腺只能提取4-5g胰岛 素。用该方法生产的胰岛素产量低,价格昂 贵,远不能满足社会需要。1979年,科学家 将动物体内的胰岛素基因与大肠杆菌DNA分 子重组,并在大肠杆菌内实现了表达。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%。
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