2019年DNA重组技术的基本工具.ppt

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1、选修3 核心知识关系,生态工程原理,生态工程实例,生态工程,生态工程建设,基因工程 的诞生,蛋白质工程,基因工程应用,基因工程的原理及技术,基因工程,现代生物科技专题,植物的组织培养,动物细胞培养,体细胞克隆,细胞融合与单克隆抗体,细胞工程,转基因生物 的安全性,生物技术中的伦理问题,生物武器对人类的威胁,胚胎工程应用,胚胎工程理论基础,动物胚胎发育,胚胎干细胞移植,胚胎工程,考点知识: (1)基因工程的诞生 (2)基因工程的原理和技术 (3)基因工程的应用 (4)蛋白质工程,基因工程的主题:是指按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转基因等技术,赋予生物以新的遗传特性,创造出更

2、符合人们需要的新的生物类型和生物产品。由于基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,因此又叫做DNA重组技术。,DNA重组技术或基因拼接技术,生物体外,基因,DNA分子水平,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。,基因重组,基因工程的概念,体外DNA重组和转基因等技术,专题1 基因工程,从科技探索之路中可以看出: 说明没有 的研究成果,没有 的创新发明,基因工程不可能诞生,也不可能迅速崛起。,基础理论,技术,一、基因工程的诞生,DNA的基本组成单位是:脱氧核苷酸,脱氧核苷酸 = 脱氧核糖 + 磷酸 + 含氮碱基,含氮碱基包括:A、T、G、C(四种碱基),磷酸,脱 氧 核 糖,碱基,鸟

3、嘌呤脱氧核苷酸,胞嘧啶脱氧核苷酸,胸腺嘧啶脱氧核苷酸,腺嘌呤脱氧核苷酸,脱氧核苷酸分子的连接:,磷酸二酯键,DNA分子是有 条链组成, 盘旋 成 结构。 交替连接,排列在外侧,构成基本骨架; 排列在内侧。 碱基通过 连接成碱基对,并遵循 原则。,反向平行,双螺旋,脱氧核糖和磷酸,碱基,氢键,碱基互补配对,2,DNA分子双螺旋结构模型,基因与DNA的关系?,基因是有遗传效应的DNA片段, 是生物体遗传的功能单位和结构单位。,转录,DNA,RNA,翻译,蛋白质,逆转录,中心法则和中心法则的发展,复制,复制,质 粒,质粒是一种裸露的、结构简单、独立于细菌拟核DNA之外,并具有自我复制能力的很小的双链

4、环状DNA分子。,1.1 DNA重组技术的基本工具,转基因抗虫棉,抗虫棉,普通棉,基因工程培育抗虫棉的简要过程:,普通棉花(无抗虫特性),苏云金芽孢杆菌,提取,抗虫基因,棉花细胞(含抗虫基因),棉花植株(有抗虫特性),上述培育抗虫棉的关键步骤是什么?,重组DNA,导入,形成,基因工程培育抗虫棉的关键步骤:,关键步骤一:,抗虫基因从苏云金芽孢杆菌细胞内提取出来,关键步骤二:,形成重组DNA,关键步骤三:,重组DNA导入受体(棉花)细胞,解决培育抗虫棉的关键步骤需要哪些工具?,关键步骤一的工具:,关键步骤二的工具:,关键步骤三的工具:,分子手术刀限制性核酸限制酶,分子缝合针DNA连接酶,分子运输车

5、基因进入受体细胞的载体,大肠杆菌的一种coRI 限制酶能识别 序列,并在 之间切开。,限制酶,GAATTC,G和A,一.限制性核酸内切酶-“分子手术刀”:,限制性内切酶(EcoR)作用过程,限制酶,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。,一.限制性核酸内切酶-“分子手术刀”: (1)来源:主要从原核生物中分离纯化出来。 (2)特点:特异性,即识别特定核苷酸序列,切割特定切点。(P4) (3)切割后的结果:产生黏性未端或平末端 (4)举例:大肠杆菌的一种限制酶(EcoR)能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开。

6、,1.1 DNA重组技术的基本工具,限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开。目前已发现的限制酶约4000种。,当限制酶从识别序列的中心轴线处切开时,产生的是平末端。,当限制酶从识别序列的中心轴线两侧切开时,产生的是黏性末端。,切割位点,和之间,和之间,未端类型,平末端,粘性末端,限制酶所识别的序列,都可以找到一条中心轴线,中轴线两侧的双链DNA上的碱基是反向对称重复排列的。 图1-1 限制酶识别序列的中心轴线,思考:限制酶所识别的序列有什么特点?,要想获得某个特定性状的基因必须要用限制酶切几个切口?可产生几个黏性末端?,要切两

7、个切口,产生四个黏性末端。,如果把两种来源不同的DNA用同一种限制酶来切割,会怎样呢?,会产生相同的黏性末端,然后让两者的黏性末端黏合起来,就似乎可以合成重组的DNA分子了。,例题:,1、下列关于限制酶的说法正确的是( ) A.限制酶广泛存在于各种生物中,但微生物中少 B.一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列 C.不同的限制酶切割DNA后都会形成黏性末端 D.限制酶的作用部位是特定核苷酸形成的氢键,B,想一想: 这类酶在原核生物中起什么作用? 为什么细菌中限制酶不剪切细菌本身的DNA?,二. DNA连接酶“分子缝合针”,将双链末端之间的缝隙“缝合”起来,1.作用: 2.种类:(1)Ecoli

8、DNA连接酶 (2)T4DNA连接酶,DNA连接酶的作用过程,DNA聚合酶与DNA连接酶,将单个核苷酸加到已有的核苷酸片段上,将DNA双链上的两个缺口同时连接起来,形成磷酸二酯键,以一条DNA链为模板,不需要模板,与DNA分子相关的酶,DNA分子,DNA分 子片段,脱氧核苷酸,DNA分子,磷酸二 酯键,磷酸二 酯键,磷酸二 酯键,碱基对间 的氢键,形成黏性 末端或平 末端,形成重组 DNA分子,形成新的 DNA分子,形成单链 DNA分子,三、基因进入受体细胞的载体“分子运输车”,1.使用载体的目的:一是用它作为运载工具,将目的基因转移到宿主细胞中;二是利用它在宿主细胞内进行大量的复制。 2.载

9、体的种类:(1)质粒 (2)噬菌体的衍生物 (3)某些动植物病毒,3.作为基因工程使用的载体必需满足以下条件:,1)载体DNA 必需有一个或多个限制酶的切割位点,以便目的基因可以插入到载体上。这些供目的基因插入的限制酶的切点所处的位置,还必须是在质粒本身需要的基因片段之外,才不至于因目的基因的插入而失活。 2)载体DNA 必须具备自我复制能力,或整合到受体染色体DNA 上,随染色体DNA 的复制而同步复制。 3)载体DNA必须有标记基因,以便重组后进行筛选。 4)载体DNA 必须是安全的,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)载体DNA分子大小应适合,以便提取和

10、体外操作。,既含有抗四环素基因也含有抗氨苄青霉素基因,只含有抗四环素基因,只含有抗氨苄青霉素基因,既不含有抗四环素基因也 不含有抗氨苄青霉素基因,例题:已知标记基因有抗四环素基因和抗氨苄青霉素的基因,现探讨某细菌的质粒中有无标记基因或标记基因是什么?请设计实验、预期实验结果,并得出相应的实验结论,以下是两种限制酶切割后形成的DNA片段,试分析: GC AATTC GC CTTAA CG G CG G (1)其中和 是由一种限制酶切割形成的 末端,两者要重组成一个DNA 分子,所用DNA连接酶通常是 。 (2) 和 是由另一种限制酶切割形成的 末端,两者要形成重组DNA片段,所用的连接酶通常是

11、。,例题,本节内容小结:,1.知识梳理: DNA重组技术的基本工具: 限制酶(分子手术刀):识别特定的核苷酸序列并切割两核苷酸之间的磷酸二酯键; DNA连接酶(分子缝合针):连接两核苷酸之间的磷酸二酯键; 基因进入受体细胞的载体(分子运输车):最常用的是细菌质粒,还有噬菌体的衍生物、动植物病毒等。,2.方法、技巧、规律总结:,限制酶切割的是磷酸二酯键,而DNA连接酶连接的正是两个断开此键的DNA片段。“分子运输车”是目的基因进入受体细胞的载体,它具有的若干特点是基因工程鉴定、选择、表达的关键,可以说,没有它,目的基因即使进入受体细胞,也难以稳定保存,更谈不上复制和表达。 3.思维误区提示: DNA连接酶与DNA聚合酶根本不是同类酶,其功能特点大不相同,注意其区别。,

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