选修三11《DNA重组技术的基本工具》.ppt

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1、专题一基因工程,白银五中 李红霞,设想一,能否培养出具有抗虫性状的抗虫棉呢?,胰岛素是治疗糖尿病的特效药,长期以来只能从猪、牛等动物的胰腺中提取,产量低成本高。而微生物生长迅速,容易控制。于是科学家设想,若能将人的胰岛素基因导入微生物体内,并得以表达,就不仅能解决产量问题,还能大大降低生产成本,使药品价格大幅下降。,设想二,能否让微生物产生出适合人的胰岛素等珍贵药物?,这些定向改造基因的设想能实现吗?,经过多年的努力,科学家终于在20世纪70年代创立了可以定向改造生物的新技术 基因工程,基因工程的产物,基因工程的概念:,基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因等

2、技术,赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更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和施工的,因此又叫做DNA重组技术或基因拼接技术。,基因拼接技术或DNA重组技术,生物体外,基因,DNA分子水平,剪切,拼接,导入,表达,基因重组,基因工程的概念:,定向地改造生物的遗传性状,获得人类所需要的品种。,普通棉花 抗虫棉,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,与运载体DNA拼接导入,棉花细胞(含抗虫基因),转基因棉花植株(有抗虫特性),上述培育抗虫棉的关键步骤是什么?,解决培育抗虫棉的关键步骤需要哪些工具?,“分子

3、手术刀”限制性核酸内切酶,“分子缝合针”DNA连接酶,“分子运输车”运载体,1.1、DNA重组技术的基本工具,“分子手术刀”-“分子缝合针”-“分子运输车”-,限制性核酸内切酶DNA连接酶运载体,专一性,识别双链DNA 分子的某种特定的核苷酸序列,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。,主要是从原核生物中分离纯化出来的一种酶。,约4000种。,1、来源:,2、种类:,3、特点:,5、结果:,形成两种末端,一、“分子手术刀”限制性核酸内切酶,切割DNA,4、作用:,原核生物易受自然界外源DNA的入侵,但生物在长期的进化过程中形成了一套完善的防御机制,以防止外来病原物的侵害。限

4、制酶就是细菌的一种防御性工具,当外源DNA侵入时,会利用限制酶将外源DNA切割掉,以保证自身的安全。所以,限制酶在原核生物中主要起到切割外源DNA、使之失效,从而达到保护自身的目的。,限制酶在原核生物中的作用:,寻根问底(P4),你能推测限制酶存在于原核生物中的作用是是什么吗?,限制酶的识别特点,以中轴线双侧的DNA上碱基呈反向对称,重复排列 如:GAA TTC CCC GGG CTT AAG GGG CCC,(专一性),观察切割位点,大肠杆菌的一种限制酶(EcoR)能识别GAATTC序列,并在G和A之间切开形成黏性末端。Sma能识别CCCGGG序列,并在C和G之间切割形成平末端。,EcoR,

5、黏性末端,黏性末端,中心轴线两侧切开,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,它们之间正好互补配对,这样的切口叫黏性末端。,Sma,平末端平末端,中心轴线处切开,什么叫平末端?,当限制酶从识别序列的中心轴线处切开时,切开的DNA两条单链的切口,是平整的,这样的切口叫平末端。,思考与探究 P7,为什么限制酶不剪切细菌本身的DNA?,通过长期的进化,含有某种限制酶的细胞,其DNA分子中或者不具备这种限制酶的识别切割序列,或者通过甲基化酶将甲基转移到所识别序列的碱基上,使限制酶不能将其切开。这样,尽管细菌中含有某种限制酶也不会使自身的DNA被切断,并且可以防止外源

6、DNA的入侵。,3、特点:,4、作用:5、结果:,1、简称:2、分布:,工具1:限制性核酸内切酶,主要在原核生物中,限制酶,识别特定核苷酸列,切割特定切点,(专一性),切割DNA,产生黏性未端或平末端,小结,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(平)末端?,要切两个切口,产生四个黏性(平)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(平)末端,然后让两者的黏性(平)末端黏合起来,就似乎可以合成重组的DNA分子了。,思考?,GAATTCCTTAAG,GAATTCCTTAAG,EcoR,GAATTCCTTAAG,GAATTCCT

7、TAAG,不同来源的DNA片段混合,将不同种来源的DNA片段连接起来,生物A基因片段,生物B基因片段,GAATTCCTTAAG,GAATTCCTTAAG,酶切割,基因的针线:DNA连接酶,二、“分子缝合针”DNA连接酶,作用把2个DNA片段末端之间的 缝隙“缝合”起来。,限制酶切割后有两种不同的结果,一种产生黏性末端,一种产生平末端。那么恢复它们的连接时,所用DNA连接酶是否一样呢?,DNA连接酶的种类:,大肠杆菌,T4噬菌体,?,可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,,即恢复被限制酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键,EcoliDNA连接酶,T4DNA连接酶,可把平末端之间的缝隙“缝合”起来,也

8、 可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,,寻根问底(P6),DNA连接酶与DNA聚合酶是一回事吗?为什么?,将单个核苷酸连接到已有的核酸片段上,形成磷酸二酯键,在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,作用 对象,DNA复制,基因重租,DNA连接酶与DNA聚合酶比较:,单链,双链,3、类型,E,coli,DNA,连接酶,来源:大肠杆菌,作用特点:只连接黏性末端,T,4,DNA,连接酶,来源:,T,4,噬菌体,作用特点:连接黏性末端和平末端,2、作用原理:,催化磷酸二酯键形成,1、作用::,工具2:DNA连接酶,把DNA片段拼接成新的DNA,,4、DNA连接酶与DNA聚合酶比较,小结,例.限制酶在DNA

9、的任何部位都能将DNA切开吗?以下是四种不同限制酶切割形成的DNA片段:你是否能用DNA连接酶将它们连接起来?,和能连接形成,和能连接形成,和能连接形成,和能连接形成,反向对称,DNA连接酶有连接单链DNA的本领吗?,迄今为止,所发现的DNA连接酶都不具有连接单链DNA的能力,至于原因,现在还不清楚,也许将来会发现可以连接单链DNA的酶。,思考与探究 P7,要让一个从甲生物细胞内取出来的基因在乙生物体内进行表达,首先得将这个基因送到乙生物的细胞内去!能将外源基因送入受体细胞的工具就是载体。,基因工程的载体来源:,作为基因工程的载体需要怎样的条件呢?,质粒、噬菌体、动植物病毒,作用:将重组基因导

10、入受体细胞,三、“分子运输车”基因进入受体细胞的载体,论一论,2、能否用SARS病毒作为基因载体?,3、作为载体,若没有切割位点将怎样?,4、携带目的基因的载体是否进入了受体细胞,如何鉴定?,5、假如目的基因导入受体细胞后不能复制,将怎样?,1、从化学组成来看,载体应含有什么成分?,双链DNA,不能,不能进行DNA的重组,载体上应有标记基因,可能造成基因丢失,1、载体必须具备的条件:能够在宿主细胞中复制并稳定地保存;具有一至多个限制酶切点,以便与 外源基因连接具有某些标记基因,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。对受体细胞无害,2 常用的载体:质粒,噬菌体的衍生物,动

11、植物病毒等,认识常用的载体质粒,质粒是基因工程常用的载体,一种裸露的、结构简单、独立于染色体或细菌拟核之外,能自我复制的小型环状双链DNA分子,对宿主细胞没有影响,主要存在于细菌和酵母菌体内。其中最常用的是大肠杆菌质粒。,能复制并带着插入的目的基因一起复制,有切割位点,有标记基因,3、质粒,本质:小型环状DNA分子。,分布:许多细菌、酵母菌等生物,质粒的特点:,1、细胞染色体(或拟核DNA分子)外能自主复制的小型环状DNA分子;2、质粒的存在对宿主细胞无影响;3、质粒的复制只能在宿主细胞内完成。,1、能自我复制2、具有一个或多个限制酶切点3、具有遗传标记基因4、对受体细胞无害、易分离5、大小适

12、合,便于操作,质粒作为运载体的条件:,在进行基因工程操作中,真正被用作载体的质粒都是在天然质粒的基础上进行过人工改造的。,工具3:运载体,1、需要的条件:有1多个限制酶切点能在受体细胞中自我复制,或整合到受体细胞的 染色体DNA上复制有某些标记基因,便于筛选 对受体细胞无害2、常用运载体:质粒、噬菌体的衍生物或某些动植物病毒3、质粒:小型环状DNA分子。,小结,天然的DNA分子可以直接用做基因工程载体吗?为什么?,不可以,作为基因工程使用的载体必需满足一定条件,且都要进行人工改造后才能用于基因工程操作。,思考与探究 P7,原核生物很容易受到自然界中外源DNA的入侵,但是长期的进化过程中,这些原

13、核生物却没有因为外源DNA的入侵而灭绝。根据我们刚刚掌握的知识,你能推测这其中的原因吗?,原核生物细胞中的限制酶会将外源DNA切割掉,使之失效,以保证自身的安全,但是不会切割自身的DNA,这是原核生物在长期进化过程中形成的一套防御机制。,寻根问底:,本课知识回顾,基因工程又叫做 或。通俗地说,就是按照人们的意愿,把一种生物的某种 提取出来,加以,然后放到另一种生物的细胞里,改造生物的遗传性状。,基因拼接技术,DNA重组技术,基因,修饰改造,定向地,DNA 重组技术的基本工具,“分子手术刀”,“分子缝合针”,“分子运输车”,限制性核酸内切酶,DNA连接酶,基因进入受体细胞的载体,限制性核酸内切酶

14、,主要是从 的一种酶。识别双链DNA 分子的某种,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的 断开。形成两种末端,原核生物中分离纯化出来,特定的核苷酸序列,磷酸二酯键,粘性末端,平末端,“分子缝合针”DNA连接酶,1、种类:2、作用部位:,连接黏性末端,Ecoli DNA连接酶,T4 DNA连接酶,磷酸二酯键,连接黏性末端和平末端,基因进入受体细胞的载体,通常有三种:作为载体的条件:在进行基因工程操作中,真正被用作载体的质粒都是在,质粒,噬菌体衍生物,动植物病毒,天然质粒,人工改造,的,能自我复制;有切割位点;有遗传标记基因;对受体细胞无害、易分离,基础上进行过,2和7能连接形成ACGT TG

15、CA;4和8能连接形成GAATTC CTTAAG;3和6能连接形成GCGC CGCG;1和5能连接形成CTGCAG GACGTC。,教材P7思考与探究1,1、在基因工程中,切割运载体和含有目的基因的DNA片段,需使用()同种限制酶 B.两种限制酶同种连接酶 D.两种连接酶,反馈练习:,2、不属于质粒被选为基因运载体的理由是 A、能复制()B、有多个限制酶切点 C、具有标记基因 D、它是环状DNA,4、下列说法正确的是:()A、限制酶的切口一定是GAATTC碱基序列 B、质粒是基因工程中唯一的运载体 C、重组技术所用的工具酶是限制酶、连接酶、运载体 D、利用运载体在宿主细胞内对目的基因进行大量复

16、制的过程可称为“克隆”,5.基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的。在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()A、人工合成目的基因 B、目的基因与运载体结合 C、将目的基因导入受体细胞 D、目的基因的检测和表达,6、关于限制酶的说法中,正确的()A、限制酶是一种酶,只识别GAATTC碱基序列B、EcoRI切割的是GA之间的氢键C限制酶一般不切割自身的DNA分子,只切割外源DNAD限制酶只存在于原核生物中,7.(多选)有关基因工程的叙述中,错误的是()A、基因工程技术能定向地改造生物的遗传 性状,培育生物新品种 B、重组DNA的形成在细胞内完成 C、目的基因须由运载体导入受体细胞 D、质粒都可作为运载体,BD,8.下列四条DNA分子,彼此间具有粘性末端的一组是()A B C D,9、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。,反馈练习:,谢谢观看!,

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