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文档简介

2019年高考生物必备学问点:基因工程

目前,高三的同学已经起先了高考第一轮复习,在这一阶段

的复习当中,我们要注意对基础学问的驾驭,坚固的基础学

问会为我们今后的深化复习打下基础。那么现在,小编就为

大家搜集整理《2019年高考生物必备学问点:基因工程》,

帮助大家进行第一轮复习。

(一)生物基因工程简介

基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术。所谓基因工程

是在分子水平上对基因进行操作的困难技术,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。

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。

重组DNA:重组DNA技术是指将一种生物体(供体)的基因与

载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)

内,使之根据人们的意愿稳定遗传并表达出新产物或新性状

的DNA体外操作程序,也称为分子克隆技术。因此,供体、

受体、载体是重组DNA技术的三大基本元件。

(二)生物基因工程特征

⑴跨物种性

外源基因到另一种不同的生物细胞内进行繁殖。

⑵无性扩增

外源DNA在宿主细胞内可大量扩增和高水平表达。

优点:基因工程最突出的优点是打破了常规育种难以突破的

物种之间的界限,可以使原核生物与真核生物之间、动物与

植物之间,甚至人与其他生物之间的遗传信息进行重组和转

移。人的基因可以转移到大肠杆菌中表达,细菌的基因可以

转移到植物中表达。

(三)基因工程的基本工具

1.“分子手术刀”——限制性核酸内切酶(限制酶)

(1)来源:主要是从原核生物中分别纯化出来的。

⑵功能:能够识别双链DNA分子的某种特定的核甘酸序列,

并且使每一条链中特定部位的两个核甘酸之间的磷酸二酯

键断开,因此具有专一性。

⑶结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形

式:黏性末端和平末端。

2.“分子缝合针”——DNA连接酶

⑴两种DNA连接酶(E?coIiDNA连接酶和T4-DNA连接酶)的

比较:

①相同点:都缝合璘酸二酯键。

②区分:E?coliDNA连接酶来源于T4噬菌体,只能将双链

DNA片段互补的黏性末端之间的磷酸二酯键连接起来;而

T4DNA连接酶能缝合两种末端,但连接平末端的之间的效率

较低。

3.“分子运输车”——载体

⑴载体具备的条件:

①能在受体细胞中复制并稳定保存。

②具有一至多个限制酶切点,供外源DNA片段插入。

③具有标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。

⑵最常用的载体是??质粒,它是一种袒露的、结构简洁的、

独立于细菌染色体之外,并具有自我复制实力的双链环状

DNA分子。

⑶其它载体:噬菌体的衍生物、动植物病毒

(四)基因工程的诞生与发展

基因工程是人工进行基因切割、重组、转移和表达的技术。

基因工程诞生于70年头。自1977年胜利地用大肠杆菌生产

生长激素释放抑制因子以来,人胰岛素、人生长激素、胸腺

素、干扰素、尿激酶、肝火病毒疫菌、口蹄疫疫菌、腹泻疫

菌和肿瘤坏死因子等数十种基因工程产品相继问世;1982年

起先进入商品市场,在医疗保健和家畜疾病防治中获得广泛

应用,并已取得或正在取得巨大的效果和收益。基因工程的

基本步骤为:取得所须要的DNA特定片段(目的基因);选

择基因的合适运载体(另一种DNA分子);使目的基因和运

载体结合,得到重组DNA;将重组DNA引入细菌或动植物细

胞并使其增殖;创建条件,使目的基因在细胞中指导合成所

须要的蛋白质或其他产物,或育成动植物优良新种(或新品

种)。

运用基因工程技术已育成高赖氨酸、高苏氨酸、高维生素K

的生产菌株,并胜利地将淀粉酶基因经持导入了酵母,使之

干脆利用淀粉生产酒精,从而将发酵工业推到一新的高度。

农业上采纳基因工程技术已培育成抗虫害烟草、抗除莠剂烟

草和抗斑纹病烟草、高蛋白稻米、瘦肉型猪、优质产毛羊等

动植物新品种。我国近年来基因工程也取得了重大成果,如

乙型肝炎病毒疫苗、甲型肝炎病毒疫苗、幼畜腹泻疫苗、青

霉素酰化酶基因工程菌株等,有的已推广运用、有的正在试

产;胰岛素、干扰素和生长激素等基因工程产品正进行高效

表达试验;抗烟草斑纹病毒、抗除莠剂,抗虫害的植物基因

工程探讨工作已获阶段性成果;高等植物基因导入的新方

法,固氮及相关DNA结构和调控等探讨达到了世界先进水平。

以上内容就是小编为大家整理的《20

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