2015-2016学年高二生物人教版选修3课件:专题1 1.1 DNA重组技术的基本工具
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高中生物人教版选修三课件:专题一课题1《DNA重组技术的基本工具》(共67张)

想一想需要做哪些关键工作?
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2014年下学期
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“分子缝合针” :
DNA连接酶
G AATTC
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二、“分子缝合针” —— DNA连接酶
⒈ 分类: ⑴ E·coli DNA连接酶 ⑵ T4 DNA连接酶
⒉ 作用:
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2014年下学期
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切断磷酸二酯键。具特 异性。
4. 作用结果:
一、限制性核酸内切酶——“分子手术刀”
1. 主要来源: 原核生物 2. 种类: 4000种 3. 作用特点:识别特定核苷酸序列,
切断磷酸二酯键。具特 异性。
4. 作用结果:产生黏性末端或平末端
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?
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?
G AATTC
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CTTAA G
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G AATTC
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GAATTC
GAATTC
CTTAAG
CTTAAG
用同种限制酶
切割
G AATTC
人教版高中生物选修3第一章DNA重组技术的基本工具(课件 共32张PPT)

提示:操作剪刀请注意安全!
课堂小结
一、基因工程的概念:
二、DNA重组技术的基本工具:
1.限制性核酸内切酶——“分子手术刀” 能够识别双链DNA分子中特定的核苷酸序列,切开两个核 磷酸二酯键 ,产生________ 黏性末端 和_______ 平末端 。 苷酸之间的__________
2. DNA连接酶——“分子缝合针” 连接起来,恢复被限制酶切开的 (1)作用:将两条双链DNA_______ 磷酸二酯键 。 两个核苷酸之间的____________ (2)种类:①E.coli DNA连接酶 ②T4 DNA连接酶
2、种类:
4000种。
3、作用: 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。
4、结果: 形成两种末端 黏性末端 平末端
限制酶识别序列的特点
• 中轴线两侧的DNA上碱基呈反向对称,重复排列
中轴线
• 如:GAA TTC • CTT AAG
专题1 基因工程
因工程的概念
• 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。
知识重温:DNA分子的结构
1.DNA的基本组成单位: 脱氧核苷酸
磷酸 脱氧 核糖
含氮碱基
1、分类:
⑴ E· coli DNA连接酶
⑵ T4 DNA连接酶 2、作用:将双链DNA片段“缝合”
起来,恢复被限制酶切开的两个
核苷酸之间的磷酸二酯键。
E· coli DNA连接酶或T4DNA连接酶 可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来。
2015-2016学年高中生物 专题1 第1节 DNA重组技术的基本工具课件 新人教版选修3

同物种间的基因交流,打破生殖隔离。应注意与
现代进化论中的“变异是不定向的”、“物种间 存在生殖隔离”区分开来。
知识点2 限制酶——“分子手术刀”
1 .特点:具有专一性,表现在以下两个方面: (1)识别双链DNA分子中特定的核苷酸序列。 (2) 切割特定序列中的特定位点,特定序列表 现为中心对称,如 EcoRI 酶的切割序列,如下
要的载体,通常利用质粒与目的基因结合,形成重组质粒,然后 导入细菌细胞。质粒的存在与否对宿主细胞的生存没有决定性的 作用。质粒是环状DNA分子,染色体主要由DNA和蛋白质组成,二 者均含脱氧核糖。
答案:D
►变式迁移 3.质粒是基因工程常用载体,它的特点是
(
)
②不能复制 ④单链DNA ⑥含有标记基因
5 . 基 因 工程 中 的 载体 与 细 胞膜 上 的 载体 本 质 相同 。
( )
6.不同限制酶的识别序列不同,这属于酶的专一性特点。 ( )
1.√ 2.× 提示:天然的质粒 DNA 分子并不完全具备载体的条件,需 经人工改造后才能用于基因工程操作。
3.√
4.× 提示:载体不是酶。 5.× 提示:基因工程中的载体是 DNA 分子,是运输目的基因的
2.种类:基因工程中所用的连接酶有两种:一种是 从大肠杆菌中分离得到的,称之为E·coli DNA连接
酶;另一种是从 T4噬菌体中分离得到,称为T4DNA连
接酶。这两种连接酶催化反应基本相同,都是连接 双链DNA的缺口,而不能连接单链DNA。 3.DNA连接酶和DNA聚合酶的区别。 DNA 聚合酶是将单个核苷酸连接到已有的 DNA 片段上,
①能自主复制 ③结构简单 ⑤环状DNA
A.①②⑤⑥
C.①③⑤⑥
人教版高中生物选修三专题一1.1.DNA重组技术的基本工具教学课件

③DNA聚合酶指导 前导链由5’至3’方向 连续合成
冈崎片段
DNA复制过程
寻根问底
DNA聚合酶 DNA连接酶
DNA连接酶与DNA聚合酶是一回事吗?为什么 只能将单个核苷 在两个DNA片段 区别 酸连接到已有的 之间形成磷酸二 DNA片段上, 酯键 形成磷酸二酯键 相同点 形成磷酸二酯键
34
1假如目的基因导入受体细胞后不能复制将怎样? 若导入后不能复制,那么将在细胞增殖中丢失 2、作为载体没有切割位点将怎样? 若没有切割位点,目的基因不可能插入 3、目的基因是否进入受体细胞,你如何察觉? 若载体上有标记基因,在载体进入受体细胞 后,就可通过标记基因的表达来检测 4、如果载体对受体细胞有害将怎样?
(3)由图可知,能被限制酶 BclⅠ和 BamHⅠ切割的序列也能被 Sau3AⅠ 识别并切割,因此图中质粒上存在 3 个 Sau3AⅠ的切割位点,若将 3 个 切割位点之间的 DNA 片段分别编号为 a、b 和 c,则完全酶切(3 个切割 位点均被切割)会产生 3 种大小的 DNA 片段,即为 a、b 和 c;考虑只切 1 个切割位点,有三种情况,都产生一种大小的 DNA 片段,即大小均 为 a+b+c;考虑切 2 个切割位点,则会产生 a+b、c、a+c、b、b+c、 a 几种不同大小的 DNA 片段。综上所述,若用 Sau3AⅠ识别并切割图 中质粒,最多可获得 7 种大小的 DNA 片段,即为 a+b+c、a+b、a+ c、b+c、a、b、c。 答案:(1)BclⅠ和 HindⅢ
解析:(1)基因工程中选择合适的限制酶切割质粒和目的基因时, 应保留目的基因和至少一个标记基因结构的完整性,即遵循 “目 的基因切两侧,标记基因留一个 ”的基本原则,最好选择切割产 生不同末端的两种限制酶同时切割质粒和目的基因,以避免目的 基因的反向插入带来的不正常表达,因此据图分析应选择的限制 酶为 BclⅠ和 HindⅢ, 切割后质粒上保留的四环素抗性基因作为标 记基因。酶切后的载体和目的基因通过 DNA 连接酶的作用形成重 组质粒。(2)因为 BclⅠ和 BamHⅠ酶切产生的黏性末端相同,所以 T GATC C 可以被 DNA 连接酶连接, 连接部位的 6 个碱基对序列为 A CTAG G G GATC A C CTAG T , 但 是 连 接 后 形 成 的 DNA 中 不 再 具 有 BclⅠ 和 BamHⅠ的识别序列,连接部位不能被这两种酶切开。
【优化方案】人教版2016年高考生物选修3课件 专题1.1 DNA重组技术的基本工具

DNA分子水平 __________________
新的生物类型和生物产品
二、限制性核酸内切酶——“分子手术刀”
原核生物 。 1.来源:主要来自于____________
2.特点:具有专一性。 特定核苷酸序列 。 (1)识别双链DNA分子的某种________________ (2)切割特定核苷酸序列中的特定位点。
(2)判断黏性末端或平末端是否由同一种限制酶切割形成的方 法是:将黏性末端或平末端之一旋转180°后,看它们是否是 完全相同的结构。
(2014· 枣庄高二检测)现有一长度为1 000个碱基对(bp)的DNA
分子,用限制性核酸内切酶EcoR Ⅰ酶切后得到的DNA分子
仍是1 000 bp,用Kpn Ⅰ单独酶切得到400 bp和600 bp两种长 度的DNA分子,用EcoR Ⅰ、Kpn Ⅰ同时酶切后得到200 bp和 600 bp两种长度的DNA分子,该DNA分子的酶切图谱正确的 是( )
条链状DNA;如果有2个酶切位点,用限制酶切割后形成2个
DNA片段。依次类推。 特别提醒 限制酶作用结果 不同DNA分子用同一种限制酶切割形成的黏性末端都相同; 同一个DNA分子用不同的限制酶切割,产生的黏性末端一般 不相同,如果相同,可重新互补配对。
(2014· 山东济宁高二检测)下表为常用的限制性核酸内 切酶(限制酶)及其识别序列和切割位点,由此推断以下说法 正确的是( A )
4 4
1.
大肠杆菌 来源:____________ E· coli DNA 互补的 特点:只能“缝合”具有 ___________ 连接酶 黏性末端 的双链 DNA片段 ____________
磷酸二酯键 2.作用:形成________________ 。
精品高中生物人教版选修3课件:《 DNA重组技术的基本工具》课件ppt

-8-
1.1 DNA重组技术的基本工具
目标导航
Z D 重难聚焦 HONGNANJUJIAO
典例透析
IANLITOUXI
一二三四
三、与遗传有关的各种酶的比较
名称 DNA 连接酶
限制性核 酸内切酶
作用
参与的生理 过程或应用
连接两个 DNA 片段
能够识别双链 DNA 分子 的某种特定核苷酸序列, 基因工程 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
特别提醒(1)当限制酶剪切目的基因一次时,获得的黏性末端或平 末端有2个,而不是1个,若剪切目的基因两次,共产生4个黏性末端或 平末端。
(2)限制酶切割载体的切割位点并不是任意的,必须保证至少有1 个完整的标记基因,以便于检测。
-7-
1.1 DNA重组技术的基本工具
一二三四
2.限制酶和DNA连接酶的关系
-4-
1.1 DNA重组技术的基本工具 一二三四
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Z D 重难聚焦 HONGNANJUJIAO
Hale Waihona Puke 典例透析IANLITOUXI
2.基因工程的原理和理论基础 (1)原理:基因重组。 (2)理论基础 ①拼接:不同生物DNA分子的基本组成单位相同,都是4种脱氧核 苷酸;空间结构相同,都是规则的双螺旋结构。 ②表达:生物界共用一套遗传密码,相同的遗传信息在不同生物 体内表达出相同的蛋白质。
-5-
1.1 DNA重组技术的基本工具
一二三四
二、限制性核酸内切酶 1.切割后末端的种类
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典例透析
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-6-
1.1 DNA重组技术的基本工具 一二三四
1.1 DNA重组技术的基本工具
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一二三四
三、与遗传有关的各种酶的比较
名称 DNA 连接酶
限制性核 酸内切酶
作用
参与的生理 过程或应用
连接两个 DNA 片段
能够识别双链 DNA 分子 的某种特定核苷酸序列, 基因工程 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
特别提醒(1)当限制酶剪切目的基因一次时,获得的黏性末端或平 末端有2个,而不是1个,若剪切目的基因两次,共产生4个黏性末端或 平末端。
(2)限制酶切割载体的切割位点并不是任意的,必须保证至少有1 个完整的标记基因,以便于检测。
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1.1 DNA重组技术的基本工具
一二三四
2.限制酶和DNA连接酶的关系
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1.1 DNA重组技术的基本工具 一二三四
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2.基因工程的原理和理论基础 (1)原理:基因重组。 (2)理论基础 ①拼接:不同生物DNA分子的基本组成单位相同,都是4种脱氧核 苷酸;空间结构相同,都是规则的双螺旋结构。 ②表达:生物界共用一套遗传密码,相同的遗传信息在不同生物 体内表达出相同的蛋白质。
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1.1 DNA重组技术的基本工具
一二三四
二、限制性核酸内切酶 1.切割后末端的种类
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1.1 DNA重组技术的基本工具 一二三四
人教版高中生物选修3专题1 第1节《DNA重组技术的基本工具》ppt课件

3.DNA连接酶
(1)分类:根据酶的来源不同,可分为两类:一类是从大肠 杆菌中分离得到的,称为⑮E_·_c_o_li_D_N__A_连__接__酶___;另一类是从 ⑯ T4噬__菌__体____中分离出来的,称为T4DNA连接酶。
(2)两种DNA连接酶的比较: 相同点:都缝合⑰磷__酸__二__酯__键。
知识贴士: ①若限制酶切割后形成的是黏性末端,则形成的两个黏性 末端是反向重复序列。 ②大多数限制酶的识别序列为6个核苷酸组成,例如 EcoRI、SmaI限制酶识别序列由6个核苷酸组成,也有少数限 制酶的识别序列由4、5或8个核苷酸组成。
2.DNA连接酶
来源:大肠杆菌
E·coliDNA连接酶作用:使黏性末端之
A.质粒在宿主细胞内都要整合到染色体DNA上 B.质粒是独立于细菌拟核DNA之外的小型细胞器 C.基因工程操作中的质粒一般都是经过人工改造的 D.质粒上碱基之间数量存在A+G=U+C [答案] C
[解析] 基因工程使用的载体需有一至多个酶切位点,具 有自我复制的能力,存在标记基因,对受体细胞安全,且分子 大小适合。而自然存在的质粒DNA分子并不完全具备上述条 件,都要进行人工改造后才能用于基因工程操作。而质粒进入 宿主细胞后不一定都要整合到染色体DNA上,如宿主细胞是细 菌细胞则不需整合。质粒是小型环状双链DNA分子而不是细胞 器,也不会有碱基U。
二、基因工程的工具 1.限制性核酸内切酶 (1)来源:这类酶主要是从原核生物中分离纯化出来的。 (2) 种 类 : 迄 今 已 从 近 300 种 不 同 的 微 生 物 中 分 离 出 了 约 4000种限制酶。 (3)特点:①主要切割外源DNA,而对自身的DNA不起作 用,达到保护自身的目的;②只能识别双链DNA分子中特定的 核苷酸序列;③只能在特定的部位进行切割。 (4)结果:形成黏性末端或平末端。 (5)实质:使特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断 开。
人教版高中生物选修3专题1第1节《DNA重组技术的基本工具》课件

有标记基因 可以复制
大肠杆菌结构模式图
对受体细胞无害 质粒载体结构模式图
真正被用作载体的质粒,都是进行过人工改造的。
基因进入受体细胞的载体
种 类 1、质粒 2、λ噬菌体衍生物 3、动植物病毒
条 件 1、有一个至多个 限制酶切割位点 2、有标记基因 3、可以复制 4、对受体细胞无 害
难点突破3:DNA连接酶的作用
限制性核酸内切酶
主要来源
作用特性
识别DNA的 特定核苷酸 序列,切割 特定部位的 两个核苷酸 之间的键。
作用对象
作用结果
原核生物
பைடு நூலகம்
磷酸二酯键
产生黏性末 端或者平末 端。
难点突破2: 载体需要具备的条件
讨 论 分 析 , 合 作 学 习
DNA
目的基因 插入位点 氨苄青霉素 抗性基因 复制原点
一个至多个限制酶切割位点
课题:DNA重组技术的基本工具
年级:高二
教材:生物选修3 版本:人民教育出版社
单位:江苏省苏州实验中学
教师:帖步霞
DNA重组技术 的基本工具
何去何从
基因工程的应用
基 因 工 程
按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外 DNA重组和转基因等技术,赋予生物以新的遗传特性。
发光基因
DNA分子的结构
小 组 合 作 , 动 手 探 究
DNA连接酶
连 接
磷酸二酯键 E· coli DNA连接酶 只连接互补的 黏性末端。
T4DNA 连接酶 来源不同
连接互补的黏 性末端和平末 端。
巩
固
提
高
下图为三种限制酶BamH Ⅰ、Hind Ⅲ和BglⅡ的识别 序列及切点。它们切割出来的黏性末端可以互补配对 的是: BamH Ⅰ Hind Ⅲ Bgl Ⅱ
大肠杆菌结构模式图
对受体细胞无害 质粒载体结构模式图
真正被用作载体的质粒,都是进行过人工改造的。
基因进入受体细胞的载体
种 类 1、质粒 2、λ噬菌体衍生物 3、动植物病毒
条 件 1、有一个至多个 限制酶切割位点 2、有标记基因 3、可以复制 4、对受体细胞无 害
难点突破3:DNA连接酶的作用
限制性核酸内切酶
主要来源
作用特性
识别DNA的 特定核苷酸 序列,切割 特定部位的 两个核苷酸 之间的键。
作用对象
作用结果
原核生物
பைடு நூலகம்
磷酸二酯键
产生黏性末 端或者平末 端。
难点突破2: 载体需要具备的条件
讨 论 分 析 , 合 作 学 习
DNA
目的基因 插入位点 氨苄青霉素 抗性基因 复制原点
一个至多个限制酶切割位点
课题:DNA重组技术的基本工具
年级:高二
教材:生物选修3 版本:人民教育出版社
单位:江苏省苏州实验中学
教师:帖步霞
DNA重组技术 的基本工具
何去何从
基因工程的应用
基 因 工 程
按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外 DNA重组和转基因等技术,赋予生物以新的遗传特性。
发光基因
DNA分子的结构
小 组 合 作 , 动 手 探 究
DNA连接酶
连 接
磷酸二酯键 E· coli DNA连接酶 只连接互补的 黏性末端。
T4DNA 连接酶 来源不同
连接互补的黏 性末端和平末 端。
巩
固
提
高
下图为三种限制酶BamH Ⅰ、Hind Ⅲ和BglⅡ的识别 序列及切点。它们切割出来的黏性末端可以互补配对 的是: BamH Ⅰ Hind Ⅲ Bgl Ⅱ
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基上生长,说明抗氨苄青霉素基因和抗四环素 基因没有被破 坏,所以插入点是 c 。
(2)对②细菌来说,能在含 氨苄青霉素 的培养基上生长,而
不能在含 四环素 的培养基上生长,说明其 抗氨苄青霉素 基因正常而 抗四环素 基因被破坏,插入点为 b 。
(3)③细菌不能在含 氨苄青霉素 的培养基上生长,说明其
限制酶 使特定部位的磷酸二酯键断裂
切割载体
DNA连 在DNA片段之间重新形成磷酸二酯键
接酶 用于基因表达载体的构建
(2)两者的关系可表示为
(3)磷酸二酯键指的是下图圆圈中的化学键,而限制酶切割
或DNA连接酶连接的只能是箭头所指处的化学键,因为圈
中另一个化学键属于一个核苷酸的内部结构。
2.DNA连接酶与DNA聚合酶的比较
( )
(7)不同生物的DNA能够重组是由于基本单位和空间结构相同。
(√ )
课堂讲义
重点难点,个个击破
一、基因工程的理论基础 1.不同生物DNA分子得以重新拼接的基础
(1)DNA的基本组成单位都是四种脱氧核苷酸。
(2)双链DNA分子的空间结构都是规则的双螺旋结构。 (3)所有生物 DNA碱基对均遵循严格的 “ 互补配对 ”原则, 即A总与T配对,G总与C配对——如此,方可使具相同末端 (黏性末端)的不同DNA分子得以连接在一起。
B.定向地对DNA分子进行人工“剪切”
C.在生物体外对DNA分子进行改造
D.定向地改造生物的遗传性状
问题导析
(1)基因工程是在体外进行 基因重组 , 然 后 导 入
受体细胞内。
(2) 重组基因在受体细胞内表达,产生人类所需的 生物类
型和产品 ,也就 定向 地改造了生物的遗传性状。
答案 D
一题多变 判断正误:
应用示例
发生下列变化,则X酶是( )
2. 如下图,两个核酸片段在适宜条件下,经 X 酶的催化作用,
A.DNA连接酶
C.DNA聚合酶
B.RNA聚合酶
D.限制酶
问题导析 (1) DNA连接酶 可以连接两个DNA片段之间的磷酸二酯键。 (2) RNA聚合酶 可以催化单个游离的核糖核苷酸形成RNA。 (3) DNA聚合酶 可以催化单个游离的脱氧核糖核苷酸形成 DNA。
项目 DNA连接酶 DNA聚合酶
相同点 不
模板
催化两个脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键
不需要模板 游离的DNA片段 需要DNA的一条链为模板 单个的脱氧核苷酸 形成DNA的一条链 DNA复制
同 作用对象 用途
点 作用结果 形成完整的DNA分子
基因工程
思维激活
1.限制酶与DNA连接酶的化学本质和基本组成单位分别是什
(4) 限制酶切割后不一定形成黏性末端。( √ )
(5) 不同限制酶切割后一定形成不同的黏性末端。( × ) (6)不同DNA分子用同一种限制酶切割形成的黏性末端都相同。 ( √) (7)DNA连接酶无识别的特异性,DNA连接酶对于黏性末端或平
末端都能催化其“缝合”,重新形成DNA分子。( √ )
限制性核
原核 双链DNA分子中特定的核苷酸 序列 磷酸二酯键 黏性末端
酸内切酶
DNA连接酶 磷酸二酯键 质粒 λ 噬菌体的衍生物
载体
动植物病毒 能在受体细胞中复制并稳定保存 一个 供外源DNA片段插入 具有标记基因,供重组DNA的鉴定和 选择
对点练习
1 2 3 4
1.下列有关基因工程诞生的说法,不正确的是( 基础上发展起来的
细菌在含氨苄青霉素的培养 细菌在含四环素的培养基上 基上的生长状况 的生长状况
①
②
能生长
能生长
能生长
不能生长
③
不能生长
能生长
A.①是c;②是b;③是a B.①是a和b;②是a;③是b C.①是a和b;②是b;③是a D.①是c;②是a;③是b
问题导析
(1)①细菌能在含 氨苄青霉素 和 四环素 的 培 养
1.1
目标导航
DNA重组技术的基本工具
1. 结合课本插图,记住 DNA 重组技术所需三种基本工具的 作用。
2.结合图1-5,识记基因工程中,作为载体需要具备的条件。
1 预习导学
2 课堂讲义 3 对点练习
挑战自我,点点落实 重点难点,个个击破 即时训练,体验成功
预习导学
挑战自我,点点落实
一、基因工程的概念(阅读P1) 1.对概念的理解 基因工程的别名 操作环境 操作对象 DNA重组技术 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
么?
答案 化学本质均是蛋白质;基本组成单位均是氨基酸。
2.氢键的断裂与重新形成与限制酶和DNA连接酶是否有关?
答案 氢键是分子间作用力,其断裂与重新形成均与限制酶
和DNA连接酶无关。
3.限制性核酸内切酶的作用特点体现了酶的哪种特性?
答案 限制性核酸内切酶只能识别特定的核苷酸序列,并
且只能在特定部位切割,这说明了酶具有专一性。
操作水平
目的
2.基因工程的理论基础和技术支持(阅读P2-3)
理论 基础
DNA 是遗传物质的证明
DNA双螺旋结构和 中心法则 的确立
遗传密码
的破译
基因转移载体—— 质粒 的发现
多种 连接酶 和 连接酶,以及 逆转录 酶(工具酶)的发现
技术支持 DNA合成和 测序 技术的发明
DNA体外重组 的实现、重组DNA表达实验 的成功
2.外源基因在受体内表达的理论基础
(1)基因是控制生物性状的遗传物质的结构和功能单位,具有
相对独立性。 (2)遗传信息的传递都遵循中心法则所阐述的信息流动方向。 (3)生物界共用一套遗传密码。
思维激活
1.与其他生物变异相比,基因工程所导致的变异有何特点?
答案 变异一般是不定向的,但基因工程使生物产生新的性
四、 基因进入受体细胞的载体——“分子运输车”(阅读P6) 1.种类:质粒、 λ噬菌体 的衍生物、动植物病毒等。
2.常用载体——质粒 并具有自我复制能力的很小的 双链环状DNA 分子。
(2)质粒DNA分子上有一个至多个 限制酶切割 位点,供 外源 DNA片段插入其中。
(1)质粒是一种裸露的、结构简单、独立于细菌拟核DNA之外,
第一例转基因动物问世、
PCR
技术的发明
二、 限制性核酸内切酶——“分子手术刀”(阅读P4-5)
1.来源:主要来自于原核生物 。
2.特点
(1)识别双链DNA分子的某种 特定核苷酸 序列。
(2)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。
3.作用结果 (1)黏性末端:在所识别序列的 中心轴线两侧 将 DNA 的两条链 分别切开时形成的末端。 (2)平末端:在所识别序列的 中心轴线 处切开时形成的末端。
抗氨苄青霉素 基因被插入而破坏,故插入点为 a 。 答案 A
一题多变 判断正误: (1) 为供外源 DNA 插入质粒,质粒 DNA 分子上有一个至多个
限制酶切割位点。( √ )
(2) 质粒上的特殊标记基因可以供外源 DNA 片段插入质粒。
( × )
(3)被用做载体的一般都是天然质粒。( × )
(4)细菌核区的DNA也常被用做载体。( × )
们根据不同的目的和需求,对某些天然的载体进行人工改造。
思维激活
1.基因工程的载体和主动运输的载体有哪些区别? 答案 (1)主动运输中载体的化学本质是蛋白质,其作用是运
输离子、氨基酸、核苷酸等物质进出细胞。 (2) 基因工程中的载体的化学本质是 DNA ,其作用是携带目
的基因进入受体细胞。
2. 霍乱弧菌中也含有质粒,能否用来作为载体?
(1) 基因工程是细胞水平上的生物工程。( × )
(2) 基因工程的产物对人类都是有益的。( × ) (3) 基因工程产生的变异属于人工诱变。( × )
(4) 基因工程育种的优点之一是目的性强。 ( √ )
二、基因工程的工具酶
1.限制酶与DNA连接酶的比较 (1)区别
项目 作用 应用 用于提取目的基因和
(8)下列所示的黏性末端是由3种限制性核酸内切酶作用产生的。
( × )
三、基因进入受体细胞的载体——“分子运输车”
1.载体的作用 (1)用它作为运载工具,将目的基因送入受体细胞中去。
(2)利用它在受体细胞内对目的基因进行大量复制。
2.作为载体的必备条件
(1)有一个至多个限制酶切割位点,供外源DNA片段插入。
(2)具备自我复制能力,且能在受体细胞中复制并稳定保存。 (3)带有标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。
(4)必须是安全的,不会对受体细胞有害。
3.载体的种类 (1) 细菌质粒,它是细菌拟核 DNA 以外的小型双链环状 DNA
分子,有的细菌只有一个,有的细菌有多个。
(2)λ噬菌体的衍生物和某些动植物病毒的DNA。 一般来说,天然载体往往不能满足人类的所有要求,因此人
(3)质粒DNA分子上有特殊的 标记基因 ,供重组DNA的 鉴定和选择
。
(4)在基因工程操作中,真正被用作载体的质粒,都是在天 然质粒的基础上经过 人工改造 的。
预习诊断
判断正误:
(1)限制性核酸内切酶只能用于切割目的基因。( × )
(2)DNA连接酶能将两碱基间通过形成氢键连接起来。( × )
2.下列关于限制酶和DNA连接酶的说法中,正确的是( A ) A.其化学本质都是蛋白质
B.DNA连接酶可恢复DNA分子中的氢键
C.在基因工程中DNA聚合酶可以替代DNA连接酶
D.限制酶切割后一定能产生黏性末端
解析 限制酶和DNA连接酶的化学本质都是蛋白质。
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3. 结合图,判断下列有关基因工程的工具酶功能的叙述,不 正确的是( )