(浙江选考)2020版高考生物新导学大一轮复习第33讲基因工程课件.pptx
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- 浙江 2020 高考 生物 新导学大 一轮 复习 33 基因工程 课件
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1、第十单元现代生物技术专题第33讲基因工程KAO GANG YAO QIU考纲要求1.工具酶的发现和基因工程的诞生(a)。2.基因工程的原理和技术(b)。3.基因工程的应用(a)。4.活动:提出生活中的疑难问题,设计用基因工程技术解决的方案(c)。考点一基因工程的含义及操作工具01考点二基因工程的基本操作步骤、应用及相关的设计方案02NEI RONG SUO YIN内容索引探究真题预测考向03课时作业04考点一基因工程的含义及操作工具知识梳理1.基因工程的诞生(1)概念:基因工程是狭义的遗传工程。广义的遗传工程泛指把一种生物的_(细胞核、染色体脱氧核糖核酸等)移到另一种生物的细胞中去,并使这种遗
2、传物质所带的遗传信息在受体细胞中 。(2)核心:构建 ,早期也将基因工程称为重组DNA技术。(3)诞生时间:20世纪70年代。(4)理论基础: 是生物遗传物质的发现,DNA双螺旋结构的确立以及遗传信息传递方式的认定。(5)技术保障: 、DNA连接酶和质粒载体的发现和运用。遗传物质表达重组DNA分子DNA限制性核酸内切酶答案2.基因工程的基本工具特定的核苷酸序列磷酸二酯键粘性末端或平末端质粒答案与DNA有关的酶的比较归纳总结项目作用底物作用部位形成产物限制性核酸内切酶DNA分子磷酸二酯键粘性末端或平末端DNA连接酶DNA片段磷酸二酯键重组DNA分子DNA聚合酶脱氧核苷酸磷酸二酯键子代DNADNA
3、解旋酶DNA分子碱基对间的氢键 形成脱氧核苷酸单链DNA(水解)酶DNA分子磷酸二酯键游离的脱氧核苷酸常考基础诊断CHANG KAO JI CHU ZHEN DUAN(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的氢键连接起来()(3)质粒是小型环状DNA分子,是基因工程常用的载体()(4)载体的作用是携带目的基因导入受体细胞中,使之稳定存在并表达()(5)DNA连接酶能够将任意2个DNA片段连接在一起()答案教材热点拓展JIAO CAI RE DIAN TUO ZHAN观察下图所示过程,回答需要的工具酶及相关问题:(1)是 ,是 ,二者的作用部位都是_
4、。(2)限制性核酸内切酶不切割自身DNA的原因:_ 。(3)说明限制性核酸内切酶有何特性? 。限制性核酸内切酶DNA连接酶磷酸二酯键原核生物中不存在该酶的识别序列或识别序列已经被修饰具有专一性答案命题探究1.科学家将人的生长激素基因与大肠杆菌的DNA分子进行重组,并使其成功地在大肠杆菌中得以表达。但在进行基因工程的操作过程中,需使用特定的限制性核酸内切酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。已知限制性核酸内切酶的识别序列和切点是GGATCC,限制性核酸内切酶的识别序列和切点是GATC,据图回答:(1)过程表示的是采用_的方法来获取目的基因。逆转录答案(2)根据图示分析,在形成重组DNA分子的过程
5、中,应用限制性核酸内切酶_(填“”或“”)切割质粒,用限制性核酸内切酶_(填“”或“”)切割目的基因。解析根据图示分析可知,目的基因插入了质粒中四环素抗性基因的内部,而该位置有限制性核酸内切酶的识别序列,因此在形成重组DNA分子过程中,应用限制性核酸内切酶切割质粒;而目的基因的两侧均含有能被限制性核酸内切酶识别的碱基序列,所以用限制性核酸内切酶切割目的基因。用限制性核酸内切酶切割目的基因和载体后形成的末端按碱基互补配对原则进行连接。答案解析(3)人的基因之所以能与大肠杆菌的DNA分子进行重组,原因是_。解析人的基因之所以能与大肠杆菌DNA分子进行重组,是因为人的基因与大肠杆菌DNA分子的双螺旋
6、结构相同。人的基因与大肠杆菌DNA分子的双螺旋结构相同(4)人体的生长激素基因能在大肠杆菌体内成功表达出人的生长激素是因为_。写出目的基因导入大肠杆菌中后表达的过程:_。人与细菌共用一套(遗传)密码子答案解析2.(2018金丽衢十二校联考)下表是几种限制性核酸内切酶识别序列及其切割位点,图1、图2中标注了相关限制性核酸内切酶的酶切位点,其中切割位点相同的酶不重复标注。请回答下列问题:限制酶BamHBclSau3AHind识别序列及切割位点G GATC CC CTAG G T GATC AA CTAG T GATCCTAG A AGCT TT TCGA A (1)用图中质粒和目的基因构建重组质粒
7、,应选用_两种限制性核酸内切酶切割,酶切后的载体和目的基因片段,通过_酶作用后获得重组质粒。为了扩增重组质粒,需将其转入处于_态的大肠杆菌中。Bcl和HindDNA连接感受答案解析解析分析4种限制性核酸内切酶识别的序列可知:BamH和Bcl的识别序列中含有Sau3A的识别序列,这三种酶切割DNA后可以产生相同的粘性末端。为保证质粒上含有标记基因,切割质粒时不能选用BamH和Sau3A,应选用Bcl和Hind两种限制性核酸内切酶切割;酶切后的载体和目的基因片段,需用DNA连接酶连接形成重组质粒。为了扩增重组质粒,需将其转入处于感受态的大肠杆菌中。(2)为了筛选出转入了重组质粒的大肠杆菌,应在筛选
8、平板培养基中添加_,平板上长出的菌落,常用PCR鉴定,所用的引物组成为图2中_。解析重组质粒中四环素抗性基因结构完整,氨苄青霉素抗性基因结构被破坏,在筛选平板培养基中添加四环素可以筛选出转入了重组质粒的大肠杆菌。根据图2可知,PCR扩增该目的基因时,需用引物甲和引物丙两种引物。四环素答案解析引物甲和引物丙(3)若BamH酶切的DNA末端与Bcl酶切的DNA末端连接,连接部位的6个碱基对序列为_,对于该部位,这两种酶_(填“都能”“都不能”或“只有一种能”)切开。都不能答案解析(4)若用Sau3A切图1质粒,最多可能获得_种大小不同的DNA片段。7答案解析解析图1质粒中含有Sau3A酶的3个识别
9、序列,如图(A、B、C分别表示相邻切点间的DNA片段):用Sau3A 酶切,若在一个切点处切割可得到:BCA、CAB、ABC三种DNA片段(但其大小相同);若在两个切点处切割可得到:A、BC、AC、B、AB、C六种DNA片段(其大小均不同);若在三个切点处均切割,可得到A、B、C三种大小不同的DNA片段,综上所述,用Sau3A酶切质粒最多可能获得7种大小不同的DNA片段。(5)基因工程中,某些噬菌体经改造后可以作为载体,其DNA复制所需的原料来自_。解析噬菌体不能独立生活,必需依赖活细胞才能生存,所以噬菌体作为载体时,其DNA复制所需的原料来自所导入的受体细胞。受体细胞答案解析限制性核酸内切酶
10、的选择方法(1)根据目的基因两端的限制性核酸内切酶切点确定限制性核酸内切酶的种类应选择切点位于目的基因两端的限制性核酸内切酶,如图甲可选择Pst。不能选择切点位于目的基因内部的限制性核酸内切酶,如图甲不能选择Sma。为避免目的基因和质粒的自身环化和随意连接,也可使用不同的限制性核酸内切酶切割目的基因和质粒,如图甲也可选择用Pst和EcoR两种限制性核酸内切酶(但要确保质粒上也有这两种酶的切点)。方法链接(2)根据质粒的特点确定限制性核酸内切酶的种类所选限制性核酸内切酶要与切割目的基因的限制性核酸内切酶相一致,以确保具有相同的粘性末端(或平末端)。质粒作为载体必须具备标记基因等,所以所选择的限制
11、性核酸内切酶尽量不要破坏这些结构,如图乙中限制性核酸内切酶Sma会破坏标记基因;如果所选酶的切点不只一个,则切割重组后可能丢失某些片段,若丢失的片段含复制原点,则切割重组后的片段进入受体细胞后不能自主复制。考点二基因工程的基本操作步骤、应用及相关的设计方案知识梳理1.基因工程的基本操作步骤(1)获得目的基因目的基因序列已知:化学合成或 ;目的基因序列未知:从基因文库中获取。(2)形成重组DNA分子(基因工程的核心):通常用 分别切割 和 DNA,然后用 将目的基因和载体DNA连接在一起,形成重组DNA分子。答案PCR扩增相同的限制性核酸内切酶目的基因载体DNA连接酶(3)将重组DNA分子导入受
12、体细胞常用的受体细胞:大肠杆菌、枯草杆菌、酵母菌和动植物细胞等。导入方法:用 处理大肠杆菌,可以增加大肠杆菌 的通透性,使重组质粒容易进入。(4)筛选含有目的基因的受体细胞筛选原因:并不是所有的细胞都接纳了 ,因此,需筛选含_的受体细胞。筛选方法:用含 的培养基培养受体细胞,选择含 的受体细胞。(5)目的基因的表达目的基因在 中表达,产生人们需要的功能物质。氯化钙细胞壁重组DNA分子目的基因抗生素重组质粒宿主细胞答案2.基因工程的应用应用领域优点基因工程与遗传育种转基因植物所需时间 ,克服了远缘亲本难以 的缺陷转基因动物指转入了外源基因的动物。优点是省时、省力,并能取得一定的经济效益基因工程与
13、疾病治疗基因工程药物主要有胰岛素、干扰素和乙型肝炎疫苗等基因治疗向目标细胞中引入 功能的基因,以纠正或补偿基因的缺陷,达到治疗的目的基因工程与生态环境保护开发可降解的新型塑料;改造分解石油的细菌,提高其分解石油的能力等短亲合正常答案常考基础诊断CHANG KAO JI CHU ZHEN DUAN(1)抗虫基因即使成功地插入到植物细胞染色体上也未必能正常表达()(2)应用DNA探针技术,可以检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其是否完全表达()(3)将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌,获得能产生人干扰素的菌株()(4)利用乳腺生物反应器能够获得一些重要的医药产品,如人的血清白蛋白,这是
14、因为将人的血清白蛋白基因导入了动物的乳腺细胞中()(5)为培育出抗除草剂的作物新品种,导入抗除草剂基因时只能以受精卵为受体()答案教材热点拓展JIAO CAI RE DIAN TUO ZHAN如图为抗虫棉的培育过程 ,请据图回答下列问题:(1)该基因工程中的目的基因和载体分别是什么?一般情况下,为什么要用同一种限制性核酸内切酶处理目的基因和载体?提示目的基因是Bt毒蛋白基因,载体是Ti质粒。用同一种限制性核酸内切酶处理目的基因和载体,可以获得相同的粘性末端,便于形成重组DNA分子。提示(2)该实例中为什么目的基因可以整合到染色体的DNA上?提示由于Ti质粒上的TDNA可转移到受体细胞且能整合到
15、受体细胞的染色体DNA上,而目的基因又插入到了TDNA上,所以目的基因可以整合到受体细胞的染色体DNA上。(3)该实例中,检测目的基因是否表达常见的方法是什么?提示用棉叶饲喂棉铃虫。提示重点剖析1.三种获取目的基因方法的比较项目化学合成法聚合酶链式反应(PCR)建立基因文库法适用对象目的基因序列已知目的基因序列已知目的基因序列未知过程逆转录法:获取mRNA合成DNA单链合成DNA双链(目的基因)以单个脱氧核苷酸为原料按照已知DNA序列直接人工合成在体外通过酶促反应有选择地大量扩增特定的DNA片段,即目的基因利用限制性核酸内切酶、DNA连接酶、质粒等工具建立基因文库筛选出目的基因优缺点专一性强,
16、获取的目的基因较小速度快,以指数方式扩增操作相对简便,但工作量大2.形成重组DNA分子通常是采用相同的限制性核酸内切酶分别切割目的基因和载体DNA(如质粒),获得相同的粘性末端,在DNA连接酶的作用下形成重组质粒,如图1所示。但应用此种方式,在实际操作中目的基因、载体质粒经DNA连接酶处理后,获得的产物可能有三种:目的基因与目的基因连接物;质粒与质粒连接物;目的基因与质粒连接物。为了使目的基因与质粒能定向连接,可使用两种不同的限制性核酸内切酶切割目的基因和质粒,然后在DNA连接酶的作用下形成重组质粒,如图2所示。3.有关基因工程操作易错分析(1)基因文库中的基因保存在受体菌中。(2)原核生物繁
17、殖快、多为单细胞、遗传物质相对较少,有利于目的基因的复制与表达,因此常采用大肠杆菌等原核生物作为受体细胞。(3)植物细胞的全能性较高,可经植物组织培养过程成为完整植物体,因此受体细胞可以是受精卵也可以是体细胞;动物基因工程中的受体细胞一般是受精卵。(4)操作工具有三种,但常用工具酶有两种,载体不是酶。在基因工程操作步骤“获得目的基因”和“形成重组DNA分子”两个过程中,通常用同种限制性核酸内切酶,目的是产生相同的粘性末端(或平末端);DNA连接酶只在“形成重组DNA分子”操作中用到。(5)一般情况下,用同一种限制性核酸内切酶切割质粒和含有目的基因的DNA片段,但有时可用两种限制性核酸内切酶分别
18、切割质粒和目的基因,这样可避免质粒和质粒之间、目的基因和目的基因之间的连接。(6)标记基因的种类和作用:标记基因的作用筛选、检测目的基因是否导入受体细胞,常见的标记基因有抗生素抗性基因、发光基因(表达产物为带颜色的物质)等。命题探究命题点一基因工程的操作程序1.为了增加菊花花色类型,研究者从其他植物中克隆出花色基因C(图1),拟将其与质粒(图2)重组,再借助农杆菌导入菊花中。下列操作与实验目的不符的是A.用限制性核酸内切酶EcoR和连接酶构建重组质粒B.用含C基因的农杆菌侵染菊花愈伤组织,将C基因导入细胞C.在培养基中添加卡那霉素,筛选被转化的菊花细胞D.用分子杂交技术检测C基因是否整合到菊花
19、染色体上答案解析解析在形成重组DNA分子时,为保证目的基因与载体的连接,需要用同种限制性核酸内切酶进行切割产生相同的粘性末端,才能通过DNA连接酶连接,图中目的基因的两端和启动子与终止子之间都有限制性核酸内切酶EcoR的切割位点,因此选用限制性核酸内切酶EcoR切割目的基因和载体,A正确;菊花为双子叶植物,将目的基因导入双子叶植物细胞的常用方法是农杆菌转化法,B正确;图2中重组质粒中的抗性基因为潮霉素抗性基因,应该在培养基中添加潮霉素,筛选被转化的菊花细胞,C错误;要检测转基因生物的染色体DNA上是否插入了目的基因,常用DNA分子杂交技术,D正确。2.在某些深海鱼中发现的抗冻蛋白基因afp对提
20、高农作物的抗寒能力有较高的应用价值。如图所示是获得转基因莴苣的技术流程,请据图回答下列问题:(1)获取目的基因的主要途径包括从基因文库中获取和_。解析获取目的基因的主要途径有从基因文库中获取和化学方法合成。(2)过程需要的酶有_、 _。化学方法合成限制性核酸内切酶DNA连接酶解析过程为形成重组DNA分子,需要用到限制性核酸内切酶和DNA连接酶。答案解析(3)重组质粒除了带有抗冻蛋白基因afp以外,还必须含有启动子、终止子和_,这样才能构成一个完整的基因表达载体。解析一个完整的重组DNA分子包括目的基因、启动子、终止子和标记基因。(4)如果受体细胞C1是土壤农杆菌,则将目的基因导入它的目的是利用
21、农杆菌的_,使目的基因进入受体细胞C2,并将其插入到受体细胞C2中的_上,使目的基因的遗传特性得以稳定维持和表达,形成转基因莴苣。抗生素抗性基因(或标记基因)转化作用染色体DNA解析农杆菌转化法利用的是农杆菌的转化作用,将目的基因整合到受体细胞的染色体DNA上,进而使目的基因能够稳定遗传和表达。答案解析命题点二基因工程的原理和应用3.下列关于基因工程应用的叙述,正确的是A.基因治疗就是把缺陷基因诱变成正常基因B.基因诊断的基本原理是DNA分子杂交C.一种基因探针能检测水体中的各种病毒D.利用基因工程生产乙肝疫苗时,目的基因存在于人体B淋巴细胞的DNA中答案解析解析基因治疗就是向目标细胞中引入正
22、常功能的基因,以纠正或补偿基因的缺陷,达到治疗疾病的目的,A错误;基因诊断又称DNA诊断或分子诊断,通过分子生物学和分子遗传学的技术,直接检测出分子结构水平和表达水平是否异常,从而对疾病做出判断,利用的原理就是DNA分子杂交,B正确;基因探针是用放射性同位素(或荧光分子)标记的含有目的基因的DNA片段,一种基因探针只能检测水体中的一种或一类病毒,C错误;基因工程生产乙肝疫苗是通过构建含有乙肝病毒表面抗原基因的重组质粒,然后转染(就是让质粒进入宿主细胞)相应的宿主细胞,如酵母菌、CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞,一种可以无限繁殖的细胞),生产乙肝表面抗原蛋白,D错误。4.科学家将鱼抗冻蛋白基因转入番
23、茄,使番茄的耐寒能力大大提高,可以在相对寒冷的环境中生长。质粒上有Pst、Sma、Hind 、Alu等四种限制性核酸内切酶切割位点,下图是转基因抗冻番茄培育过程的示意图(ampr为抗氨苄青霉素基因),其中是转基因抗冻番茄培育过程中的相关步骤,、表示相关结构或细胞。请据图作答:(1)在构建重组DNA时,可用一种或多种限制性核酸内切酶进行切割,为了避免目的基因和载体在酶切后产生的末端发生任意连接,在此实验中应该选用限制性核酸内切酶_分别对_、_进行切割,切割后产生的DNA片段分别为_、_种。Pst、Sma含鱼抗冻蛋白基因的DNA质粒4答案解析2解析在形成重组DNA分子中,如果目的基因和载体用同一种
24、限制性核酸内切酶切割,获得的粘性末端相同,将会发生自身环化现象,故应选用不同的限制性核酸内切酶分别对目的基因和载体切割,以获得不同的粘性末端,故应选用Pst和Sma对含鱼抗冻蛋白基因的DNA和质粒进行切割,Pst和Sma在鱼抗冻蛋白基因的DNA上共有3个酶切位点,切割后产生4个DNA片段,而环状质粒上有两个酶切位点,切割后产生2个DNA片段。(2)培养基中的氨苄青霉素会抑制番茄愈伤组织细胞的生长,要利用该培养基筛选已导入鱼的抗冻蛋白基因的番茄细胞,应使重组DNA中含有_作为标记基因。解析能在含氨苄青霉素的培养基中生长的细胞具有抗氨苄青霉素基因,故重组DNA分子中应含有抗氨苄青霉素基因作为标记基
25、因。抗氨苄青霉素基因答案解析(3)研究人员通常采用_法将鱼抗冻蛋白基因导入番茄细胞内。农杆菌转化解析将目的基因导入植物细胞的方法是农杆菌转化法。答案解析归纳提升基因诊断与基因治疗(1)基因诊断方法:DNA分子杂交法(即DNA探针法),该方法是根据碱基互补配对原则,把互补的双链DNA解开,把单链的DNA小片段用同位素、荧光分子或化学发光催化剂等进行标记,之后同被检测的DNA中的同源互补序列杂交,从而检出所要查明的DNA或基因。步骤:抽取病人的组织或体液作为化验样品;将样品中的DNA分离出来,用化学法或热处理法使样品DNA解旋,将事先制作好的DNA探针引入化验样品中,这些已知的经过标记的探针能够在
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