基因工程在环境污染治理中的应用课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《基因工程在环境污染治理中的应用课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基因工程 环境污染 治理 中的 应用 课件
- 资源描述:
-
1、Founded in 18951/56第第3讲讲 基因工程在环境污染治理中的应用基因工程在环境污染治理中的应用Founded in 18952/561 基因工程基因工程 基因工程是在分子水平上对生物遗传特性进行人为干预,对基因工程是在分子水平上对生物遗传特性进行人为干预,对生物基因进行改造,利用生物生产人们需要的特殊产品生物基因进行改造,利用生物生产人们需要的特殊产品 理论上的三大发现理论上的三大发现 上世纪上世纪40年代,发现生物的遗传物质是年代,发现生物的遗传物质是DNA:Avery肺炎双球菌转化肺炎双球菌转化实验实验 50年代,发现年代,发现DNA的双螺旋结构的双螺旋结构 60年代,确立
2、遗传信息的传递方式:操作子学说,密码子破译年代,确立遗传信息的传递方式:操作子学说,密码子破译 技术上的三大发明技术上的三大发明 工具酶:核酸内切酶,连接酶工具酶:核酸内切酶,连接酶 载体:质粒载体:质粒 逆转录酶:打破中心法则逆转录酶:打破中心法则 1973年,完成了年,完成了DNA的体外重组的体外重组并成功转化并成功转化 Founded in 18953/56分子生物学基础分子生物学基础 DNA即脱氧核糖核酸,携带决定生物遗传,细胞分即脱氧核糖核酸,携带决定生物遗传,细胞分裂、分化、生长以及蛋白质生物合成等生命信息裂、分化、生长以及蛋白质生物合成等生命信息 DNA分子的基本单位是脱氧核糖核
3、苷酸,由碱基、分子的基本单位是脱氧核糖核苷酸,由碱基、脱氧核糖和磷酸基三部分组成脱氧核糖和磷酸基三部分组成 碱基有四种:碱基有四种:A、G、C、T Founded in 18954/56 碱基携带遗传信息,碱基携带遗传信息,糖和磷酸基起结构作糖和磷酸基起结构作用用 DNA分子的骨架由磷分子的骨架由磷酸二酯键连接的多个酸二酯键连接的多个脱氧核糖组成脱氧核糖组成 一个脱氧核糖核苷酸一个脱氧核糖核苷酸中五碳糖的中五碳糖的3羟基,羟基,通过一个磷酸二酯键通过一个磷酸二酯键与邻近五碳糖的与邻近五碳糖的5磷磷酸基相连酸基相连 Founded in 18955/56DNA的结构的结构 双螺旋结构的要点双螺旋
4、结构的要点 两链平行反向且右两链平行反向且右旋旋 碱基以氢键互补配碱基以氢键互补配对,对,A=T,GC 螺旋每周含螺旋每周含10个碱个碱基对,每周垂直升基对,每周垂直升高高340nm,螺旋直,螺旋直径径200nm 核主链在螺旋外侧,核主链在螺旋外侧,碱基对平面在内侧碱基对平面在内侧且与主链垂直且与主链垂直 Founded in 18956/56 双螺旋模型可以解释双螺旋模型可以解释 细胞减数分裂与有性生殖:配子与受精卵的形成细胞减数分裂与有性生殖:配子与受精卵的形成 个体发育:受精卵的发育个体发育:受精卵的发育 遗传与变异:碱基序列的保守性、可变性遗传与变异:碱基序列的保守性、可变性 性状控制
5、:蛋白质的生物合成性状控制:蛋白质的生物合成 双螺旋模型的补充双螺旋模型的补充 DNA分子双链可以左旋:分子双链可以左旋:Z-DNA DNA分子每圈碱基数具可变性:分子每圈碱基数具可变性:A-DNA 发现三股发现三股DNA 超螺旋结构普遍存在超螺旋结构普遍存在 Founded in 18957/56碱基配对碱基配对 一条链中的一条链中的A与另一条链中的与另一条链中的T配对,配对,G与与C配对,两配对,两条链中的碱基序列总是互补的条链中的碱基序列总是互补的 Founded in 18958/56DNA的复制的复制 从复制起始点开始从复制起始点开始 半保留复制:两条链半保留复制:两条链均可作为新链
6、合成的均可作为新链合成的模板模板 半不连续复制:半不连续复制:DNA序列的方向性序列的方向性 高度的忠实性:自我高度的忠实性:自我校正校正 多种酶和蛋白因子协多种酶和蛋白因子协同有序作用同有序作用 Founded in 18959/56DNA的变性、复性与杂交的变性、复性与杂交 加热或某些试剂可使加热或某些试剂可使DNA碱基间的氢键破坏,双链碱基间的氢键破坏,双链发生分离,此过程称为变性发生分离,此过程称为变性 变性变性DNA在一定条件下能恢复双螺旋结构,此过程在一定条件下能恢复双螺旋结构,此过程成为复性成为复性 Founded in 189510/56 G+C含量高的含量高的DNA比较稳定,
7、环状比较稳定,环状DNA比线状稳定比线状稳定 Tm值:熔点,值:熔点,DNA发生半数变性时的温度发生半数变性时的温度 通过测定通过测定DNA的的Tm值,可以计算其值,可以计算其G+C含量含量 DNA的复性速度跟其分子大小、复杂程度、浓度、离子强度、的复性速度跟其分子大小、复杂程度、浓度、离子强度、温度等因素有关温度等因素有关 Founded in 189511/56DNA的杂交的杂交 复性的复性的DNA分子由不同来源的两个单链分子由不同来源的两个单链DNA分子形分子形成,称为杂交成,称为杂交 互补的碱基序列即可发生杂交,一定条件下也可发互补的碱基序列即可发生杂交,一定条件下也可发生少量的偏差(
8、错配、缺失)生少量的偏差(错配、缺失) 利用分子杂交可以求出特定基因的频率、异源利用分子杂交可以求出特定基因的频率、异源DNA的相似程度,研究基因组织、基因定位的相似程度,研究基因组织、基因定位 分子杂交广泛应用于生物工程、核酸结构分析及功分子杂交广泛应用于生物工程、核酸结构分析及功能探讨中,也是研究分子遗传学的重要手段能探讨中,也是研究分子遗传学的重要手段 Founded in 189512/56中心法则中心法则 除某些病毒外,大多数生物将其遗传信息储存在除某些病毒外,大多数生物将其遗传信息储存在DNA分子中,分子中,功能的实现必须通过蛋白质功能的实现必须通过蛋白质 DNA通过自我通过自我复
9、制复制将遗传信息代代相传,并通过将遗传信息代代相传,并通过RNA将其传将其传给蛋白质给蛋白质 利用利用DNA为模板合成为模板合成RNA的过程叫的过程叫转录转录 利用利用RNA为模板合成蛋白质的过程叫为模板合成蛋白质的过程叫翻译翻译 Founded in 189513/56逆转录逆转录 以以RNA为模板在逆转录酶(依赖于为模板在逆转录酶(依赖于RNA的的DNA聚合聚合酶)催化下合成酶)催化下合成DNA的过程成为逆转录的过程成为逆转录 逆转录和逆转录酶的发现,实现了以真核逆转录和逆转录酶的发现,实现了以真核mRNA为为模板,通过逆转录而获得为特定蛋白质编码的基因模板,通过逆转录而获得为特定蛋白质编
10、码的基因 利用逆转录酶所建立的利用逆转录酶所建立的cDNA文库为基因的分离和重文库为基因的分离和重组提供了重要手段组提供了重要手段 Founded in 189514/56基因工程概要基因工程概要 基因工程又称基因工程又称DNA重组技术,是在分子水平上对基重组技术,是在分子水平上对基因进行操作的复杂技术,其实施的四个必要条件是:因进行操作的复杂技术,其实施的四个必要条件是:工具酶工具酶,基因基因,载体载体,受体细胞受体细胞 基因工程的特征基因工程的特征 外源核酸分子在寄主生物中能够表达外源核酸分子在寄主生物中能够表达 确定的确定的DNA小片段在寄主细胞中能够大量扩增小片段在寄主细胞中能够大量扩
11、增 基因工程包括基因的分离、重组、转移以及基因在基因工程包括基因的分离、重组、转移以及基因在受体细胞内的保持、转录、翻译表达等全过程受体细胞内的保持、转录、翻译表达等全过程 Founded in 189515/56基因工程的实验步骤基因工程的实验步骤 带有目的基因的带有目的基因的DNA片片段的获取段的获取 在体外将带有目的基因在体外将带有目的基因的的DNA片段连接到载体片段连接到载体上,形成重组上,形成重组DNA分子分子 重组重组DNA分子导入受体分子导入受体细胞细胞 带有重组体的细胞扩增带有重组体的细胞扩增 重组体的筛选重组体的筛选 Founded in 189516/56基因工程工具酶基因
12、工程工具酶 把把DNA分子切割、分子切割、DNA片段修饰和片段修饰和DNA片段连接等片段连接等所需的酶成为工具酶所需的酶成为工具酶 根据其用途可分为三大类根据其用途可分为三大类 限制性内切酶:识别和切割限制性内切酶:识别和切割dsDNA分子内特殊核苷酸顺序分子内特殊核苷酸顺序的酶,通过水解的酶,通过水解DNA分子骨架的磷酸二酯键,将完整的分子骨架的磷酸二酯键,将完整的DNA分子切开分子切开 连接酶:将两段乃至数段连接酶:将两段乃至数段DNA片段拼接起来的酶,催化磷片段拼接起来的酶,催化磷酸二酯键的形成酸二酯键的形成 修饰酶:包括修饰酶:包括DNA聚合酶、逆转录酶、聚合酶、逆转录酶、T4多核苷酸
13、酶、碱多核苷酸酶、碱性磷酸酶等性磷酸酶等 Founded in 189517/56限制性内切酶的作用限制性内切酶的作用Founded in 189518/56T4DNA酶的连接原理酶的连接原理Founded in 189519/56基因工程载体基因工程载体 能够独立于宿主细胞染色体之外复制的能够独立于宿主细胞染色体之外复制的DNA片段即片段即是载体是载体 载体能将外源载体能将外源DNA片段带入受体细胞,并决定外源片段带入受体细胞,并决定外源基因的复制、扩增、传代乃至表达基因的复制、扩增、传代乃至表达 常见的载体有质粒和病毒常见的载体有质粒和病毒 天然质粒和病毒要加以改造,增加耐药性基因片段,天
14、然质粒和病毒要加以改造,增加耐药性基因片段,以利于提高基因的转化、筛选和表达效率以利于提高基因的转化、筛选和表达效率 Founded in 189520/56载体的必备条件载体的必备条件 能够进入宿主细胞:个体小,不具备独立生存的能能够进入宿主细胞:个体小,不具备独立生存的能力力 在宿主细胞中能够独立复制,即本身是一个复制子:在宿主细胞中能够独立复制,即本身是一个复制子:插入外源插入外源DNA片段的大小和数量不能破坏载体的复片段的大小和数量不能破坏载体的复制能力,载体要实现多拷贝制能力,载体要实现多拷贝 要有筛选标记:抗药性要有筛选标记:抗药性 对多种限制酶有单一或较少的切点对多种限制酶有单一
15、或较少的切点 随着随着DNA重组技术的改进,引入外源重组技术的改进,引入外源DNA进入宿主进入宿主的方法有改进,已经突破了原有的大小限制;选择的方法有改进,已经突破了原有的大小限制;选择标记也可以被杂交技术、免疫学技术等替代标记也可以被杂交技术、免疫学技术等替代 Founded in 189521/56载体的分类载体的分类 克隆载体:是以繁殖克隆载体:是以繁殖DNA片段为目的的载体,复制力强,拷片段为目的的载体,复制力强,拷贝数高贝数高 穿梭载体:既能在真核细胞中繁殖又能在原核细胞中繁殖,穿梭载体:既能在真核细胞中繁殖又能在原核细胞中繁殖,具有真核和原核两种复制点,常用于真核生物具有真核和原核
16、两种复制点,常用于真核生物DNA片段在原片段在原核生物中的繁殖,然后再转入真核细胞宿主核生物中的繁殖,然后再转入真核细胞宿主 表达载体:能够在宿主中进行高效表达表达载体:能够在宿主中进行高效表达 理想情况:拷贝数高,具有强启动子和稳定的理想情况:拷贝数高,具有强启动子和稳定的mRNA,具有,具有高的分离稳定性和结构稳定性,转化频率高,宿主范围广,高的分离稳定性和结构稳定性,转化频率高,宿主范围广,插入外源基因容量大而且可以重新完整的切除,复制与转录插入外源基因容量大而且可以重新完整的切除,复制与转录应和宿主相匹配,最好是可调控的,而且在宿主不生长或低应和宿主相匹配,最好是可调控的,而且在宿主不
17、生长或低生长速率的情况下,仍能高水平的表达目的基因生长速率的情况下,仍能高水平的表达目的基因 Founded in 189522/56常用的载体常用的载体 质粒:环状双链小型质粒:环状双链小型DNA分子,可用于细菌细胞,分子,可用于细菌细胞,也可用于动植物细胞也可用于动植物细胞 噬菌体:常用于细菌细胞噬菌体:常用于细菌细胞 病毒:常用于动物细胞病毒:常用于动物细胞 粘粒:由质粒和噬菌体结合构建成的一种大容量克粘粒:由质粒和噬菌体结合构建成的一种大容量克隆载体隆载体 Founded in 189523/56用于原核生物宿主的载体用于原核生物宿主的载体质粒质粒 质粒是能自主复制的双链环状质粒是能自
18、主复制的双链环状DNA分子,在细菌中分子,在细菌中独立于染色体存在,其复制和遗传独立,但依赖于独立于染色体存在,其复制和遗传独立,但依赖于宿主所编码的蛋白质和酶宿主所编码的蛋白质和酶 pUC 19pUC 19的结构图谱的结构图谱 pBR 322pBR 322的结构图谱的结构图谱 Founded in 189524/56外源基因克隆如质粒载体的过程外源基因克隆如质粒载体的过程Founded in 189525/56用于原核生物宿主的载体用于原核生物宿主的载体噬菌体噬菌体 噬菌体内含双链环形、单链环形、双链线形、单链噬菌体内含双链环形、单链环形、双链线形、单链线形等多种形式、大小不一的线形等多种形
19、式、大小不一的DNA,且感染率高,且感染率高 噬菌体含有线性双链噬菌体含有线性双链DNA分子,两端有互补粘性末分子,两端有互补粘性末端,进入宿主细胞后可连接成为环状分子;属温和端,进入宿主细胞后可连接成为环状分子;属温和噬菌体,噬菌体,DNA可整合到宿主细胞染色体可整合到宿主细胞染色体DNA上,随上,随染色体复制而复制;可承载较大的外源染色体复制而复制;可承载较大的外源DNA片段;片段;宿主细胞中有大量供噬菌体包装用的壳蛋白;有多宿主细胞中有大量供噬菌体包装用的壳蛋白;有多个限制性内切酶的识别序列个限制性内切酶的识别序列 Founded in 189526/56噬菌体噬菌体Founded in
展开阅读全文