高三生物基因工程简介内容摘要:
因转移到原核生物中去。 ⑵ 人工合成基因法 DNA合成仪 有两种方法: ①逆转录法:以信使RNA为模板,在逆转录酶的作用下将脱氧核苷酸合成合成 DNA(基因 )。 ②直接合成法:根据蛋白质的氨基酸顺序推算出信使 RNA核苷酸顺序,再据此推算出基因 DNA的脱氧核苷酸顺序。 用游离脱氧核苷酸直接合成相应的基因。 目的基因与运载体结合 用与提取目的基因相同的限制酶切割质粒使之出现一个切口,将目的基因插入切口处,让目的基因的黏性末端与切口上的黏性末端互补配对后,在连拉酶的作用下连接形成重组 DNA分子。 将目的基因导入受 体细胞并使之扩增 导入 扩增 要让目的基因表达,必须将它导入受体细胞并进行扩增。 为获得目的基因的表达产物时,通常以大肠杆菌等无害易得的细菌为受体。 为改进某种生物时,将欲改进的生物细胞为受体。 为使重组的 DNA分子更容易进入受体细胞,通常还要用一些物质对受体细胞进行处理,使受体细胞具有更大的通透性。 目的基因的检测和表达 前三步的处理十分繁锁,为保证目的基因得到有效利用,通常用大量的受体细胞来接受不多的目的基因。 这样,处理的受体细胞中真正摄入了目的基因的很少,必须将它从中检测出来。 无表达产物 无表达产物 有表达产物 无表达产物 细菌的检测,将每个受体细胞单独培养形成菌落,检测菌落中是否有目的基因的表达产物。 淘汰无表达产物的菌落,保留有表达产物的进一步培养、研究。 多细胞生物的检测,将每个受体细胞单独培。高三生物基因工程简介
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、利用: a、呈离子状态,可再度利用,如 K b、形成不稳定化合物,可再度利用,如 Mg c、形成难溶的稳定化合物,不能再度利用,如 Ca, Fe 07:38 四、合理施肥 根据植物的需肥规律,适时地、适量地施肥,以便使植物体茁壮生长,并且获得少肥高效的结果。 07:38 练习: 分别是 :
胞杂交 (如番茄 — 马铃薯 )、多倍体远缘杂交 (如甘兰 — 萝卜 )、多倍体育种 (如八倍体小黑麦 )等方式也可以创造新物种 。 (2)新物种形成的标志 — 生殖隔离 生殖隔离 受精前隔离 生态隔离 季节隔离 行为隔离 机械 (形态 )隔离 配子隔离 受精后隔离 杂种不活 杂种不育 杂种败育 (1)共同进化 ①不同物种之间相互影响 :生物生活于复杂的环境中 ,任何一个物种都不是单独进化的
+n)个 D (mn)个 【 解析 】 多肽水解变成氨基酸是氨基酸缩合形成多肽的逆过程,因此水解时需加入的水分子数就等于多肽缩合形成时失去的水分子数。 若蛋白质由一条肽链构成,则水解需加入水分子为 m1,若由两条肽链构成,则为 m2,该蛋白质由 n条肽链组成,则水解时需加入水分子数(mn)个。 答案: D 【 例 4】 下列 4种生物中 , 哪一种生物的细胞结构与其他 3种生物的细胞有明显区别
地获得营养和较好的生长环境,能得到更多的保护。 大大提高幼体成活率,使种族得以延续。 想一想 • 变形虫的分裂生殖 和 水螅的出芽生殖 有什么相同的地方,与有性生殖相比有什么不同。 不需要精子和卵的结合,直接由一个母体产生新个体的生殖方式称为 无性生殖。 酵母菌 草履虫 动物的生殖方式 受精方式 胚胎发育方式 有性生殖 无性生殖 体外受精 体内受精 胎生 卵生 卵胎生 出芽生殖 分裂生殖
切 → 拼接 → 导入 → 表达 结果 人类需要的基因产物 基因的“剪刀” ——限制性内切酶 识别特定核苷酸序列,切割特定 DNA切点,具 特异性。 并 裂解磷酸二酯键。 例: 大肠杆菌的一种限制酶 (EcoRⅠ )能识别 GAATTC序列,并在 G和 A之间切开。 基因的 “ 针线 ” ——DNA连接酶 连接酶的作用 : 将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的 DNA分子。
,大量的研究表明,大气中二氧化碳浓度的增长, 将继续使全球气候发生变化,从而也给人类社会带来了深远的影响。 氮在地球大气圈、岩石圈和生物圈都有广泛的分布。 在大气中氮的储量最为丰富。 在地壳中的氮也是常见 元素之一。 生物圈中的氮总量最少,但是它对生命体 却有着决定性的作用。 无论是生命必须的蛋白质还是 核酸,处处都离不开氮的存在。 氮循环示意图 氮是构成生命的主要元素。