DNA是遗传物质的证明 理论基础 DNA双螺旋结构和中心法则的确立 遗传密码的破译 基因转移载体的发现 工具酶的发现 DNA合成和测序技术的发现 工程技术 DNA体外重组的实现 重组DNA表达实验的成功 第一例转基因动物的问世 PCR技术的发明 来源:主要从原核生物中分离 功能:能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列. 限制性内切酶 并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. 切割后的DNA末端: 黏性末端 平末端 功能:将切下来的DNA片段拼接成新的DNA分子 DNA连接酶 T4 DNA连接酶:既能“缝合 双链DNA片段互补的黏性末端. 种类 也能“缝合 双链DNA的平末端 E·coli DNA连接酶:只能将双链片段互补的黏性末端连接 能在宿主细胞中保存下来并大量复制 条件: 有一个至多个限制酶切割点. 基因进入受体细胞的载体 有特殊的遗传标记基因.便于筛选. 质粒 种类: λ噬菌体的衍生物 动植物病毒 基因文库 从基因文库中获取 基因组文库 目的基因的获取方法 部分基因文库 人工合成 PCR:是一项在生物体外复制特定 DNA片段的核酸合成技术. 利用PCR技术扩增目的基因 目的:获取大量的目的基因 原理:DNA复制 过程 目的:使目的基因在受体细胞中稳定存在.并可以遗传给下一代. 基因表达载体的构建 并使目的基因能够表达和发挥作用. 目的基因: 基因表达载体的组成: 启动子: 终止子: 标记基因: 转化:目的基因进入受体细胞内并在受体细胞内维持稳定 和表达的过程 农杆菌转化法 导入植物细胞的方法: 基因枪法 将目的基因导入受体细胞 方法: 花粉通道法 导入动物细胞的方法: 显微注射技术 导入微生物的方法: 检测转基因生物的染色体上是否插入了目的基因 检测: 方法:分子杂交技术(DNA探针+转基因生物DNA) 目的基因的检测和鉴定 检测目的基因是否转录 方法:分子杂交技术(DNA探针+转基因生物mRNA) 检测目的基因是否翻译成蛋白质 抗原-抗体杂交 鉴定:对生物进行个体水平的鉴定 抗虫转基因植物 抗病转基因植物 转基因植物 抗虫逆转基因植物 改良植物品质 提高动物生长速度 改善畜产品的品质 转基因动物 用转基因动物生产药物 用转基因动物作器官移植的供体 基因工程药物 基因治疗 基础过关 三.本单元分课时复习方案 基因工程的概念 基因工程是指按照人们的愿望.进行严格的设计.通过体外DNA重组和转基因技术.赋予生物以新的遗传特性.创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品.基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的.又叫做DNA重组技术. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

遗传学是在科学实验的基础上建立和发展的。下列关于遗传学研究的说法错误的是(  )

A.肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染大肠杆菌的实验方法不同,但实验思路是一致的

B.孟德尔成功运用了假说—演绎的科学研究方法,从而发现了三个遗传学定律

C.无论证明DNA是遗传物质的实验还是豌豆杂交实验,科学选材是保证实验成功的重要因素

D.沃森和克里克成功地构建了DNA分子的结构模型,为分子遗传学和多种生物工程技术奠定了理论基础

 

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催生基因工程的三大基础理论为(    )。

①DNA是遗传物质的证明  ②工具酶的发现 ③DNA双螺旋结构和中心法则的确立④重组DNA表达实验的成功  ⑤遗传密码的破译  ⑥第一例转基因动物的问世 ⑦PCR技术的发明⑧DNA测序技术的发明  ⑨质粒功能的发现

    A.①②③    B.④⑤⑥

    C.⑦⑧⑨    D.①③⑤

 

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催生基因工程的三大基础理论为
①DNA是遗传物质的证明 ②工具酶的发现 ③DNA双螺旋结构和中心法则的确立 ④重组DNA表达实验的成功 ⑤遗传密码的破译 ⑥第一例转基因动物的问世 ⑦PCR技术的发明⑧DNA测序技术的发明 ⑨质粒功能的发现

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A.①②③
B.④⑤⑥
C.⑦⑧⑨
D.①③⑤

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催生基因工程的三大基础理论为(    )。

①DNA是遗传物质的证明  ②工具酶的发现 ③DNA双螺旋结构和中心法则的确立④重组DNA表达实验的成功  ⑤遗传密码的破译  ⑥第一例转基因动物的问世 ⑦PCR技术的发明⑧DNA测序技术的发明  ⑨质粒功能的发现

    A.①②③    B.④⑤⑥

    C.⑦⑧⑨    D.①③⑤

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催生基因工程的三大基础理论为(   )。
①DNA是遗传物质的证明  ②工具酶的发现 ③DNA双螺旋结构和中心法则的确立④重组DNA表达实验的成功 ⑤遗传密码的破译 ⑥第一例转基因动物的问世 ⑦PCR技术的发明⑧DNA测序技术的发明  ⑨质粒功能的发现

A.①②③B.④⑤⑥
C.⑦⑧⑨D.①③⑤

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