① 什么是植物基因工程
植物基因工程是指利用培养的植物组织、细胞或原生质体作为受体,通过某种途径或技术将来之于微生物、动物或植物的基因或人工合成的基因作为外源基因导入植物细胞并使之稳定地表达,实现植物遗传改良的生物工程。
利用转基因技术,将某些具有特殊性状如抗病、抗虫、抗除草剂、抗涝、抗旱和抗盐碱的基因导入作物中,培育出具有抗逆性及品质优良的作物新品系。
迄今为止,全世界已经分离出几百个目的基因,获得转基因植物近200种。
有几千例转基因植物被批准进入田间试验,如抗虫棉、彩色棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆、高油大豆等都已进入产业化和商业化阶段。相信科学家采用现代生物技术,能够培育出能抵御恶劣自然环境的林木新品种,到时可以用来征服沙漠,恢复森林,造福人类。
② 目前,植物基因工程技术主要应用于以下哪些方面
1.目的基因的分离或合成
2.将目的基因与载体dna连接,构建重组dna分
子-表达载体
3.将重组dna分子导入受体细胞,并获得具有外
源基因的个体
4.转基因生物的检测与鉴定
5.转基因生物的安全性评价
基因工程在园艺植物育种中的应用:(1)改良品种。(2)提高抗病虫能力。(3)改善抗逆性。(4)提高光合作用和固氮效率。(5)创建雄性不育材料。(6)延迟成熟与保鲜。(7)选育抗除草剂品种。
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③ 植物基因工程是什么
1991年初,美国加利福尼亚州的一片土地上,DNA植物技术公司的科研人员同时栽种了三批烟草植株。然后,他们小心翼翼地按照预定程序培植这些烟草植株,并且焦灼地期待着希望的结果的出现。
数月之后,试验如期完成,人们预期的结果出来了。三批烟草植株之中,有一批由于遭受土壤中真菌的感染而损害严重,这是作为对照组的普通烟草。另一批对照组的普通烟草由于使用了市售的化学杀真菌剂而生长良好,收获不错。奇迹出在第三批实验组的烟草植株上,人们并没有给这批烟草使用任何杀真菌剂,但是它们却生长得特别旺盛,不受土壤真菌的危害,而且最终收获的产量比使用了化学杀真菌剂的对照组的烟草植株还要高。
原因何在?答案只有一个:实验组的烟草植株生来就不怕土壤中的真菌。事实正是如此,这批烟草并非普通烟草,而是基因重组的产物,它们的基因组中含有一个新的基因,由此而产生了抗真菌的能力。
真菌的细胞壁中有一种重要成分叫几丁质,细胞壁中的几丁质如果受到破坏,真菌就无法肆疟。自然界有一些细菌天然就能够产生一种几丁质酶,因为它们的基因组中有控制产生此酶的基因,而此酶正是破坏几丁质的最有效的催化剂。美国DNA植物技术公司的科研人员从一个品系的细菌中发现了这种基因,并且运用基因工程技术把它插进了烟草植株中,于是,具有抗真菌能方的新型烟草诞生了。
这就是1991年DNA植物技术公司完成的一次基因工程植物的大田试验。这一年中,仅在美国进行的基因工程植物的大田试验就有400余件之多,共有50多个品种。而在此之前,植物基因工程几乎没有什么进入大田试验的品种,似乎20世纪90年代的到来使这个领域出现了惊人的飞跃。
④ 试述植物基因工程的重要技术环节和取得的成就
重要环节 电离 脱分化
成就 白菜—甘蓝
⑤ 转基因是什么 课程的考试100分
什么是转基因
通俗的说,就是一种生物体内的基因转移到另一种生物或同种生物的不同品种中的过程。一般来说转基因是通过有性生殖过程来实现的。例如,植物的花粉(含有雄配子)通过不同的媒介由一个植物“跑”到另一种植物,或“跑”到同一种植物的另一个品种花朵里边的雌蕊(含有雌配子)上并与其杂交,这种杂交的过程就产生了基因的转移。同样,例如在猫这种动物中,不同品种和类型的猫进行交配后产生了与父母都不-样的仔代,就是由于产生了基因的转移。因此,转基因是大自然中每天都在发生的事情,只不过在自然界中,基因转移没有目标性,好的和坏的基因都可以一块转移到不同的生物个体。同时,通过自然杂交进行的转基因是严格控制在同一物种内(特别是在动物中),或是亲缘关系很近的植物种类之间。
转基因按照途径可分为人工转基因和自然转基因,按照对象可分为植物转基因和动物转基因。
人工转基因
将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术(Transgene technology)。人们常说的“遗传工程”、“基因工程”、“遗传转化”均为转基因的同义词。经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“遗传修饰过的生物体”(Genetically modified organism,简称GMO)。
自然转基因
不是人为导向的,自然界里动物或植物自主形成的转基因。
植物转基因
植物转基因是基因组中含有外源基因的植物。它可通过原生质体融合、细胞重组、遗传物质转移、染色体工程技术获得,有可能改变植物的某些遗传特性,培育高产、优质、抗病毒、抗虫、抗寒、抗旱、抗涝、抗盐碱、抗除草剂等的作物新品种。而且可用转基因植物或离体培养的细胞,来生产外源基因的表达产物,如人的生长素、胰岛素、干扰素、白介素2、表皮生长因子、乙型肝炎疫苗等基因已在转基因植物中得到表达。
动物转基因
动物转基因就是基因组中含有外源基因的动物。它是按照预先的设计,通过细胞融合、细胞重组、遗传物质转移、染色体工程和基因工程技术将外源基因导入精子、卵细胞或受精卵,再以生殖工程技术,有可能育成转基因动物。通过生长素基因、多产基因、促卵素基因、高泌乳量基因、瘦肉型基因、角蛋白基因、抗寄生虫基因、抗病毒基因等基因转移,可能育成生长周期短,产仔、生蛋多和泌乳量高,转基因超级鼠比普通老鼠大约一倍。生产的肉类、皮毛品质与加工性能好,并具有抗病性,已在牛、羊、猪、鸡、鱼等家养动物中取得一定成果。 但由于转基因动物受遗传镶嵌性和杂合性的影响,其有性生殖后代变异较大,难以形成稳定遗传的转基因品系。因而,尝试从受体动物细胞中分离出线粒体,以外源基因对其进行离体转化,再将转基因线粒体导入受精卵,所发育成的转基因动物雌性个体外培养的卵细胞与任一雄性个体交配或体外人工授精,由于线粒体的细胞质遗传,其有性后代可能全都是转基因个体。
⑥ 植物转基因技术有哪些
农杆菌介导法、DNA直接插入法、花粉管通道法和植物病毒介导法。
农杆菌介导法就是指利用农杆菌转化受体细胞,将目标基因插入受体细胞基因组的转化技术。该方法是目前研究最多,机理最清楚,应用最为广泛和成熟的植物转基因技术。DNA直接插入法是指不需要借助质粒载体的转化而实现外源目标基因插入的方法。
(6)植物基因工程技术考试扩展阅读:
植物转基因技术注意事项:
用户需要注意对于功能基因组的研究和分子育种,由于不需要植物组织培养、苄基腺嘌呤激素和pH值调节等,因此花序浸润法具有简单、快速、高效和实用等特点。随着该方法的进一步完善,它在植物基因工程及其衍生领域中将表现出更大的潜力。
同时对于难以采用组织培养途径进行离体转化的物种,凡是开花期比较集中或去掉主薹后能集中抽发侧薹而开花,并且种子量较大,都可以尝试这种方法进行转基因。
⑦ 什么是植物转基因技术
植物转基因技术是指把从动物、植物或微生物中分离到的基因,通过各种方法转移到植物的基因组中,使之稳定遗传并赋予植物新的农艺性状,如抗虫、抗病、抗逆、高产、优质等。
⑧ 基因工程试题
第一题 把抗性基因看做Aa的话 植株1和植株2都应该是Aa的 植株1杂交时 是 Aa与aa杂交 结果是 50%抗性 植株2杂交时应该时Aa与Aa结果就是75%抗性 如果野生型不可能表现抗性的话,就应该是质粒的问题了
⑨ 转基因植物技术及应用 阅读答案
①植物基因工程是近几年才发展起来的生物工程技术,由于它和人类最大需求——粮食和作物——关系密切,所以得到了迅速发展。目前,改良作物蛋白质成分,提高作物必需的氨基酸含量,培育抗病毒、抗虫害、抗除草剂等工程植株已纷纷问世,植物基因工程技术呈现出蓬勃发展的景色。
②植物基因的转移方法有几种,其中常用的是土壤农杆菌法。土壤农杆菌是一种能侵染双子叶植物的细菌,它具有能使植物长瘤的质粒,若将外源基因插入到质粒中,再用此农杆菌去侵染植物就可以得到转化了的植物。
③植物基因工程首先在抗病毒方面获得了巨大成就。人们研究发现,转有病毒外壳蛋白基因的植株能有效地抵抗病毒的侵染,而植株原有的优良品质却不受影响。北京大学植物基因工程国家重点实验室培育出了抗病毒香料烟工程植株,达到了国际同类研究的先进水平。
④植物基因工程第二个应用领域是抗虫植株的培育。一种叫苏云金杆菌的细菌中含有一种毒蛋白,只要昆虫吃了一点这种毒蛋白,就会因厌食而死亡。科学家们将编码这种毒蛋白的基因转入到植物中,就获得了抗虫的转基因植物。这些转基因植物已进入大田试验,结果非常乐观。抗虫的植物基因工程产物是比较安全的。当然,我们仍需要慎重地对其产物的安全性做好测定工作。
⑤第三个应用的领域是改变作物成分的植物基因工程。如澳大利亚科学家将豆类蛋白质基因转移到牧草里,奶牛吃了以后所产的奶中就含有较多的必需氨基酸,还把总的蛋白质含量提高1%左右。
⑥抗除草剂的植物基因工程也是研究得比较成功的领域。人们通过转移某种酶的基因,或使转基因植物产生过量的酶,或改变除草剂识别酶的位点等方法,培育出具有抗除草剂的转基因作物,为在大面积作物上使用除草剂去除杂草带来方便。
[选自《中学生学习报•语文周刊》(初三版)2004年4月19日]
[阅读检测]
1.什么是“转基因植物技术”?它的应用领域有哪些?
2.举例说明本文主要运用了哪些说明方法。
3.试给本文分段并用简练的语言概括各段的大意。
4.本文第⑤段中加点的“左右”一词能否删掉?为什么?
5.读了本文后,你认为“转基因植物技术”若大面积推广应用会不会在自然界造成一种“紊乱”,从而最终导致环境的恶化呢?为什么?
[参考答案]
1. “转基因植物技术”是指利用转移植物某种基因的办法对植物进行“人为”改良的一种新兴生物工程技术。
它在抗病毒植株的培育、抗虫植株的培育、改变作物成分、抗除草剂作物的培育等方面有着极其广泛的应用领域。
2. 主要运用的说明方法有:分类别、举例子、列数字等。具体的例子及分析略。
3. 全文共分为三段:
第一段:(①)简介植物基因工程极其发展情况。
第二段:(②)简介植物基因常用的转移方法——土壤农杆菌法
第三段:(③―⑥)分类介绍“转基因植物技术”的四个应用领域。
4. 不能删掉。若删掉就会让人误认为每头奶牛所产的奶中的“蛋白质含量”都会提高1%,与实际情况不符。保留“左右”一词可使说明的语言准确。
5.只要言之有理即可。
⑩ 植物基因工程技术主要用于提高农作物的抗逆能力.下图是利用质粒(有抗四环素基因、抗氨苄青霉素基因和Sa
(1)基因工程的原理是基因重组.从基因文库中获得的目的基因可用PCR技术进行扩增.
(2)将抗盐基因直接导入烟草细胞,一般情况下,烟草不会具有抗盐特性,原因是抗盐基因在烟草细胞中不能复制,也不能表达,即不能转录和翻译成相应的蛋白质.
(3)探针是指用放射性同位素标记的目的基因(抗盐基因).为了确定抗盐烟草是否培育成功,既要用放射性同位素标记的抗盐基因作探针进行分子杂交检测,又要用一定浓度的盐水浇灌的方法从个体水平鉴定烟草植株的耐盐性.
(4)质粒和含有目的基因的外源DNA分子上都含有SalI、Hindm、BamHI三种限制酶切割位点,其中BamHI的切割位点位于目的基因上,用该酶切割会破坏目的基因;若只用SalI一种限制酶切割可能会导致目的基因与运载体反向连接;因此在构建重组质粒时,应选用SalI和HindIII两种限制酶对质粒和抗盐基因进行切割,以保证重组DNA序列的唯一性.
故答案为:
(1)基因重组 PCR
(2)复制
(3)抗盐基因
(4)SalI和HindIII 含抗盐基因的DNA