2019年春高中生物专题1基因工程1.1DNA重组技术的基本工具学案(含解析)新人教版选修3.doc
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1、1DNA 重组技术的基本工具1了解基因工程的概念、诞生及发展。 2.掌握限制酶及 DNA 连接酶的作用。(重、难点) 3理解载体需具备的条件。(重点)一、基因工程(阅读专题 1 前言部分)基因工程的别名 DNA 重组技术操作环境 生物体外操作对象 基因操作水平 DNA 分子水平结果 新的生物类型和生物产品二、基因工程的基本工具(阅读教材 P4P 6)1限制性核酸内切酶“分子手术刀”(1)来源:主要来自于原核生物。(2)特点:具有专一性。识别双链 DNA 分子的某种特定核苷酸序列。切割特定核苷酸序列中的特定位点。(3)作用:断开每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键。(4)结果:产生黏性
2、末端和平末端。限 制 酶 有 特 性 , “特 定 ”突 显 专 一 性 。2DNA 连接酶“分子缝合针”(1)种类Ecoli DNA连 接 酶 来 源 : 大 肠 杆 菌特 点 : 只 能 “缝 合 ”具 有 互 补 的黏 性 末 端 的 双 链 DNA片 段 )T4DNA连 接 酶 来 源 : T4噬 菌 体特 点 : 既 可 以 “缝 合 ”双 链 DNA片 段 互 补 的 黏 性 末 端 又 可 以“缝 合 ”双 链 DNA片 段 的平 末 端 )(2)作用:形成磷酸二酯键。(3)结果:形成重组 DNA 分子。3基因进入受体细胞的载体“分子运输车”2(1)作用:将外源基因送入细胞中。(
3、2)种类:质粒、 噬菌体的衍生物和动植物病毒等。(3) 三、重组 DNA 分子的模拟操作(阅读教材 P6P 7)1材料用具:剪刀代表 EcoR ,透明胶条代表 DNA 连接酶。2切割位点(1)分别从两块硬纸板上的一条 DNA 链上找出 GAATTC 序列,并选 GA 之间作切口进行“切割” 。(2)再从另一条链上互补的碱基之间寻找 EcoR相应的切口剪开。3操作结果:若操作正确,不同颜色的黏性末端应能互补配对;否则,说明操作有误。连一连判一判(1)通过基因工程产生的变异是不定向的。()分析:该变异类型按人们的意愿进行,是定向的。(2)通过基因工程改造成的生物为新物种。()分析:通过基因工程改造
4、成的生物,使该生物产生新的性状,不属于新物种。(3)限制酶和 DNA 解旋酶的作用部位相同。()分析:限制酶作用于磷酸二酯键,DNA 解旋酶作用于氢键。(4)(2018洛阳高二期末)DNA 连接酶起作用时不需要模板。()(5)载体(如质粒)和细胞膜中的载体蛋白的成分相同。()分析:前者为 DNA,后者为蛋白质。(6)(2018大连二十四中高二检测)作为载体,必须要有标记基因。()3基因工程的工具酶探究 1 限制酶的切割方式(1)上下交错切割:限制酶在 DNA 双链的不同位置切割 DNA(即在识别序列的中轴线两侧切割),产生的 DNA 片段末端不是平齐的,即黏性末端,如下图:该 EcoR限制酶的
5、识别序列为GAATTC,切点是在 G 和 A 之间。(2)上下对称切割:限制酶在 DNA 双链的相同位置切割 DNA 分子(即沿着识别序列的中轴线切割),这样产生的 DNA 片段末端是平齐的,即平末端,如下图:该 Sma限制酶的识别序列为CCCGGG,切点是在 C 和 G 之间。探究 2 DNA 连接酶的作用Ecoli DNA 连接酶和 T4DNA 连接酶均可把黏性末端之间的缝隙“缝合”起来,相当于把梯子两边的扶手的断口连接起来。即:(1)DNA 连接酶的作用部位为(填“”或“”)形成磷酸二酯键。(2)与限制酶的关系观察下图,讨论限制酶切割和 DNA 连接酶的位置在_(填“1” “2”“3”或
6、“4”)处。4提示:2、4与 DNA 分子相关的四种酶的比较种类项目 限制酶 DNA 连接酶 DNA 聚合酶 解旋酶作用底物 DNA 分子 DNA 分子片段 脱氧核苷酸 DNA 分子作用部位 磷酸二酯键 磷酸二酯键 磷酸二酯键 碱基对间的氢键作用特点切割目的基因及载体,特异性识别核苷酸序列,使特定部位的磷酸二酯键断开将双链 DNA 片段“缝合”起来,恢复磷酸二酯键将单个脱氧核苷酸添加到脱氧核苷酸链上将 DNA 两条链之间的氢键打开作用结果形成黏性末端或平末端形成重组 DNA 分子形成新的 DNA 分子形成单链 DNA 分子应用 基因工程 DNA 复制突破 1 限制酶的来源、特点及作用1下列有关
7、基因工程中限制酶的描述,错误的是( )A一种限制酶只能识别一种特定的核糖核苷酸序列B限制酶的活性受温度、pH 的影响,总有一个最合适的条件C限制酶能破坏相邻脱氧核苷酸之间的化学键D限制酶不只存在于原核生物中,其合成场所是核糖体解析:选 A。限制酶只能够识别双链 DNA 分子的某种特定的脱氧核苷酸序列,不能识别 RNA 分子的核糖核苷酸序列,A 项错误;同其他的酶一样,限制酶同样受温度和 pH 的影5响,而且具有发挥最大催化效率的最适温度和最适 pH,B 项正确;限制酶催化的是特定部位磷酸二酯键的断裂,属于水解反应,C 项正确;限制酶主要从原核生物中分离纯化,也有来自真核细胞的,其本质是蛋白质,
8、在核糖体上合成,D 项正确。2下表为常用的限制性核酸内切酶(限制酶)及其识别序列和切割位点,以下说法中,推断正确的是( )限制性核酸内切酶 识别序列和切割位点 限制性核酸内切酶 识别序列和切割位点BamHGGATCCKpnGGTACCEcoRGAATTCSau3AGATCHindGTYRACSmaCCCGGG注:Y 表示 C 或 T,R 表示 A 或 G。A一种限制酶只能识别一种核苷酸序列B限制酶切割后一定形成黏性末端C不同的限制酶可以形成相同的黏性末端D限制酶的切割位点在识别序列内部解析:选 C。根据表格内容可以推知,每种限制酶都能识别特定的核苷酸序列,但不一定是一种序列,如限制酶 Hind
9、,A 项错误;限制酶切割后能形成黏性末端或平末端,B 项错误;不同的限制酶切割后可能形成相同的黏性末端,如限制酶 BamH和 Sau3A切割后露出的黏性末端相同,C 项正确;限制酶的切割位点可以位于识别序列的外侧,如Sau3A,D 项错误。限制酶的识别序列和切割末端的判断(1)识别序列的特点:呈现碱基互补对称,无论是奇数个碱基还是偶数个碱基,都可以找到一条中心轴线,如图,中轴线两侧的双链 DNA 上的碱基是反向对称重复排列的。如GC,CG) )以中心线为轴,两侧碱基互补对称;CCAGG,GGTCC)以 A,T)为轴,两侧碱基互补|GCCG)对称。(2)同一种限制酶一定能切出相同的黏性末端,相同
10、的黏性末端不一定来自同一种限制酶的切割,但同样能相互连接。6突破 2 DNA 连接酶的作用3下列关于 DNA 连接酶作用的叙述,正确的是( )A将单个核苷酸加到某个 DNA 片段的末端,形成磷酸二酯键B将断开的 2 个 DNA 片段的骨架连接起来,重新形成磷酸二酯键C连接 2 条 DNA 链上碱基之间的氢键D只能将双链 DNA 片段互补的黏性末端连接起来,而不能将两者之间的平末端进行连接解析:选 B。DNA 连接酶和 DNA 聚合酶都是催化 2 个脱氧核苷酸分子之间形成磷酸二酯键。但 DNA 连接酶是在 2 个 DNA 片段之间形成磷酸二酯键,将 2 个 DNA 片段连接成重组DNA 分子;D
11、NA 聚合酶是将单个的核苷酸分子加到已存在的核酸片段上形成磷酸二酯键,合成新的 DNA 分子。DNA 连接酶无识别的特异性,对于相同或互补的黏性末端以及平末端都能连接。所以,限制酶种类多,DNA 连接酶种类少。“分子运输车” 载体下图为大肠杆菌及质粒载体的结构模式图,探究以下问题:(1)a 代表的物质和质粒的化学本质都是 DNA,都能进行自我复制。(2)若某目的基因切割末端为 ,则与之相连的质粒上至少有一段核苷酸序列为ATGCGC。该质粒 DNA 分子的切割末端为 ,可使用 DNA 连接酶把质粒和目的基因ACGCGTTGCGCA CGCGTA连接在一起。(3)氨苄青霉素抗性基因,能控制某物质的
12、合成,该物质能抵抗氨苄青霉素,使含有该基因的生物能在含氨苄青霉素的环境中存活。氨苄青霉素抗性基因在质粒 DNA 上称为标记基因,其作用是供重组 DNA 的鉴定和选择。作为载体应具备的条件7(1)载体 DNA 必须有一个至多个限制酶的切割位点,以便目的基因可以插入载体。这些供目的基因插入的限制酶的切点,还必须是在质粒本身需要的基因片段之外,这样才不至于因目的基因的插入而失活。(2)载体 DNA 必须具备自我复制的能力,或能整合到受体染色体 DNA 上随染色体 DNA 的复制而同步复制。(3)载体 DNA 必须带有标记基因,便于重组 DNA 的鉴定和选择。原理如下图所示:高中生物学中的“载体”(1
13、)物质跨膜运输的载体:细胞膜上的一种_。(2)基因工程中目的基因的载体:种类有_、 噬菌体的衍生物和_等。(3)细胞中遗传信息的载体:细胞生物遗传信息的载体是_。(4)真核细胞中遗传物质的主要载体是_。(5)细胞间信息传递的载体:细胞释放的信号分子,如:激素、神经递质等。答案:(1)蛋白质 (2)质粒 动植物病毒 (3)DNA (4)染色体 1质粒是基因工程中最常用的目的基因运载工具。下列有关叙述正确的是( )A质粒是只存在于细菌细胞质中能自主复制的小型环状双链 DNA 分子B在所有的质粒上总能找到一个或多个限制酶切割位点C携带目的基因的重组质粒只有整合到宿主细胞的染色体 DNA 上才会随后者
14、的复制而复制D质粒上的抗性基因常作为标记基因供重组 DNA 的鉴定和选择解析:选 D。质粒不只分布于原核生物中,在真核生物酵母菌细胞内也有分布,A项错误;并不是所有的质粒都能找到限制酶的切割位点而成为合适的运载目的基因的工具,B 项错误;重组质粒进入受体细胞后,可以在细胞内自我复制,也可以整合后复制,C 项错误;质粒上抗性基因常作为标记基因,D 项正确。2(经典题)质粒是基因工程中最常用的载体,它存在于许多细菌体内。某细菌质粒上有标记基因如右图所示,通过标记基因可以推知外源基因(目的基因)是否转入成功。外源8基因插入的位置不同,细菌在培养基上的生长情况也不同,如图所示是外源基因插入位置(插入点
15、有 a、b、c),请根据表中提供的细菌生长情况,推测三种重组后细菌的外源基因插入点,正确的一组是( )细菌在含氨苄青霉素的培养基上的生长状况 细菌在含四环素的培养基上的生长状况 能生长 能生长 能生长 不能生长 不能生长 能生长A是 c;是 b;是 aB是 a 和 b;是 a;是 bC是 a 和 b;是 b;是 aD是 c;是 a;是 b答案:A(1)基因工程中的载体与细胞膜上物质运输的载体不同,前者的实质是 DNA 分子,能将目的基因导入受体细胞,后者是蛋白质,与细胞膜的选择透过性有关。(2)一般来说,天然载体不能同时满足上述条件,要对其进行人工改造才可以使用。核心知识小结要点回眸答题必备基
16、因工程突破了生殖隔离,实现了不同种生物间的基因重组。不同生物基因能拼接在一起的理论基础是DNA 分子都是由 4 种脱氧核苷酸构成的规则的双螺旋结构。外源 DNA 导入受体细胞能成功表达的理论基础是密码子的通用性。限制酶的作用特点是识别双链 DNA 分子特定的核苷酸序列,并在特定位点上切割。限制酶和 DNA 连接酶的作用部位都是两个核苷酸间的磷酸二酯键。9在基因工程中使用的载体除质粒外,还有 噬菌体的衍生物、动植物病毒等。随堂检测1科学家们经过多年的努力,创立了一种新兴生物技术基因工程。实施该工程的最终目的是( )A定向提取生物体的 DNA 分子B定向地对 DNA 分子进行人工“剪切”C在生物体
17、外对 DNA 分子进行改造D定向地改造生物的遗传性状解析:选 D。基因工程的内容就是在生物体外,通过对 DNA 分子进行人工“剪切”和“拼接” ,对生物的基因进行改造和重新组合,然后导入受体细胞内进行无性繁殖,使重组基因在受体细胞内表达,产生出人类所需的基因产物,也就是定向地改造了生物的遗传性状。2下列有关如图所示的黏性末端的说法,错误的是( )A甲、乙、丙黏性末端分别是由不同的限制酶切割产生的B甲、乙具有相同的黏性末端,可形成重组 DNA 分子,但甲、丙之间不能CDNA 连接酶的作用位点是 b 处D切割产生甲的限制酶不能识别由甲、乙黏性末端形成的重组 DNA 分子片段解析:选 C。据图可知,
18、切割形成甲、乙、丙黏性末端的限制酶识别序列与切割位点分别是GAATTC(在 G 与 A 之间切割)、CAATTG(在 C 与 A 之间切割)、CTTAAG(在 C 与 T 之间切割),即甲、乙、丙是由不同的限制酶切割产生的,A 正确。甲、乙的黏性末端互补,所以甲、乙可以形成重组 DNA 分子;甲、丙的黏性末端不互补,所以甲、丙无法形成重组 DNA 分子,B 正确。DNA 连接酶可以恢复被限制酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键,而 b 处是氢键,C 错误。甲、乙黏性末端形成的重组 DNA 分子片段为,其中没有切割产生甲的限制酶的识别序列及酶切位点,所以切割产生甲的限CAATTCGTTAAG制酶不
19、能识别由甲、乙黏性末端形成的重组 DNA 分子片段,D 正确。3(2018辽宁沈阳模拟)用限制酶 EcoR、 Kpn和二者的混合物分别作用于一个 1 000 bp(1 bp 即 1 个碱基对) 的 DNA 分子,同时对酶切产物分别进行凝胶电泳,在电场的作用下,酶切产物分开,凝胶电泳结果如图所示。该 DNA 分子的酶切图谱(单位:bp)正确的是( )10解析:选 C。A 选项中的 DNA 用 Kpn单独酶切会得到 600 bp 和 200 bp 两种长度的DNA 分子,与题意不符,A 错误;B 选项中的 DNA 用 Kpn单独酶切会得到 600 bp 和 400 bp 两种长度的 DNA 分子,
20、与题意不符,B 错误;C 选项中的 DNA 用 Kpn单独酶切后得到的DNA 分子长度是 1 000 bp,用 EcoR 单独酶切会得到 200 bp 和 800 bp 两种长度的 DNA分子,用 EcoR、 Kpn同时酶切后会得到 200 bp 和 400 bp 两种长度的 DNA 分子,与题意相符,C 正确;D 选项中的 DNA 用 Kpn单独酶切后得到 400 bp 和 600 bp 两种长度的DNA 分子,与题意不符,D 错误。4(2018北京海淀区高二练习)如图是基因工程主要技术环节的一个基本步骤,这一步骤需用到的工具酶是( )ADNA 连接酶和解旋酶BDNA 聚合酶和限制性核酸内切
21、酶C限制性核酸内切酶和 DNA 连接酶DDNA 聚合酶和 RNA 聚合酶解析:选 C。目的基因和载体结合需“分子手术刀”限制性核酸内切酶和“分子缝合针”DNA 连接酶。此过程不涉及 DNA 复制,不需要 DNA 聚合酶和解旋酶。5(2018江苏扬州中学质量检测)基因工程利用某目的基因(图甲)和 P1噬菌体载体(图乙)构建重组 DNA。限制性核酸内切酶 Bgl、 EcoR和 Sau3A的酶切位点分别如图所示。下列分析错误的是( )11A构建重组 DNA 时,可用 Bgl和 Sau3A切割目的基因所在片段和 P1噬菌体载体B构建重组 DNA 时,可用 EcoR和 Sau3A切割目的基因所在片段和
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