基因工程及应用题库电子版-基因工程题目及答案

基因工程 148

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基因工程及其应用。

1、您好:比如说自DNA重组技术于1***2年诞生以来,作为现代生物技术核心的基因工程技术得到飞速的发展,基因工程药物就成为各国***和企业投资研究开发的热点领域,大量的基因工程药品连续问世,年产值达数十亿美元。

2、专业知识:掌握普通生物学、微生物学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、基因工程、生化工程及细胞工程等方面的基本理论、基本知识和基本实验技能,以及生物技术及其产品开发的基本原理和基本方法。

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3、转基因生物是指通过基因工程技术将目的基因导入到受体生物的基因组后能够稳定遗传的新生物。

4、目前,基因工程药物主要有重组蛋白质或多肽类、抗体和疫苗3大类。此类药物的出现和发展,给药物分析带来了新的挑战,由于其可能含有用传统生产方法不可能存在的有害物质,所以这类产品的质量控制与传统方法生产的产品有本质的差别。

5、基因工程是指用酶学法将异源基因与载体DNA在体外进行重组,将形成的重组因子转入受体细胞,使异源基因在其中***并表达,从而改造生物特性,生产出目标产物的高新技术。主要包括重组DNA、基因缺失、基因加倍、导人外源基因以及改变基因位置等分子生物学技术手段。

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基因工程及其应用的问题。(从细菌中取出质粒,将目的基因与质粒相结合组...

细菌的质粒也会大量***,且质粒上某些基因也会表达,所以基因工程中所用的质粒都是人们进行加工和改造过的的,以防止某些有害的基因的表达。

我们导入细胞的质粒,一般选用慢病毒载体,慢病毒载体并非能够在受体细胞内大量***,只能够通过慢病毒插件插入基因组进行转录和表达。

基因和质粒其实都是DNA,相同的化学本质,只是序列不同所以叫法不同而已。不同DNA可以通过其他人所说方法连接成一条更长的DNA分子,所以目的基因和质粒自然也可以重组成一条更长的DNA。质粒是环状的,所以要先切开,再将线性的目的基因连上去,再重新连接成一个环状的分子,即更大的质粒。

细菌的基因主要是存在细菌染色质里,不是在质粒里的),一般里面含有2个基因:筛选用的抗生素基因和目的基因;一般来讲这个抗生素基因是筛选用的,只能在细菌中表达,在植物或动物中是不表达,因此不用担心细菌的基因表达问题。

接下来使用酶切试剂酶切,比如哦们实验室用的一种环状质粒,就是从中间特定位点断开(用酶切开),然后按照比例将目的基因、连接试剂等混合,让目的基因连接到断开的两个位点上。之后就是转染,一般用脂质体来实现。就是用脂质体(类似于细胞膜)包括起来连接好的质粒,然后就可以被细胞吸收。

基因工程,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,使重组基因在受体内表达,产生出人类所需的基因产物。质粒是细菌大型环状DNA分子以外的能自主***的很小的环状DNA分子。

基因工程的应用有哪些

另外,基因工程技术还可以用来生产某些特定的食品。例如,转基因酵母可以生产更多的葡萄糖和果糖,从而用于生产高甜度的食品。此外,基因工程技术还可以用来生产低脂肪和低热量的食品,以满足人们对健康食品的需求。

植物:总的来说,有两方面,提高抗逆性(比如抗病、虫、抗自然灾害等),提高植物品质(比如让作物高产、让水果更甜、让水果变成不同的颜色等等)微生物:发酵或者利用基因工程改良菌种,生产药物。动物基因工程:主要用于提高动物生长速度、改善畜产品的品质、生产药物和用转基因动物作器官移植的供体。

通过基因工程获得的植物已开始在农业生产上大面积推广应用 ,并取得了较好的经济效益、社会效益和环境效益 ,在解决人类所面临的资源短缺、环境恶化、效益衰退三大难题中显示出越来越重要的作用 ,为农业的持续、稳定发展提供了强有力的保障。

国内外众多学者对蔬菜作物的遗传转化进行了大量的工作,以番茄为代表的蔬菜作物基因工程研究取得了一系列重要进展。目前获得转基因植株的蔬菜作物主要有:番茄、马铃薯、芹菜、胡萝卜、茴香、菊苣、生菜、甘蓝、花椰菜、青花菜、***、黄瓜、西葫芦、菜豆、鹰嘴豆、豌豆、芦笋、茄子等。

基因工程在食品中的应用有对食品进行改良、提高食品产量和质量、改善风味。定义:基因工程(Genetic engineering)技术是指将外源的核酸分子(目的基因)导入到原来没有这类基因的宿主生物体内,并能持续稳定地繁殖,从而使宿主生物产生新的性状。

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