作为优秀的教学工作者,在教学时能够胸有成竹,作为高中教师就要早早地准备好适合的教案课件。教案可以让学生更好的吸收课堂上所讲的知识点,帮助高中教师提前熟悉所教学的内容。我们要如何写好一份值得称赞的高中教案呢?小编经过搜集和处理,为您提供基因工程及其应用(2)学案,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。
第6章(从杂交育种到基因工程)
第课时课题名称
时间第周星期课型新授课主备课人张勤让
目标1.举例说出基因工程在农业、医药等领域的应用。
2.关注转基因生物和转基因食品的安全性。
重点基因工程在农业、医药等领域的应用二次备课
难点基因工程在农业、医药等领域的应用
自
主
学
习一、学生阅读课本104-105页第一段
依据课本归纳基因工程的应用两个主要方面
1、基因工程与作物育种
(1)我国科学家培育抗棉铃虫的转基因抗虫棉的相关问题
(2)该科技成果在环保上的重要作用
(3)人们利用基因工程方法培育出了的转基因作物和转基因动物。
2、基因工程和药物研制
转基因药物有那些?
二、学生阅读课本105-106页包括资料分析,明确:
1.什么是转基因生物?
2.什么是转基因食品?
3.讨论:转基因生物和转基因食品的安全性
生成问题:
精
讲
互
动下图是利用基因工程技术生产人胰岛素的操作过程示意图,请据图回答:
(1)能否利用人的皮肤细胞来完成①过程?___。为什么?______________________。
(2)过程②、③必需的酶分别是、。
(3)在利用AB获得C的过程中,必须用___切割A和B,使它们产生相同的_,再加入,才可形成C。
(4)为使过程⑧更易进行,可用(药剂)处理D。等
(5)图中的B起到运载体的作用,它应该符合的条件为________,能起到这种作用的有等。图中的D是基因工程中的__细胞,能作这种细胞的有等。
达
标
训
练1.有关基因工程的成果及应用的说法,正确的是()
A用基因工程方法培育的抗虫植物也能抗病毒
B基因工程在畜牧业上应用的主要目的是培养体型巨大、品质优良的动物
C目前任何一种药物都可以运用在基因工程来生产。
D基因工程在农业上的应用主要是培育高产、稳定、品质优良和具有抗逆性的农作物。
2.下列关于基因工程的叙述,正确的是:()
A.基因工程经常以抗菌素抗性基因为目的基因
B.细菌质粒是基因工程常用的运载体
C.通常用一种限制性内切酶处理含目的基因的DNA,用另一种处理运载体DNA
D.为育成抗除草剂的作物新品种,导入抗除草剂基因时只能以受精卵为受体
3.与“限制性内切酶”作用部位完全相同的酶是:()
A.反转录酶B.RNA聚合酶C.DNA连接酶D.解旋酶
4.1987年,美国科学家将萤火虫的萤光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达。长成的植物通体光亮,堪称自然界的奇迹。这一研究成果表:()
①萤火虫与烟草植物的DNA结构基本相同
②萤火虫与烟草植物共用一套遗传密码/
③烟草植物体内合成了萤光素
④萤火虫和烟草植物合成蛋白质的方式基本相同
A.①和③B.②和③C.①和④D.①②③④
5.苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入棉花细胞是否已表达,其检测方法是:()
A.是否有抗生素抗性B.是否能检测到标记基因
C.是否有相应的性状D.是否能分离到目的基因
6.科学家通过基因工程培育抗虫棉时,需要从苏云金芽孢杆菌中提取出抗虫基因,“放入”棉花的细胞中与棉花的DNA结合起来并发挥作用,请回答下列有关问题:
(1)从苏云金芽孢杆菌中切割抗虫基因所用的工具是,此工具主要存在于中,其特点是 。
(2)进行基因操作一般要经过的四个步骤
是、、 、。
学习导航
1.学习目标
(1)简述基因工程的基本原理。
(2)举例说出基因工程在农业、医药等领域的应用。
(3)关注转基因生物和转基因食品的安全性。
2.学习建议
(1)本节学习的重点是基因工程的基本原理和大致过程。在理解基因工程的基本原理的基础上,记住限制酶和质粒的特点以及基因工程的操作过程:用“工具”对目的基因进行“提、剪、拼、接、导、检”。从而进一步明确基因工程就是按照人们的意愿,把一种生物的基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
(2)对几种常用育种方法进行列表比较,总结从杂交育种到基因工程发展的历程(见下表)。
育种方法
处理方法
原理
优缺点
实例
杂交育种
通过杂交使亲本优良性状组合或互换后连锁在同一品种上基因重组
优点:可获优良性状新品种诱变育种
物理(射线照射、激光处理)或化学(用秋水仙素、硫酸乙二酯)方法处理动植物、微生物基因突变
优点:加快育种进程,大幅度改变某些性状。缺点:有利个体不多,需大量处理供试材料青霉菌高产菌株的培育单倍体育种
花药离体培养后用秋水仙素处理染色体变异
明显缩短育种年限,可获纯优良品种普通小麦花药离体培养多倍体育种
亲本(幼苗或种子)体细胞染色体数目加倍、染色体数加倍的配子、多倍体染色体变异
优点:植株茎秆粗壮,果实、种子大,营养物质含量高。缺点:发育延迟、结实率低无子西瓜、含糖量高的甜菜基因工程育种
将一种生物特定基因转移到另一种生物细胞内基因重组
优点:定向地改造生物的遗传性状抗虫棉(3)在了解基因工程各种应用的基础上,理解基因工程应用的利与弊。并搜集有关资料,进行思考,以分析、想像、推断和辩论相结合的方法,围绕基因工程的利与弊,分析讨论是否需要关注转基因食品和转基因生物。
自我测评
一、选择题
1.下列有关基因工程的叙述中,正确的是()。
A.基因工程常以抗菌素抗性基因为目的基因
B.细菌质粒是基因工程常用的运载体
C.通常用一种限制性内切酶处理含目的基因的DNA,用另一种限制性内切酶处理运载体DNA
D.为育成抗除草剂的作物新品种,导入抗除草剂基因时只能以受精卵为受体
2.下列有关质粒的叙述中,正确的是()。
A.质粒是广泛存在于细菌细胞内的一种颗粒状细胞器
B.质粒是仅存于细菌细胞中能自我复制的小型环状DNA分子
C.质粒只有在侵入宿主细胞后才能复制
D.质粒的复制过程一定是在宿主细胞外独立地进行
3.科学家们经过多年的努力,创立了一种新兴的生物技术——基因工程,实施该工程的最终目的是()。
A.定向提取生物体DNA分子 B.定向对DNA分子进行人工“剪切”
C.定向改造生物的遗传性状 D.在生物体外对DNA分子进行改造
4.采用基因工程的方法培育抗虫棉,下列导入目的基因的做法中,正确的是( )。
①将毒素蛋白注射到棉受精卵中 ②将编码毒素蛋白的DNA序列注射到棉受精卵中
③将编码毒素蛋白的DNA序列,与质粒重组,导入细菌,用该细菌感染棉的体细胞,再进行组织培养 ④将编码毒素蛋白的DNA序列,与细菌质粒重组,注射到棉的子房并进入受精卵
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
5.1976年,人类首次获得转基因生物,即将人的生长抑制素因子的基因转入大肠杆菌,并获得表达。这里的表达是指该基因在大肠杆菌内()。
A.能进行DNA复制B.能进行转录和翻译
C.能合成生长抑制素因子D.能合成人的生长激素
6.要将目的基因与运载体连接起来,在基因操作中应选用()。
A.只需DNA连接酶B.同一种限制酶和DNA连接酶
C.只需限制酶 D.不同的限制酶和DNA连接酶
7.我国科学工作者培育成的抗棉铃虫的转基因抗虫棉,其抗虫基因来源于()。
A.普通棉的突变基因 B.棉铃虫变异形成的致死基因
C.寄生在棉铃虫体内的线虫基因D.苏云金芽孢杆菌中的抗虫基因
8.实施基因工程第一步的一种方法是把所需的基因从供体细胞内分离出来,这要利用限制性内切酶。从大肠杆菌中提取的一种限制性内切酶EcorI,能识别DNA分子中的GAATTC序列,切点在G与A之间。这是应用了酶的()。
A.高效性B.专一性C.多样性D.催化活性受外界条件影响
9.基因工程中常采用细菌、酵母菌等微生物作为受体细胞,原因是()。
A.结构简单,操作方便B.繁殖速度快
C.遗传物质含量少D.性状稳定,变异少
10.下列各项中,说明目的基因完成了表达的是()。
A.棉株中含有杀虫蛋白基因B.大肠杆菌中具有胰岛素基因
C.酵母菌中产生了干扰素 D.抗病毒基因导入土豆细胞中
11.下列黏性末端属于同一种限制酶切割而成的是()。
A.①②B.①③C.①④D.②③
12.上海医学遗传研究所成功培育出第一头携带白蛋白的转基因牛,他们还研究出一种可大大提高基因表达水平的新方法,使转基因动物乳汁中的药物蛋白含量提高30多倍。“转基因动物”是指()。
A.提供基因的动物B.基因组中增加外源基因的动物
C.能产生白蛋白的动物D.能表达基因信息的动物
13.下列关于限制酶的说法中,不正确的是()。
A.限制酶广泛存在于各种生物中,微生物中很少分布
B.一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列
C.不同的限制酶切割DNA的切点不同
D.限制酶的作用是用来提取目的基因
14.下列各项中,与基因工程无关的是()。
A.选择“工程菌”来生产胰岛素B.培育转基因抗虫棉
C.人工诱导多倍体D.利用DNA探针检测饮用水是否含有病毒
15.基因工程是在DNA分子水平上进行设计施工的,在基因操作的基本步骤中,不进行碱基互补配对的步骤是()。
A.人工合成目的基因 B.目的基因与运载体结合
C.将目的基因导入受体细胞D.目的基因的检测和表达
二、非选择题
16.下图为表示从苏云金杆菌分离出来的杀虫晶体蛋白基因(简称Bt基因)及形成转基因抗虫植物的图解。请根据图回答下面的问题。
(1)在下列含有ATP、有关的酶的试管中,大量而快捷获取Bt基因最佳方案是()。
(2)写出b过程的表达式: 。
(3)由于不同的Bt菌株产生的晶体蛋白质不同,其根本原因是由于组成不同菌株DNA的()。
A.脱氧核苷酸种类不同 B.空间结构不同
C.脱氧核苷酸排列顺序不同 D.合成方式不同
(4)活化的毒性物质应是一种 分子,活化的毒性物质全部或部分嵌合于昆虫的细胞膜上,使细胞膜产生孔道,导致细胞由于平衡的破坏而破裂。
(5)任何科学技术都是双刃剑,谈谈转基因技术的利与弊:
17.右图是将人的生长激素基因导入细菌D细胞内,产生“工程菌”的示意图。所用的基因运载体为质粒A。若已知细菌D细胞内不含质粒A,也不含质粒A上的基因,质粒A导入细菌后能正常表达。
(1)图中利用A和B产生的C称,它通常在体外完成,完成此过程使用的工具酶有。
(2)目前将C导入细菌的效率不高,在导入前一般要用处理细菌,以增大细菌细胞壁的通透性。
(3)在导入完成后得到的细菌,实际上有的根本没有导入质粒,有的导入了普通质粒,只有少数导入的是C。所以在基因工程的操作步骤中必须要有步骤。根据目的基因在质粒中插入的位置,完成此步骤的最好方法是。
(4)若将C导入细菌D后,目的基因在“工程菌”中表达成功的标志是。
(5)通过基因工程获得的工程菌D表现出一定的变异性,这种变异属于,试谈谈基因工程的优点:
。
参考答案
一、选择题
1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.C 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C
二、非选择题
16.(1)D
(2)
(3)C(4)多肽 渗透(5)此题为开放型,答案合理即可。提示:利:通过转基因技术创造抗病、抗虫、抗旱、抗除草剂、抗污染的植物新品种;转基因动物为人类器官移植提供广阔的前景。弊:制造超级杂草、超级细菌,转基因动物、转基因植物的出现引发物种入侵,有可能破坏原有的生态系统的稳定。
17.(1)重组质粒(重组DNA)DNA限制性内切酶、DNA连接酶(2)CaCl2
(3)目的基因的检测和表达选择对氨苄青霉素敏感的细菌(4)“工程菌”能合成生长激素(5)基因重组 基因工程实现了生物定向变异,克服了不同物种之间远缘杂交不亲和性
古人云,工欲善其事,必先利其器。教师要准备好教案,这是教师工作中的一部分。教案可以让学生们能够更好的找到学习的乐趣,帮助教师能够井然有序的进行教学。那么一篇好的教案要怎么才能写好呢?下面的内容是小编为大家整理的基因工程的应用,希望对您的工作和生活有所帮助。
辅导教案
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一、遗传变异与育种
1.利用________的原理,有目的地将两个或多个________的优良性状组合在一起,再通过选择和培育,创造新品种的技术叫杂交育种。通过诱变技术,使生物发生________,创造新的基因和基因型,从而改良生物品种。
2.单倍体育种的特点,其一,________,仅用2年即可获得可育纯种;其二,________,提高效率。多倍体育种常用的方法是用________处理萌发的种子或幼苗。
二、遗传与人类健康
1.由细胞中的________在结构或功能上发生了改变引起的人类疾病,称为遗传病。
2.基因治疗遗传病的一种方法是为细胞补上丢失的基因或________,以达到治疗的目的。
三、生物多样性
生物多样性包括生态系统多样性、物种多样性和________多样性。
一、1.基因重组 (优良)品种 基因突变
2.缩短育种年限 排除显隐性干扰 秋水仙素
二、1.遗传物质
2.改变病变的基因
三、遗传
聚焦科技扫描知识
随着基因工程的诞生和技术的发展,目前基因工程已成为生物科学的核心技术,已经广泛应用于农牧业和医药卫生等领域,并取得了巨大成就。
一、基因工程与遗传育种
1.转基因植物(transgenicplant)
(1)优点:克服了远缘种及种间杂交不育或不能杂交的障碍,产生我们所需要的优良性状。同时还缩短了育种周期。
缺点:技术难度大,技术要求高。
(2)产生过程:
ks5u
(3)成果:
植物基因工程的成果都是由两方面组成:一是外源基因来源;二是外源基因的表达成果。
①抗性转基因植物
抗虫植物:(杀虫基因)如棉、玉米、马铃薯、番茄等。
抗病植物:(抗菌蛋白基因)如烟草、番茄、苜蓿、马铃薯等。
抗除草剂植物:(抗除草剂基因)如烟草、番茄、马铃薯等。
抗盐碱植物:(调节细胞渗透压的基因)如大麦、番茄等。
抗旱植物:调节细胞渗透压的基因)如小麦、玉米、大豆。
抗寒植物:(抗冻蛋白基因)如番茄。
②改良植物品质
转基因延熟番茄和转基因矮牵牛。
2.转基因动物(transgenicanimal)
提高动物生长速度,导入的是生长激素基因而不是生长素基因。ks5u
转基因动物是指转入了外源基因的动物。
(1)提高动物的生长速度的基因:外源生长激素基因。
(2)成果:转基因鼠、转基因鲤鱼。
二、基因工程与疾病治疗
1.基因工程药物
基因工程药物,是重组DNA的表达产物。广义地说,凡是在药物生产过程中涉及用基因工程的,都可以称为基因工程药物。
青霉素是由青霉菌产生的,不是通过基因工程生产的。
利用基因工程培育“工程菌”来生产药品,是基因工程的低成本高效益的工程产业,可以通过转基因培育的工程菌(如大肠杆菌)生产人胰岛素、人生长激素、干扰素、乙肝疫苗等。
(1)胰岛素
①化学本质:蛋白质。
②合成过程:
③作用:降血糖(治疗依赖型糖尿病的有效药物)。
(2)干扰素
①化学本质:糖蛋白。
②作用:抗病毒、抗细胞分裂和免疫调节等,治疗病毒性肝炎和肿瘤的药物。
(3)乙型肝炎疫苗:可用来预防病毒性肝炎,可通过疫苗增强人体的免疫能力。
下面以人胰岛素为例,图示转基因药物的生产过程。
2.基因治疗
(1)含义:向目标细胞中引入正常功能的基因,以纠正或补偿基因的缺陷,达到治疗的目的。
(2)实例:第一例基因治疗是美国在1990年进行的。当时,有个小女孩由于体内腺苷酸脱氨酶缺乏而患了严重的复合型免疫缺陷症。科学家对她进行了基因治疗并取得了成功。这一开创性的工作标志着基因治疗已经从实验研究过渡到临床实验。1991年,我国首例B型血友病的基因治疗临床实验也获得了成功。
基因治疗的实质是把正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,并不是直接修复缺陷基因。
(3)基因治疗进行的程序
若T淋巴细胞中腺苷酸脱氨酶基因(ada)发生了突变,不能合成腺苷酸脱氨酶(ADA),从而不能产生抗体,造成免疫功能低下,不能抵抗病原微生物的威胁。
通过基因治疗,使缺陷细胞得到修复,成千上万的转基因T淋巴细胞注射到患者体内,症状得到缓解。
(4)研究现状
有了一定的成果,但仍处于初级阶段。
三、基因工程与生态环境保护
基因工程可用于被污染环境的净化。
(1)利用基因工程技术对自然界存在的能够分解石油的细菌进行改造,大大提高分解石油的效率。
(2)用转基因开发具有生物可降解的新塑料,如聚羟基烷酯。
(3)利用转基因微生物吸收环境中的重金属、降解有毒化合物和处理工业废水。
纲举目张理清结构
基因工程自诞生以来,已经创造出了巨大的经济效益。在农牧业、医药和医学、环境保护等领域也展示出了美好的前景。[Ks5u]
突破难点化解疑点
1.以镰刀型细胞贫血症的治疗过程为例,说明基因治疗的过程。
探究发现:ks5u
步骤过程ks5u
获取正常的血红蛋白基因用限制性核酸内切酶从人的DNA分子中切取血红蛋白基因
形成重组载体DNA用同一种限制性核酸内切酶在载体DNA上切开一个切口,用DNA连接酶将正常血红蛋白基因连接在载体DNA上,形成重组载体
重组载体的转化与筛选将携带正常血红蛋白基因的重组载体导入患者的造血干细胞中,用选择培养基筛选出含重组质粒的造血干细胞
将含正常血红蛋白基因的造血干细胞回输给患者将携带正常血红蛋白基因的造血干细胞输入患者骨髓中,此造血干细胞产生含正常血红蛋白的红细胞,以根治镰刀型细胞贫血症
我的发现:
2.分析说明基因治疗存在的问题与伦理。
探究发现:(1)导入基因的稳定高效表达
导入的方法、使用的受体细胞等都会影响到基因导入的效率和基因的表达,因此在基因工程操作时要进行筛选和培养。骨髓作为受体细胞使用的最多,对它进行细胞培养、干细胞分化、使用造血因子等方法可增加基因的稳定高效表达。
(2)导入基因的安全性
导入的基因是否引起重要基因的失活或更严重地激活一个原癌基因,目前还不十分清楚,因此要重视基因的安全性问题。
(3)基因治疗与社会伦理道德
体细胞基因治疗是符合伦理道德的,但试图纠正生殖细胞遗传缺陷或通过遗传工程手段来改变正常人的遗传特征却引起争议。
我的发现:
3.利用微生物生产药物有何优越性?
探究发现:所谓利用微生物生产蛋白质类药物,是指将人们需要的某种蛋白质基因,导入微生物,然后利用微生物发酵来生产蛋白质类药物。与传统的制药相比有以下优越性:
(1)利用活细胞作为表达系统,表达效率高,无需大型装置和大面积厂房就可以生产出大量的药品。
(2)可以解决传统制药中原料来源的不足。例如,传统的胰岛素生产方式是从猪和羊的胰腺中提取,获得1g胰岛素大约需要100kg的猪胰脏,生产成本高,价格昂贵;但利用基因工程菌发酵生产即能大量生产(1000L大肠杆菌发酵液可得到100g胰岛素),又不需要从动物或人体上获取原料。
(3)降低生产成本,减少生产人员和管理人员。
我的发现:
文章来源:http://m.jab88.com/j/8690.html
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