科学家将人的生长激素基因与某种细菌(不含抗生素抗性基因)的DNA分子进行重组,并成功地在该细菌中得以

作者&投稿:策刚 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
科学家将人的生长激素基因与大肠杆菌的DNA分子进行重组,并成功地在大肠杆菌中得以表达但在进行基因工程~

(1)过程①是以mRNA为模板形成基因的过程,属于反转录,此过程需要逆转录酶的参与.(2)在构建基因表达载体时,需用限制酶对目的基因和质粒进行切割以形成相同的黏性末端.质粒如果用限制酶Ⅱ来切割的话,将会在质粒在出现两个切口且抗生素抗性基因全被破坏,故质粒只能用限制酶Ⅰ切割(破坏四环素抗性而保留氨苄青霉素抗性,即将来形成的重组质粒能在含氨苄青霉素的培养基中生存,而在含四环素的培养基中不能生存);目的基因两端都出现黏性末端时才能和质粒发生重组,故目的基因只有用限制酶Ⅱ切割时,才会在两端都出现黏性末端.黏性末端其实是被限制酶切开的DNA两条单链的切口,这个切口上带有几个伸出的核苷酸,它们之间正好通过碱基互补配对进行连接.(3)来源不同的DNA之所以能发生重新组合,主要原因是两者的结构基础相同,都是双螺旋结构,基本组成单位都是脱氧核苷酸等.(4)所有的生物都共用一套密码子,所以人体的生长激素基因能在细菌体内成功表达,过程是生长激素基因→mRNA→生长激素.(5)因本题上有2个标记基因,但抗四环素基因被插入的基因破坏掉,因此剩下的是抗氨苄青霉素抗性基因,如果在含氨苄青霉素的培养基上能生长,说明已经导入了重组质粒或普通质粒A,因为普通质粒和重组质粒都含有抗氨苄青霉素的基因.故答案为:(1)反转录(人工合成) (2)ⅠⅡ碱基互补配对(3)人的基因与大肠杆菌DNA分子的双螺旋结构相同(4)共同一套(遗传)密码子 生长激素基因→mRNA→生长激素(5)普通质粒或重组质粒(缺一不可)

(1)反转录法(人工合成法)(2)Ⅰ Ⅱ 碱基互补配对(3)人的基因与大肠杆菌DNA的双螺旋结构相同(4)共用一套(遗传)密码子 (5)普通质粒或重组质粒

(1)由图可知,①过程中获取目的基因的方法是反转录法(逆转录法).
(2)细菌繁殖快、单细胞、遗传物质相对较少,是基因工程中理想的受体细胞.
(3)构建基因表达载体时,先用限制酶酶切割质粒,再用DNA连接酶将质粒与目的基因连接形成重组质粒.
(4)由图可知,构建基因表达载体时,目的基因的插入破坏了四环素抗性基因,但没有破环氨苄青霉素抗性基因,因此导入重组质粒的细菌能在含有氨苄青霉素的培养基上生存,但不能在含有四环素的培养基上生存.若将细菌B先接种在含有氨苄青霉素的培养基上能生长,说明该细菌中已经导入外源质粒,但不能说明外源质粒是否成功插入目的基因;若将细菌B再重新接种在含有四环素的培养基上不能生长,则说明细菌B中已经导入了插入目的基因的重组质粒.
(5)检测工程菌中的生长激素基因是否转录出mRNA,可采用分子杂交技术;检测生长激素基因是否翻译出生长激素,可采用抗原-抗体杂交技术.
故答案为:
(1)反转录法(逆转录法)
(2)繁殖快、单细胞、遗传物质相对较少
(3)DNA连接酶
(4)氨苄青霉素    四环素
(5)分子杂交   抗原-抗体杂交


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