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1、九九 高等植物基因工程高等植物基因工程 3 高等植物的基因转移系统高等植物的基因转移系统 2 高等植物基因工程的基本概念高等植物基因工程的基本概念 1 高等植物的遗传学特征高等植物的遗传学特征 4 高等植物的基因表达系统高等植物的基因表达系统 5 利用转基因植物生产功能蛋白和工业原料利用转基因植物生产功能蛋白和工业原料 6 植物转基因技术在植物品种改良中的应用植物转基因技术在植物品种改良中的应用 7 植物转基因技术安全性植物转基因技术安全性 1 高等植物的遗传学特征高等植物的遗传学特征 九九 高等植物基因工程高等植物基因工程 1.1 植物的基本特征植物的基本特征 1.2 遗传操作的简易性遗传操
2、作的简易性 1.3 整株植物的再生性整株植物的再生性 1.4 染色体的多倍体性染色体的多倍体性 1.1 植物的基本特征植物的基本特征 植植 物物 低低 等等 植植 物物 藻类藻类 地衣地衣 高高 等等 植植 物物 无根、茎、叶等分化器官无根、茎、叶等分化器官 合子不经胚直接发育为个体合子不经胚直接发育为个体 含根、茎、叶、花、果分化器官含根、茎、叶、花、果分化器官 合子经胚再发育为个体合子经胚再发育为个体 苔藓门苔藓门 蕨类门蕨类门 裸子门裸子门 被子门被子门 1.2 遗传操作的简易性遗传操作的简易性 大多数高等植物具有自我授精的遗传特征大多数高等植物具有自我授精的遗传特征,通通常能产生大量的
3、后代;而且借助于如风、重力、常能产生大量的后代;而且借助于如风、重力、昆虫传播等自然条件,授精范围广、速度快、效昆虫传播等自然条件,授精范围广、速度快、效率高。因此,即便是频率极低的基因突变和重组率高。因此,即便是频率极低的基因突变和重组事件,其遗传后果也易被观察。事件,其遗传后果也易被观察。1.3 整株植物的再生性整株植物的再生性 植物损伤后,会在伤口长出一块软组织,称为植物损伤后,会在伤口长出一块软组织,称为愈伤组织愈伤组织。如果将一。如果将一小片鲜嫩的愈伤组织取下,放在含有合适营养和植物生长激素的组织培小片鲜嫩的愈伤组织取下,放在含有合适营养和植物生长激素的组织培养基中,则这些细胞便会持
4、续生长并分裂成悬浮液。将这些细胞涂在特养基中,则这些细胞便会持续生长并分裂成悬浮液。将这些细胞涂在特定的固体培养基上,就会长成新的幼芽,并且这些愈伤组织重新分化成定的固体培养基上,就会长成新的幼芽,并且这些愈伤组织重新分化成为叶、根、茎,最终成为整株开花植物。为叶、根、茎,最终成为整株开花植物。愈伤组织的细胞分化取决于植物生长素愈伤组织的细胞分化取决于植物生长素(Auxins)和分裂素和分裂素(Cytokinins)的相对浓度的相对浓度。生长素与分裂素之比高生长素与分裂素之比高,则根部发育;生长素则根部发育;生长素 与分裂素之比低,则茎部发育。与分裂素之比低,则茎部发育。1.3 整株植物的再生
5、性整株植物的再生性 植物细胞通常不能有效地吸收外源植物细胞通常不能有效地吸收外源DNA,因为它们具有因为它们具有纤维素构成的细胞壁。可用纤维素酶处理植物细胞壁,形成纤维素构成的细胞壁。可用纤维素酶处理植物细胞壁,形成原生质体原生质体,待吸收,待吸收DNADNA分子后,经过分子后,经过再生再生,再通过,再通过愈伤组织愈伤组织形形成培育出整株植物。这项技术有一定的局限性,即大多数成培育出整株植物。这项技术有一定的局限性,即大多数单单子叶农作物子叶农作物(如谷类作物)很难从原生质再生出完整细胞。(如谷类作物)很难从原生质再生出完整细胞。1.4 染色体的多倍体性染色体的多倍体性 很多高等植物拥有比人类
6、更大的基因组,并以多倍体的形很多高等植物拥有比人类更大的基因组,并以多倍体的形式存在。大约三分之二的式存在。大约三分之二的禾本科植物禾本科植物呈多倍体型,其染色体数呈多倍体型,其染色体数目范围从目范围从24至至144不等。这种多倍体植物在组织培养过程中呈不等。这种多倍体植物在组织培养过程中呈现出较高的现出较高的遗传不稳定性遗传不稳定性,导致体细胞变异。,导致体细胞变异。2 高等植物基因工程的基本概念高等植物基因工程的基本概念 九九 高等植物基因工程高等植物基因工程 高等植物基因工程高等植物基因工程 高等植物细胞基因表达技术高等植物细胞基因表达技术 高等植物转基因技术高等植物转基因技术 转基因植株转基因植株 植物工程细胞植物工程细胞 农作物遗传性状改良农作物遗传性状改良 蛋白多肽物质大规模生产蛋白多肽物质大规模生产 小分子化合物大规模生产小分子化合物大规模生产 植物基因工程的主要内容植物基因工程的主要内容 1、从种类繁多的植物群体中、从种类繁多的植物群体中分离有用的目的基因;分离有用的目的基因;2、寻找或构建有价值的克隆载体;、寻找或构建有价值的克隆载体;3、将重组载体通过体外转化等方法
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