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相似文献
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1.
陆军 《中学生物学》2010,(3):54-54,57
生物的可遗传变异主要有三种情况构成,分别是染色体变异、基因重组、基因突变。其中染色体变异中的染色体结构变异、基因重组中的交叉互换、基因突变三者既有相似性,又有本质区别,现根据几个实例对这三种情况进行辨析。  相似文献   

2.
细菌人工染色体(BAC)载体由于稳定复制、嵌合体少、分离纯化简单、转化效率高等优点,在构建基因组文库中得到了广泛的应用.BAC基因组文库构建的一般过程,主要有载体和高分子量DNA的制备、大片段DNA和载体的连接、重组载体转化受体感受态细胞、阳性克隆的挑取、文库质量的鉴定等.BAC基因组文库在基因克隆、基因组物理图谱的构建、基因组测序、比较基因组学的研究中有着十分广泛的应用.随着BAC载体的发展和更多生物BAC文库的构建,BAC基因组文库将会对基因组学研究产生重要的影响.  相似文献   

3.
地衣芽胞杆菌α-淀粉酶基因的克隆及其表达   总被引:1,自引:0,他引:1  
以噬菌体λEMBL3为载体,大肠杆菌Q358,Q359为宿主构建了地衣芽胞杆菌的基因文库,用I_2-KI染色法从该文库中分离出α-淀粉酶基因,并将含该基因的2.5kb片段亚克隆至pBR322。限制图谱分析显示克隆的基因与国外克隆的地衣芽胞杆菌基因有所不同。将2.5kb的基因片段与质粒pUB18的BamHI片段连接、组建重组质粒pUA44,并将其转入枯草杆菌的感受态细胞及短小芽胞杆菌的原生质体,实验结果证明,克隆基因可在枯草杆菌及短小芽胞杆菌中表达。  相似文献   

4.
生物技术能够定向地改变生物的某些性状,塑造农作物的新品种,因而可能大幅度提高农产品的产量与质量,提高农业资源的利用率。农作物转基因工程就是利用基因转移和重组技术,可以打破异种之间的杂交障碍,实现植物不同种间甚至动物、植物、微生物和人之间基因转移和重组,创造出新的生物类型的工程。人类已经获得了水稻、玉米、大豆、棉花等20多种转基因作物。  相似文献   

5.
时下,“基因”已成为一个热门的话题。不过,基因也和原子能一样:在造福人类的同时,对环境也具有破坏性。地球上绝大多数生物的基因,其化学“建材”几乎都是完全一样的。基因构成材料的这种通用性,使人为重组的基因有可能污染自然界生物的基因库——我们这颗星球上最后一片“净土”。  相似文献   

6.
基因污染--新世纪的忧患   总被引:1,自引:0,他引:1  
"基因"已成为一个热门的话题.须知转基因的生物和原子能一样:在造福人类的同时,对环境也具有破坏性.地球上绝大多数生物的基因,其化学"建材"几乎都是完全一样的.基因构成材料的这种通用性,使人为重组的基因有可能污染自然界生物的基因库--这个地球上最后一片"净土".由于基因污染非但无法清除,而且还可增殖扩散,因而这是一种非常特殊、非常危险的污染.  相似文献   

7.
生物产业通俗地讲,是用生命的原材料或具有生命潜力的原材料通过高技术手段,制成具有生物活性的产品这样一种行业。21世纪生物产业发展的最鲜明特点是以人为本。具体表现为:以与人类健康有关的新医药为其主体产品,以与人类生存有关的新食品为其重要开发内容。首先,它为人类健康提供了新的医疗方法和新的药品。自1982年世界第一个基因工程药品重组人胰岛素正式生产以来,现已有基因重组生长激素、红细胞生成素、干扰素、白细胞介素、集落刺激因子、疫苗、单抗等上百种生物技术药物。生产药品产业主要是开发那些可用于治疗癌症、心脑血管…  相似文献   

8.
六十年代初,分子生物学家解开了遗传密码之谜,且发现每一种生物都使用同样的密码,换句话说,细菌基因中遗传密码所携带的信息同样也能为菊花、青蛙和人类的同一个密码所携带。正是这种“生命的单一性”,使重组DNA技术得以发展,例如用细菌识读一个动物基因,并生产该基因的产物,例如  相似文献   

9.
在这个星球上,人类是唯一的可以用语言来交流的生物。科学家宣称,在人类众多基因中,已经发现能使人类说话的基因,如果没有这个基因,语言与人类的文明就没有发展的机会。在过去的20万年间,这个基因的改变,促使人类在演化上,能与其它生物朝向不同的演化路径,这个基因就是FOXP2。FOXP2基因的损坏,会造成罕见的语言疾病,语言文法的使用将出现问题。科学家在前年发现这个基因,现在,科学家在灵长类的研究中,观察这个基因在它们身上的表现情形与影响,这些动物包含黑猩猩、大猩猩、猩猩、恒河猴、猴子与老鼠。科学家想要知道,这个基因在人类…  相似文献   

10.
cDNA文库构建和筛选是基因克隆的重要方法之一,林木是陆地植物生态系统的重要组成部分.在经济发展中起重要作用。cDNA文库构建研究已经应用于杨树、杉木、茶树和橡胶等多个树种的遗传育种学研究.获得了很多与目标性状紧密相关的功能基因。基于目前的研究现状,cDNA文库构建和筛选必将成为高通量生物信息分析发展的重要工具.推动后基因组学的快速发展。随着cDNA文库构建在林木中的不断深入,必将有力的推动林木遗传育种学的发展。  相似文献   

11.
迎接抗病毒时代   总被引:1,自引:0,他引:1  
人类与疾病,特别是传染病的斗争将是无止境的。而随着医学科学的发展,人类战胜疾病的能力越来越强。一种新的传染病从发现到消灭需要的时间已随科学的进步而获大幅缩短。在过去的20年,生物高新技术风起云涌,基因重组技术、抗体工程技术、生物芯片技术、各种高通量药物筛选方法等的飞速发展,人类基因组、蛋白质组等重大工程的启动和完成,给抗病毒药物的开发带来了前所未有的机遇……  相似文献   

12.
生物与周围环境共同构成了生机勃勃的自然界。在自然界中,人与生物的关系最为密切,人类的生存发展依赖于生物,人类的活动也深刻地影响和改变着生物。生物的物种是否丰富,生态系统类型是否齐全,遗传物质的野生亲缘种类多少,将直接影响到人  相似文献   

13.
沈孝宙 《科技文萃》2001,1(6):23-26
时下,“基因”已成为一个热门的话题。须知,基因也和原子能一样:在造福人类的同时,对环境也具有破坏性。地球上绝大多数生物的基因,其化学“建材”几乎都是完全一样的。基因构成材料的这种通用性,使人为重组的基因有可能污染自然界生物的基因库——我们这颗星球上最后一片“净土”。本刊今日特刊发中科院动物所研究员沈孝宙的专论,以引起读者关注。  相似文献   

14.
我国已在全世界率先完成家蚕基因组“框架图”绘制工作。这是我国科学家继完成人类基因组1%测序工作、水稻基因组“框架图”和“精细图”之后,向人类贡献的第三大基因组研究成果。这也是迄今为止我国科学家利用霰弹法测序完成的最大的生物种基因组,共注释获得了16948个完整基因,7285个基因片断。根据生物信息学的分析推断,家蚕约有两万个基因,其中约6000个基因为新发现。家蚕全基因组有4亿5千万个碱基对,约为人类全基因组的七分之一,略大于水稻基因组,但科研人员仅用了5个多月的时间就完成了从cDNA文库构建到测序和组装“框架图”的所有工…  相似文献   

15.
<正>近年来,各地多次考查重叠延伸PCR、大引物PCR等新型PCR技术,但不少一线教师对其理解不够透彻。除此之外,重组PCR、环状质粒PCR等也能对基因进行定点诱变,其原理不完全相同,使用情境也各有侧重。本文以基因定点突变技术为线索,将相关的几种PCR技术串联在一起,帮助一线教师拓展视野,并提供教学素材。1基因定点突变技术的研究意义人类很早就意识到基因突变、基因重组等可遗传变异对进化的重要作用,但是传统的基因突变和基因重组具有不定向性,极大地延长了基因向人类需求进化的时间。  相似文献   

16.
染色体畸变     
遗传的变异有三种来源:基因重组、基因突变和染色体变异。基因重组、基因突变肉眼无法看见,只能从生物的性状变化来判别它们的存在。染色体变异包括染色体数量变化,染色体畸变,在显微镜下肉眼可见。染色体是基因的载体,部分染色体畸变可引起基因重组、  相似文献   

17.
20世纪70年代出现的生物遗传工程,被大量应用于为人类造福的事业。然而,有些国家却利用基因遗传技术,研制生物武器中极端凶残的“恶魔”———基因武器。基因武器,是利用生物遗传工程中的基因重组技术,得到病力极强的基因或耐药基因等转移到易于培养又便于传播的微生物战剂中,制造出致病力更强的新战剂。某些国家的军事专家已成功地将响尾蛇毒基因转移到感冒病毒中。人如果感染上这种特异的“感冒病毒”,那就不会像感染上普通感冒病毒那么简单了,患者将同时被感冒病毒和蛇毒所折磨。如果不能及时进行救治,就会导致感染者很快死…  相似文献   

18.
吃不吃由你     
什么是转基因食品科学家在实验室中利用分子生物学技术,将某些生物的基因转移到其他物种中去,使得接受基因的物种的性状、品质向人类所需要的目标转变。例如,从生活在北极的鱼类中提取抵御严寒的基因,注入到草莓  相似文献   

19.
用微生物、植物、动物、人细胞或者专一性酶,通过生物方法将原料转化为特定产品的容器称为生物反应器(Bioreactor).生物反应器的发展经历了三个阶段:细菌基因工程、细胞基因工程和转基因动物生物反应器.转基因动物生物反应器可以缩短重组蛋白的生产时间,具有很多优点,同时携带目的基因的阳性细胞克隆还可以长期冻存,长久作为核移植的供体,能够重复生产转基因动物.  相似文献   

20.
什么是基因重组?回答有多种说法。笔者认为,基因重组就是在原有基因类型的基础上,任何造成细胞基因型变化或基因在DNA分子上重排的过程。因此,就发生的层次来说,基因重组有DNA分子水平和细胞水平两个层次。DNA分子水平的基因重组,就是在原有基因类型的基础上,基因在DNA分子上发生排列顺序上的变化。细胞水平的基因重组,就是由于细胞整体的行为变化而发生的基因在整个细胞中发生重新组合的过程。因此,基因重组的结果使特定细胞中的基因种类、数量或在DNA分子上的排列顺序发生可遗传的改变,都可能会导致细胞代谢发生变化而影响生物性状的表现。  相似文献   

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