题目内容
【题目】我国科学家屠呦呦因青蒿素的研究荣获2015年诺贝尔生理学和医学奖。青蒿素是目前世界上最有效的治疗疟疾药物,为青蒿植株的代谢产物,其化学本质是一种萜类化合物,其生物合成途径如图1所示。正常青蒿植株的青蒿素产量很低,难以满足临床需求,科学家为了提高青蒿素产量,将棉花中的FPP合成酶基因导入了青蒿植株并让其成功表达,获得了高产青蒿植株,过程如图2所示。
(1)研究人员从棉花基因文库中获取FPP合成酶基因后,可以采用________技术对该目的基因进行大量扩增,该技术除了需要提供模板和游离的脱氧核苷酸外,还需要提供__________、________________________等条件。在基因工程中通常选择细菌质粒作为运载体,原因之一是 ;如果某质粒由1000个核苷酸组成,核苷酸平均分子量为a,则该质粒的质量为 。
(2)图2中的①为_____________,形成过程中需要____________________等酶;棉花FPP合成酶基因能够和质粒连接成①的主要原因是_____________________________。
(3)若②不能在含有抗生素Kan的培养基上生存,则原因是_____________________________
____________________。
(4)由题意可知,除了通过提高FPP的含量来提高青蒿素的产量外,还可以通过哪些途径来提高青蒿素的产量?(试举一例)________________________________。
【答案】(1)PCR 引物 热稳定的DNA聚合酶 质粒进入受体细胞(宿主细胞)能稳定保存并复制自己(有多个酶切位点/有标记基因) 1000a—18000
(2)基因表达载体(重组质粒) 限制酶和DNA连接酶 切割后具有相同的粘性末端
(3)重组质粒没有导入农杆菌
(4)抑制SQS基因的表达(或增强ADS基因的表达)
【解析】
试题分析:(1)PCR技术可在体外快速扩增目的基因,PCR的条件:模板(目的基因)、原料(四种脱氧核苷酸)、引物、热稳定DNA聚合酶(Taq酶)。
(2)图2中的①为构建的基因表达载体(重组质粒),形成过程中需要限制酶切割目的基因和运载体,再用DNA连接酶连接.由于切割棉花FPP合酶基因和质粒后,具有相同的粘性末端,两者能够连接成①基因表达载体。
(3)重组质粒中含有标记基因,若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,说明重组质粒未导入农杆菌。
(4)据图分析可知,FPP在ADS基因的表达的情况下,生成青蒿素,或者抑制SQS基因的表达,降低FPP生成其他萜类化合物的量.因此要提高青蒿素的产量,可以通过抑制SQS基因的表达(或增强ADS基因的表达)这些途径。