(仅供参考)抗草甘膦 EPSPS 基因的专利保护分析
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选择标记基因是在基因工程中用于追踪、筛选和识别转基因生物的基因。
常用的选择标记基因通常有以下几种:
1. 抗生素抗性基因:这是最常见的选择标记基因之一。
它包括对抗生素具有抗性的基因,如抗氨苄青霉素的ampicillin抗性基因(Amp^r)、抗卡那霉素的kanamycin抗性基因(Kan^r)等。
在转基因生物中,如果引入了这些抗生素抗性基因,通过培养在含有相应抗生素的培养基上,可以筛选出携带了外源基因的转基因生物。
2. 草除基因:草除基因包括对草甘膦(glyphosate)具有抗性的基因,如EPSPS (5-磷酸戊烯醇酸-3-磷酸基脱氢酶)基因。
转基因植物通过引入这一基因,可以在草甘膦存在的情况下生存,而普通植物则会被草甘膦杀死。
3. 草食动物抗性基因:一些转基因植物中也引入了草食动物抗性基因,如Bt(Bacillus thuringiensis)基因。
这种基因能够产生杀虫蛋白,使得植物对某些害虫具有抗性。
4. 荧光蛋白基因:荧光蛋白基因,如绿色荧光蛋白(GFP)基因,常用于研究中。
它可以使转基因生物的特定组织或细胞发出荧光,方便科学家观察和追踪。
5. 草果糖激酶基因:草果糖激酶(bar)基因是用于水稻等植物的一种选择标记基因,它提供了对草草除剂草甘膦的抗性。
在选择标记基因的应用中,有时也会考虑避免使用对人类和环境可能有不良影响的基因,因此在转基因技术的发展中,也在不断寻求更为安全和可持续的选择标记基因。
辩证法浅谈转基因大豆每次去超市购买豆油的时候,都会仔细挑选,大家都喜欢买非转基因的豆油。
那么转基因大豆到底是什么。
转基因大豆的研制是为了配合草甘膦除草剂的使用。
除草剂有选择性的和非选择性的,草甘膦是一种非选择性的除草剂,抗草甘膦转基因作物是目前全球播种面积最大的转基因作物。
草甘膦杀死植物的原理在于破坏植物叶绿体或者质体中的EPSPS(5-烯醇丙酮莽草酸-3-磷酸合成酶)。
通过转基因的方法,让植物产生更多的EPSPS酶,就能抵抗甘草膦,从而让作物不被草甘膦除草剂杀死。
有了这样的转基因大豆,农民就不必像过去那样使用多种除草剂,而可以只需要草甘膦一种除草剂就能杀死各种杂草。
当前除了大豆之外,还有很多其他抗甘草膦的转基因作物,包括油菜、棉花、玉米等。
除了抗草甘膦作物之外,还有抗草丁膦除草剂的作物,不过草丁膦与草甘膦杀灭植物的原理并不相同,而培养这两类作物所转的基因也不同。
而当前转基因大豆主要用来提炼大豆油。
对于这种新东西的面世,大家众说纷纭。
它究竟是好还是坏,可以从社会主义基本原理来对它进行讨论。
关于转进因大豆的发明:事物是普遍联系的。
事物具有普遍性,世间万物都是存在普遍的联系的。
因此说,转基因大豆的发明一定是有他的原因的。
转基因技术在农业上的应用大大提高了作物质量极其产量,解决了目前因人口激增带来的粮食短缺问题,这也是很多推广转基因的人重点考虑的因素。
另外,转基因技术研究对于科学家更是有着魔幻般的吸引力。
转基因技术研究分子水平上的生命过程,对于人类探求自身起源与进化有着重要意义,掌握转基因技术,对于研究人类遗传病、推动医学的发展有着巨大的帮助,当然对人类本身非常有利。
转基因技术的弊端:任何事物都是有两面性的。
技术是一把双刃剑,转基因技术的当然也不例外。
转基因技术的研究还不够成熟,其存在很多弊端,具体表现在对环境的影响和对生物的影响。
具体危害如下:1、转基因大豆及产品会引起跨物种感染,使人类感染动物的疾病,带来严重灾难。
农业灾害研究 2023,13(9)滩涂互花米草除治技术分析李婷婷泉州湾河口湿地自然保护区发展中心,福建泉州 362000摘要 近年来,滩涂互花米草的扩张、入侵严重影响了我国沿海省市的生态环境和经济发展,对滩涂互花米草的除治成为社会重点关注的问题。
基于此,通过分析和对比互花米草的物理除治技术、化学除治技术和生物除治技术使用要点,总结提出了滩涂互花米草除治技术应用策略,为滩涂互花米草除治提供参考。
关键词 刈割;互花米草;生物入侵;除治技术中图分类号:S451.2 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)09–0007-03互花米草(Spartina alterniflora)原产于美洲大西洋沿岸,因具有较强的繁殖、耐盐、抗淹能力,其作为促淤造陆、保滩护岸的物种于1979年引入我国。
作为外来物种,互花米草在缺乏管控和较好生长环境等因素的影响下,迅速发展为我国沿海地区滩涂的优势物种,并于2003年被我国列为中国第一批入侵物种[1]。
随着滩涂互花米草的不断繁殖和扩张,在我国的沿海地区入侵尤为严重,已经严重危害到沿海湿地生物的多样性。
从分布区域来看,互米花草的分布大致可分为3个部分:海岸滩涂地区、河口地区、其他受潮汐影响的河滩区域。
基于此,分析了物理、化学、生物除治技术的要点和优劣,总结了滩涂互花米草除治技术的应用策略。
1 互花米草除治技术分析1.1 物理除治技术物理除治技术主要原理是利用人工拔除、刈割、旋耕、翻根、遮阴等物理手段,通过破坏互花米草的地上部分阻止互花米草种子的形成、破对地下的根茎等手段阻断互花米草的有性、无性繁殖的途径,并通过阻断其光合作用、阻断其生长所需的氧气的途径,达到除治的效果[2]。
人工拔除法适用于分布面积较小、分布方式零星以及新入侵和萌发的互花米草的除治,也可用于与红树林等乡土植物混生分布的互花米草的除治。
人工拔除法施工灵活,对于新萌发的、未生长完全的互花米草除治效果较好,但该方法的除治效率较低。
非转基因大豆鉴别
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本文概述:目前转基因大豆还不被大家接受,说起转基因大豆大家会想到各种“争议”。
那么怎么鉴别非转基因大豆呢?下面小编会教您非转基因大豆鉴别方法。
说起转基因大豆大家会想到各种“争议”。
很多人还是选择买非转基因大豆。
那么怎么鉴别非转基因大豆呢?什么是转基因大豆?下面小编会教您非转基因大豆鉴别方法。
非转基因大豆:为椭圆形状,有点扁。
肚脐为浅褐色。
豆大小不一。
打出来的豆浆为乳白色。
转基因大豆可以抵抗杀草剂——草甘膦(毒滴混剂)。
草甘膦会把普通大豆植株与杂草一起杀死。
这种大豆被称为转基因大豆。
而这种转基因技术终于走出实验室和试验田,进入像玉米、大豆和棉花作物的日常耕作。
转基因大豆的研制是为了配合草甘膦除草剂的使用。
除草剂有选择性的和非选择性的,草甘膦是一种非选择性的除草剂,抗草甘膦转基因作物是目前全球播种面积最大的转基因作物。
草甘膦杀死植物的原理在于破坏植物叶绿体或者质体中的EPSPS(5-烯醇丙酮莽草酸-3-磷酸合成酶)。
通过转基因的方法,让植物产生更多的EPSPS酶,就能抵抗。
浙江省普通高校招生选考科目模拟考试(二)生物试题本试题卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试时间90分钟。
选择题部分一、选择题(本大题共19小题,每小题2分,共38分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.6月17日是世界防治荒漠化和干旱日,根据联合国的最新数据,全球旱地面积已占全球陆地面积的46.2%,全世界有30亿人口居住在这一区域。
下列措施中会加剧荒漠化的是( )A.实施精准农业B.滥牧滥樵滥垦C.推进治沙工程D.流域综合治理2.下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )A.已分化的动物体细胞的细胞核仍具有全能性B.衰老细胞中细胞核体积增大,细胞中所有酶活性都降低C.已分化的细胞执行特定的功能,均不能再分裂增殖D.被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死3.下列关于果酒和果醋制作的叙述,正确的是( )A.果酒和果醋制作分别需要醋酸菌和酵母菌B.制作果酒和果醋都需要不断充入氧气C.乙醇发酵和醋酸发酵过程中都一定有气体产生D.酵母菌和醋酸菌都可以利用糖源进行发酵4.下列有关生物技术安全性等问题的观点,正确的是( )A.生殖性克隆人理论上增加了人类基因的多样性B.生殖性克隆需要核移植技术,而治疗性克隆不需要C.生物武器的特点有具有传染性、携带和投放相对简单、研发门槛较高等D.“设计试管婴儿”可以有目的地改造特定基因,特定情况下可用于疾病治疗5.细胞只有不断地通过与外界进行物质交换,才能维持其生命活动。
下列叙述正确的是( )A.细胞与外界的物质交换主要依赖于扩散来实现B.载体蛋白介导的物质转运过程中需要ATP为其提供能量C.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞通过主动转运吸收糖分的结果D.大分子物质进出细胞需要依赖于细胞膜的结构特性6.在细胞需氧呼吸过程中,2,4-二硝基苯酚(DNP)能抑制ATP合成过程,但对水的生成没有影响。
据此推测,DNP起作用时( )A.葡萄糖氧化分解时散失的热能增加B.主要在线粒体基质中发挥作用C.不会影响K+进入植物的叶肉细胞D.会影响人体成熟红细胞的需氧呼吸7.下图为人体内环境进行物质交换的部分过程示意图,其中a、b、c表示构成内环境的几种主要体液。
利用玉米萌动胚获得抗除草剂转基因新材料作者:仲义王云鹏代秀云刘文国来源:《湖北农业科学》2014年第17期摘要:从甲磺隆抗性结缕草植株中克隆得到乙酰乳酸合成酶基因(ALS),构建35S启动子驱动的该基因的植物表达载体p33-ALS。
用农杆菌介导的玉米萌动胚转化方法转化玉米种子,获得抗除草剂的转ALS基因玉米材料。
结果表明,经除草剂筛选共获得抗性植株7株,阳性率为1.4%,T1代植株除草剂抗性试验表明,转基因植株能够耐受住5%的甲磺隆溶液喷洒。
分离得到的ALS基因导入玉米基因组后能够极大地提高对甲磺隆的耐受能力。
关键词:玉米;萌动胚;农杆菌;遗传转化中图分类号:S513;Q785 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2014)17-4001-04Generating Herbicide Resistant Transgenic Plants in Maize withGerminating Embryo as ExplantsZHONG Yi1, WANG Yun-peng2, DAI Xiu-yun1, LIU Wen-guo2(1. Maize Research Institute, Jilin Academy of Agricultural Sciences, Gongzhuling 136100, Jilin, China; 2. College of Agriculture, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China)Abstract: The plant expression vector p33-ALS driven by 35S promoter was constructed from the resistance of a short cycling zoysia plants originated from cloning ALS gene. The genetically modified maize with herbicide resistance ALS gene was obtained with agrobacterium mediated transformation of stirring of maize embryo into maize seeds. The results showed that the positive rate of the resistant 7 plants filtrated by way of herbicide was 1.4%. Herbicide resistance of the T1 generation plant showed that the transgenic plants tolerated a solution spray with 5% metsulfuron-methyl. The ALS gene isolated from this study after transferred into maize genome can greatly improve maize tolerance of metsulfuron-methyl.Key words: maize; germinating embryo; agrobacterium tumefaciens; genetic transformation杂草是危害农作物的主要生物胁迫之一,尽管其对玉米生长中后期不再产生影响,但早期仍需要进行除草。
转基因大豆的检测实验设计生物技术安全评估 092012年5月目录前言........................................................................3. 实验一大豆样品的准备 (4)实验二大豆DNA的提取和纯化 (4)实验三靶标基因的扩增 (6)实验四反应产品检测 (10)实验五结果分析 (12)参考文献 (12)前言随着转基因工程技术的迅速发展与在生物改良及遗传育种中的大规模应用,转基因生物(Genetically Modified Organism)及其产品的种类越来越多,含有的外源基因类型也越来越多。
抗草甘膦(glyphosate)大豆(商品名,roundup ready soybean)是在传统大豆株Variety A5403中转入外源基因CAMV-35S启动子、抗草甘膦基因CP4-EPSPS和NOS终止子而得到。
它是目前使用最广的转基因作物之一,每年至少有800万吨转基因大豆进入我国市场。
因此,研究抗草甘膦大豆的快速检测方法具有重要意义。
基于核酸的检测技术主要有PCR 方法和基于PCR 原理的其他检测方法如多重PCR、巢式PCR 等等。
普通PCR 方法已经成为转基因检测中常用的方法,通常是作为定性检测方法,早在2003 年就成为出入境检验检疫系统的行业标准。
这些标准涉及的转基因作物有大豆(SN/T 1195-2003)、玉米(SN/T 1196-2003)、棉花(SN/T 1199-2003)、油菜籽(SN/T 1197-2003)、烟草(SN/T 1200 -2003) 和马铃薯(SN/T 1198 -2003)。
目前广泛应用于进出口商品的转基因成分检测。
随后在2004 年又制定了转基因定性检测的国标(GB/T 19495.4-2004),该国标中用的方法还是普通PCR。
因此,普通PCR 方法的研究主要在于新的转基因作物的鉴定研究。
南繁基地牛筋草对草甘膦的抗药性研究
陈景超;崔海兰;于海燕;李志玲;李香菊
【期刊名称】《植物保护》
【年(卷),期】2024(50)3
【摘要】牛筋草是一年生禾本科恶性杂草,在我国黄淮海流域及长江以南地区的农田危害严重。
草甘膦是一种优良的非选择性除草剂,随着生物育种产业化的推进,草甘膦会逐步在玉米、大豆等作物田登记应用。
育种基地抗草甘膦杂草的产生是其快速传播的潜在因素。
为明确三亚一育种基地牛筋草种群对草甘膦的敏感性,本研究利用生物测定、分子生物学等方法检测了待测种群的抗性水平,并分析了可能的分子机制。
结果发现,草甘膦对牛筋草种群的生长抑制中量为2053.0 g/hm^(2)(有效成分用量),抗性指数(RI)为5.0;靶标基因EPSPS的保守区域无突变,但相对表达量是敏感种群的47.4倍;抗性植株中EPSPS蛋白的浓度是敏感植株的17.1倍。
以上结果表明,该牛筋草种群对草甘膦产生了中等水平抗性,靶标基因过量表达是其抗性机制之一。
【总页数】6页(P131-136)
【作者】陈景超;崔海兰;于海燕;李志玲;李香菊
【作者单位】中国农业科学院植物保护研究所
【正文语种】中文
【中图分类】S451.1
【相关文献】
1.生物测定法测定棉田牛筋草对草甘膦的抗药性
2.牛筋草对百草枯、草甘膦和草铵膦的抗药性水平测定
3.牛筋草对草甘膦的抗药性
4.不同棉区牛筋草对草甘膦的抗药性比较
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草甘膦与转基因作物草甘膦与转基因作物有关系么?有,也没有。
1970年,孟山都公司的化学家John E. Franz合成了草甘膦。
1974年,草甘膦作为除草剂在美国成功登记注册。
由于除草效果超级好,草甘膦受到广大农民的热烈欢迎。
在草甘膦成功商业化20多年后,1996年第一例转基因抗草甘膦大豆问世了。
草甘膦比转基因大20岁。
直接关系:在生产应用上,草甘膦与转基因抗除草剂作物建立了一一对应的关系。
在技术研发上,二者没有关系。
间接关系:由于使用草甘膦,而不用其它除草剂,转基因抗草甘膦作物中草甘膦的残留量相应增加,其他除草剂残留量相应减少。
转基因作物自身安全性与草甘膦农药的安全性没有关系。
抗草甘膦作物为什么能够抗草甘膦呢?找一种聪明的EPSPS酶,转到植物中去,它能够分得清草甘膦和PEP,并且更喜欢与PEP在一起。
即使喷上草甘膦,它也能有效地找到PEP,发挥正常EPSPS酶的功能。
比如占美国大豆种植面积90%以上的抗草甘膦大豆,就是被转入了一个来源于土壤中常见细菌的基因,因为分离得到这个基因的菌株叫CP4,这个基因表达出来的“聪明”酶就被命名为CP4 EPSPS。
抗草甘膦作物种植面积增加了,草甘膦使用量不就变多了吗?没错。
但是草甘膦的用量上升了,其他除草剂的用量减少了,除草剂总的用量最终减少了。
1996-2013年期间,仅转基因耐除草剂棉花大规模种植就使得除草剂用量减少了两万多吨。
并且,草甘膦是目前已知的对环境最友好的绿色农药,没有之一。
这么说,转基因技术和草甘膦的配套应用还促进了绿色环保。
草甘膦会残留在食物中吗?当然会,但残留量很低,远小于联合国粮农组织和世界卫生组织建议的摄入量。
在耐草甘膦作物中,大部分草甘膦通过根系排放到土壤中,少部分留在植株中,主要被代谢为AMPA,并进一步转化为简单化合物及天然产物,并且,草甘膦残留量在作物不同部位差异很大,籽粒中的残留明显低于其他部位。
国际食品法典委员会(CODEX)对草甘膦在各类食品中的最大残留量有明确规定。
第1篇一、实验目的1. 了解转基因技术在农业棉花中的应用原理和方法。
2. 探究抗虫、耐除草剂转基因棉花在提高棉花产量和品质方面的效果。
3. 为我国农业棉花种植提供科学依据和技术支持。
二、实验材料1. 棉花品种:选用我国常见的棉花品种,如中棉所12、新陆中35等。
2. 抗虫、耐除草剂基因:选取具有抗虫、耐除草剂性状的基因,如Bt基因、草甘膦抗性基因等。
3. 转基因载体:采用农杆菌介导法,构建含有目的基因的转基因载体。
4. 实验仪器:离心机、PCR仪、电泳仪、凝胶成像系统、荧光显微镜等。
三、实验方法1. 基因克隆与表达载体制备(1)设计并合成引物,进行目的基因的PCR扩增。
(2)将扩增产物与载体连接,构建重组质粒。
(3)将重组质粒转化农杆菌,筛选阳性克隆。
2. 农杆菌介导转化(1)将筛选得到的阳性克隆质粒转化农杆菌。
(2)将转化后的农杆菌涂布于含有抗生素的琼脂平板上,筛选阳性转化子。
3. 转基因棉花植株的再生与筛选(1)将阳性转化子接种于含有抗生素的MS培养基上,进行愈伤组织诱导。
(2)将愈伤组织分化成再生植株。
(3)对再生植株进行PCR检测,筛选转基因植株。
4. 抗虫、耐除草剂性状鉴定(1)观察转基因植株与对照植株的生长状况、叶片形态、花果形态等。
(2)对转基因植株进行虫害和除草剂耐受性测试。
(3)检测转基因植株的棉花产量和品质。
四、实验结果与分析1. 转基因载体构建与转化成功构建了含有抗虫、耐除草剂基因的转基因载体,并转化农杆菌。
2. 转基因植株再生与筛选获得了一批转基因植株,PCR检测结果均为阳性。
3. 抗虫、耐除草剂性状鉴定(1)转基因植株生长状况良好,叶片形态与对照植株相似。
(2)转基因植株对虫害和除草剂具有较高的耐受性。
(3)转基因植株的棉花产量和品质均优于对照植株。
五、结论1. 成功构建了抗虫、耐除草剂转基因棉花,为我国农业棉花种植提供了新的技术途径。
2. 转基因棉花在提高棉花产量、提升棉花品质、降低农药使用量等方面具有显著效果。
配餐作业(四十)基因工程1.下列有关基因工程的说法正确的是()A.假如某种生物的cDNA文库中的某个基因与该生物的基因组文库中的某个基因把握的性状相同,则这两个基因的结构也完全相同B.一个基因表达载体的组成,除了目的基因外,还必需有启动子、终止密码子和标记基因C.目的基因进入受体细胞内,并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程,称为转化D.将目的基因导入植物细胞和动物细胞的常用方法是显微注射法解析:cDNA是由mRNA反转录得到的,由于mRNA缺乏内含子和启动子,所以即使某生物的cDNA文库中的某个基因与该生物的基因组文库中的某个基因把握的性状相同,这两个基因的结构也可能是不相同的。
基因表达载体包括启动子、目的基因、标记基因、终止子,而终止密码子存在于mRNA上。
将目的基因导入植物细胞通常用农杆菌转化法,导入动物细胞用显微注射法。
答案:C2.下面是3种限制性核酸内切酶对DNA分子的识别序列和剪切位点图(箭头表示切点,切出的断面为黏性末端)。
相关叙述错误的是()限制酶1:——↓GATC——限制酶2:——CCGC↓GG——限制酶3:——G↓GATCC——A.不同的限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶的专一性B.限制酶2和3识别的序列都包含6个碱基对C.限制酶1和酶3剪出的黏性末端相同D.能够识别和切割RNA分子内一小段核苷酸序列的酶只有限制酶2解析:不同限制酶有不同的识别序列和切割位点,体现了酶具有专一性;限制酶2和3识别序列分别是CCGCGG和GGATCC,均为6个碱基对;限制酶1和3剪出的黏性末端相同;三种限制酶均不能识别和切割RNA中核糖核苷酸序列。
答案:D3.科学家接受基因工程技术将矮牵牛中把握蓝色色素合成的基因a转移到玫瑰中,以培育蓝玫瑰,下列操作正确的是()A.利用DNA分子杂交技术从矮牵牛的基因文库中猎取基因aB.用氯化钙溶液处理玫瑰叶肉细胞,使其处于感受态C.用含四环素的培育基筛选转基因玫瑰细胞D.将基因a导入玫瑰细胞液泡中,防止其经花粉进入野生玫瑰解析:将目的基因导入微生物细胞时,用氯化钙溶液处理受体细胞,可使其处于感受态,利于目的基因的导入。