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第六章植物基因工程(下)三、改进转基因的技术在转基因研究中经常碰到一种引起基因失活的现象称为基因沉默(genesilencing)。 基因沉默可以发生在染色体DNA、转录和转录后3种不同的层次上: 1.发生在染色体DNA水平上的转基因沉默叫位置效应; 2.发生在RNA转录水平上的转基因沉默叫转录失活; 3.发生在转录后水平的转基因沉默叫共抑制。 1.位置效应2.DNA甲基化3.重复序列诱发基因沉默3.重复序列诱发基因沉默4.共抑制二、提高外源基因表达水平的策略1.转化方法的影响2.使用信号肽3.选择强启动子和诱导型启动子4.强终止子5.消除甲基化的影响6.使用植物偏爱的密码子7.使用MAR序列8.使用增强子9.外源基因的修饰和改造(1)避免基因间的同源性(2)避免重复序列的出现(3)在载体上加增强翻译序列和核糖体结合位点10.以叶绿体作为转化受体11.使用一些病毒编码蛋白12.在有性生殖后代中筛选单拷贝植株四、农作物基因工程(一)利用转基因植物来生产蛋白药物(二)抗虫转基因作物(三)抗病毒作物(四)抗除草剂转基因作物(2)表达除草剂的突变靶蛋白(酶)基因: 溴腈衍生物(Bromoxynil)是一种抑制光合成反应的除草剂,Klebsiellaozaenae有一基因编码一种腈水解酶,能将Bromoxynil降解为3,5-二溴-4-羟-苯甲酸。将该基因转入烟草中已获成功。 环境大气层中的氧自由基(超氧化物负离子)对植物的损伤是严重的。 在生理状况下,植物体内的超氧化歧化酶(SOD)将之转化为过氧化氢,后者经过过氧化氢酶作用后,分解释放出水和氧气。但过量的氧自由基则对植物的某些组织如花卉的寿命有所影响。 将SOD基因转入花卉植物中,可以节省氧气的需求量,以增加鲜花的保存期。 另外,抗盐、抗碱、抗寒、抗旱抗热的转基因植物也在研究中。五、转基因植物的安全性从20世纪70年代重组DNA技术创建到1983年第一株转基因烟草获得以来,国际上对转基因作物就存在着截然不同的观点。 有人认为转基因作物造福于人类; 有人认为转基因作物可能给人类带来环境、健康与生态的危险; 基因工程技术在整个世界引起极大的关注与争议,并且随着转基因作物的成功获得、商品化、负面现象频繁出现等,甚至有完全拒绝转基因食品进入市场的举措.转基因植物技术相关事件转基因植物技术相关事件转基因植物释放后可能导致的生态学潜在风险