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科研人员通过蛋白质工程来设计改变酶的构象.在研究溶菌酶的过程中,得到了多种突变酶,测得酶50%发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表:酶半胱氨酸(Cys)的位置和数目
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科研人员通过蛋白质工程来设计改变酶的构象.在研究溶菌酶的过程中,得到了多种突变酶,测得酶50%发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表:
(注:Cys上角的数字表示半胱氨酸在肽链的位置)
(1)溶菌酶热稳定性的提高,是通过改变______和增加______得以实现的.
(2)从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,利用______方法获得目的基因,通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质.
(3)PCR技术(聚合酶链式反应)可以使改造后的目的基因扩增,即在试管中进行DNA的人工复制获得大量DNA克隆分子.

该技术的原理是______. 从分子水平上看,A过程与细胞内DNA复制过程的共同点是______.C过程必须使用______酶.
酶 | 半胱氨酸(Cys)的位置和数目 | 二硫键数目 | Tm/℃ |
野生型T4溶菌酶 | Cys51,Cys97 | 无 | 41.9 |
突变酶C | Cys21,Cys143 | 1 | 52.9 |
突变酶F | Cys3,Cys9,Cys21,Cys142,Cys164 | 3 | 65.5 |
(1)溶菌酶热稳定性的提高,是通过改变______和增加______得以实现的.
(2)从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,利用______方法获得目的基因,通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质.
(3)PCR技术(聚合酶链式反应)可以使改造后的目的基因扩增,即在试管中进行DNA的人工复制获得大量DNA克隆分子.

该技术的原理是______. 从分子水平上看,A过程与细胞内DNA复制过程的共同点是______.C过程必须使用______酶.
▼优质解答
答案和解析
(1)由以上分析可知,溶菌酶热稳定性的提高,是通过改变半胱氨酸的位置和数目和增加二硫链的数目得以实现的.
(2)从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,找到对应的脱氧核苷酸序列(基因),利用人工合成(化学合成)的方法获得目的基因,再通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质.
(3)PCR技术的原理是DNA分子的复制;图中A表示高温变性过程,该过程与细胞内DNA复制过程的共同点是氢键断裂(解旋);C为延伸过程,该过程在高温条件下进行,必须使用热稳定DNA聚合酶.
故答案为:
(1)半胱氨酸的位置和数目 二硫链的数目
(2)人工合成(化学合成)
(3)DNA分子的(半保留)复制 氢键断裂(解旋) 热稳定(耐高温)DNA聚合酶(TaqDNA聚合酶)
(2)从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,找到对应的脱氧核苷酸序列(基因),利用人工合成(化学合成)的方法获得目的基因,再通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质.
(3)PCR技术的原理是DNA分子的复制;图中A表示高温变性过程,该过程与细胞内DNA复制过程的共同点是氢键断裂(解旋);C为延伸过程,该过程在高温条件下进行,必须使用热稳定DNA聚合酶.
故答案为:
(1)半胱氨酸的位置和数目 二硫链的数目
(2)人工合成(化学合成)
(3)DNA分子的(半保留)复制 氢键断裂(解旋) 热稳定(耐高温)DNA聚合酶(TaqDNA聚合酶)
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