1. 葡萄糖二酸(GA)可作为原料应用于食品、能源和医药等领域,科研人员通过改造工程菌以实现GA的大量生产。
(1) M酶和U酶是GA合成途径中的两个关键酶,科研人员将图1所示质粒1导入处理的大肠杆菌,改造后的大肠杆菌可合成GA.

   

(2) 为实现对工程菌合成GA的实时监测,科研人员设计了质粒2.并进行下表所示两种检测方案。

方案一

质粒1和2共同导入大肠杆菌菌株E中

在液体培养基中培养一段时间

菌液分为5组

每组上清液加入适量GA,检测荧光强度。

方案二

质粒1和2分别导入大肠杆菌菌株E和菌株S中

将E菌液与S菌液混合,混合菌液培养一段时间后分为5组

①据图1分析检测方案的原理为

②检测结果如图2,据图对比两种方案,并结合两种质粒适用范围,选择其中一种更优方案并说明理由:

   

(3) 进一步发现由于产物GA呈酸性影响了大肠杆菌合成GA的能力,因而科研人员尝试以酵母菌为受体细胞导入质粒1,改造后的酵母菌以葡萄糖为原料合成并分泌GA的途径如图3.但M酶的活性远小于U酶,限制了GA产量。为改进M酶的催化效率,将含不同突变的M酶基因分别导入酵母菌,利用上述所选方案菌株监测不同酵母菌的GA产量,操作为,取等量培养液,测定其荧光值和吸光度(反应菌体浑浊程度),挑选高的菌株即为GA高产菌株。

   

(4) 据图3分析还可以通过等方法改造酵母菌以提高GA的产量。
【考点】
基因工程的操作程序(详细);
【答案】

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3. 高粱等植物的秸秆中含有丰富的半纤维素(主要水解产物是木糖),可以用作燃料乙醇生产的原材料。野生型酿酒酵母是用作乙醇发酵的重要菌种,但因其缺乏专一性的木糖代谢酶,故不能直接利用木糖进行乙醇发酵。研究人员通过基因工程手段让酵母细胞表达木糖转运体,并将木糖代谢相关的XR酶和XDH酶的基因导入野生型酿酒酵母中,筛选出如图甲(URA3基因是尿嘧啶合成基因)的工程菌a,在工程菌a细胞内建立起了木糖代谢的通路,如图乙所示。

(1) 在合适的发酵条件下发现,工程菌a相对于野生型酿酒酵母对于木糖的利用效率并未得到显著的改善,结合图乙和所学知识,试分析可能原因:(答2点)。
(2) 在上述问题解决后,为了进一步提高乙醇的产量,研究人员利用基因工程技术将能表达XK酶的XK基因与高效启动子相连,导入野生型酵母中,按下图所示技术路线筛选出工程菌b,其中A~D代表PCR扩增引物,LEU2基因是亮氨酸合成基因。

①为了使XK基因与载体质粒正确有效连接,可以通过PCR技术在XK基因的上、下游分别引入(在图中选择相应的限制性内切酶填入)的识别序列,设计的扩增引物位置是图中的(选填大写字母)。

②选择以上所有过程所涉及到的物质填空:筛选获得工程菌a的培养基应使用为唯一碳源,并且不能添加;制备工程菌b需要导入重组质粒a和重组质粒b到受体细胞,该受体细胞应为合成缺陷型酿酒酵母。

(3) 如下表是工程菌a和工程菌b在同等适宜条件下分别进行木糖发酵实验的部分产物检测结果。


木糖利用g/L

木糖醇产量g/L

乙醇产量g/L

工程菌a

5.6

4.8

6.9

工程菌b

12.4

0.7

9.4

结合图和表中数据,分析工程菌b比工程菌a乙醇产量高的原因:

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