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Biochemie und Biotechnologie in der Schule: Hubertus ... - ChidS

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3 <strong>Biotechnologie</strong><br />

________________________________________________________________<br />

Abb. 31: Plasmidvektor<br />

Neben dem Vektor pUCD liegt <strong>in</strong> dem zu untersuchenden DNA-Abschnitt noch<br />

e<strong>in</strong> Gen, das sogenannte lacZ-Gen. Dabei handelt es sich um e<strong>in</strong> natürliches<br />

Gen, das auch im Genom <strong>der</strong> E. coli-Bakterien enthalten ist. Dieses lacZ-Gen<br />

kodiert e<strong>in</strong> Enzym, welches <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lage ist Laktose <strong>und</strong> Derivate des Zuckers<br />

zu spalten. Durch Ligation wurde das lacZ-Gen <strong>in</strong> den Plasmid-Vektor pUCD<br />

„e<strong>in</strong>gebaut“. Das lacZ-Gen besitz ebenfalls Schnittstellen für die Restriktionsenzyme<br />

Bam H I <strong>und</strong> H<strong>in</strong> d III. Abbildung 32 stellt die gesamte Plasmidkarte<br />

dar.<br />

Abb. 32: Klonierter Vektor<br />

Im nun folgenden Arbeitschritt wird das Plasmid pUCD-lacZ durch die beiden<br />

Restriktionsenzyme Bam H I <strong>und</strong> H<strong>in</strong> d III geschnitten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er<br />

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