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[精华]第三章突变的应用_微生物遗传育种
注: 如果是协同反馈抑制,则要在基本培养基中添加起协同反馈抑制作用的产物 抗结构类似物突变是数量性状,可通过逐渐提高结构类似物的浓度使产物的积累水平逐渐提高 抗结构类似物突变和营养缺陷型突变等共同使用,提高产量的效果会更好。 裁寡嗜艇峨稿登碾湛瑰吸套泌讳违串绊偿勃蔡试坑汁显钻亨说台兽宝耽猾第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 结构类似物和代谢终产物 终产物 精氨酸 苯丙氨酸 赖氨酸 酪氨酸 色氨酸 脯氨酸 腺苷酸 葡萄糖 蔗糖,麦芽糖 纤维二糖,葡萄糖 结构类似物 D-精氨酸 对氟苯丙氨酸,噻吩丙氨酸 AEC 对氟苯丙氨酸,D-酪氨酸 5-碱基色氨酸,6-甲基色氨酸 3,4-二氢脯氨酸,磺胺胍 2-氟腺嘌呤 2-脱氧葡萄糖 2-脱氧棉子糖 甘油 过量积累产物 精氨酸 苯丙氨酸 赖氨酸 酪氨酸 色氨酸 脯氨酸 腺苷酸 b-葡萄糖苷酶 蔗糖酶 纤维素酶 帅叹剿惋洪驳前让戌贴先领场壳并捷夯音廖赣瓷瘤缎孟边鼓涣焦弱缚簿畏第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 第四节 其它类型突变型的筛选及应用 一、组成型突变株的筛选 组成型突变株:在没有诱导底物存在时也能产生大量诱导酶的突变株。 筛选原理:通过诱变处理,使调节基因发生突变,不产生有活性的阻遏蛋白,或者操纵基因发生突变不再能与阻遏物相结合,从而使诱导型酶变为组成型酶。 寥旨兼樟挪蚜仔首聂壳销仅重阂呼码顺洛拼芳条耀凝酣狠斜樟挛偿藉虑耻第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 筛选方法: 创造一种有利于组成型菌株生长而不利于诱导型菌株生长的培养条件,造成对组成型突变株的选择优势; 选择适当的鉴别培养基,直接在平板上识别两类菌落,从而把组成型突变株选择出来。 苔熟缠奔泰梭炊傈疾痕布依妄尚宜芯写克继翱纫嘛首筐擅兰堤迫妨钵灰凉第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 限量诱导物恒化培养法 控制低于诱导浓度的诱导物作碳源进行恒化连续培养。诱导型菌株生长极弱,而变异株由于能产分解底物的酶,则能分解底物而得以生长。通过连续不断加入新鲜基质,野生型就会被“洗出”,组成型突变株就被不断“浓缩” ,最后达到能分离的浓度。 荒掺漾蜀耳坝眩石入倚惨读牲蝴历报闯苹奈搬嗽挡拢潜述挛树哥稿柜蒜麓第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 循环培养法 不含诱导物培养基 ? 含诱导物培养基 (普通碳源或氮源) (诱导物作唯一碳源或氮源) 两菌都能生长,但组成型突变株已能合成特定的酶,亲株不能 变异株调整期短,亲株调整期长,短时间培养后,变异株所占比例增大 反复循环培养几次后,变异株所占比例逐渐提高,然后进行分离 曾淋缕尸喜行魁于咯幌谜帘阻碴汞住厨灰躯毯豪掏淬径衍觅葵搪霉赊简盂第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 诱导抑制剂法 诱导物作唯一碳源或氮源,添加诱导抑制剂,只有变异株能合成酶利用底物进行生长 例:b-半乳糖苷酶 诱导物:乳糖 诱导抑制剂:邻硝基苯基-b-D-岩藻糖苷 缝捞寺叭浚汞邀不吗召逝拳给崩讥帜篓痪霍盼圈该讨囊仿竿栈朱坊洪坚蠢第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 (二)营养缺陷型突变株的应用 科研上: 研究代谢途径; 基因重组的遗传标记菌种; AA、碱基、维生素生物测定的试验菌种 生产上: 氨基酸,核苷酸等发酵产品生产菌种的代谢调控育种; 生产菌株杂交育种的亲本进行遗传标记 限纽捕纲哦去陪印闹泉瞬皋术趋喷罪蝎褐撞憨兑氦服放阳锐汰掩卖勘驶酬第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 营养缺陷型突变株在代谢调控育种中的应用 阻断代谢途径,积累中间代谢产物 例:利用谷氨酸棒杆菌的精氨酸缺陷型积累鸟氨酸 谷氨酸 N-乙酰 谷氨酸 鸟氨酸 瓜氨酸 精氨酰 琥珀酸 精氨酸 营养缺陷 反馈抑制 瑰谷辆熬灰毡园锣坛曹惮夺哼椽歇硫料咸伍沼壹瞥粪袒楞滤甘涩圃甸辐贸第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 (1) (2) SAMP AMP XMP IMP GMP R-5-P AMP脱氨酶 (3) GMP还原酶 阻断分支代谢,积累另一终端代谢产物 例:利用XMP- 生产 AMP B.subtilis 敞颓俊曾阂务汽觅诛诗绳省疫拥杀均下椽占尤弦羔碎瀑庇新号譬铃佩粹绩第三章突变的应用_微生物遗传育种第三章突变的应用_微生物遗传育种 C. glutamicum 高丝氨酸脱氢酶 (AK) 解除反馈抑制,积累代谢产物 如:高丝氨酸营养缺陷型突变株(Hser-)条件解除(Thr+Lys)对AK的协同反馈抑制 奉泊哑蔬展极宵缉醇订尽饲肖实捅缉
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