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第 七 章
微生物的遗传变异和育种;遗传:;表型饰变:;遗传型变异(基因变异、基因突变):;微生物是遗传学研究中的明星:;第一节 遗传变异的物质基础;1928年,F.Griffth作了3组实验:;1944年,Avery精确重复了转化实验,确定了转化因子;2、噬菌体感染实验;3、植物病毒重建实验;二、遗传物质在微生物细胞内存在的部位和方式
(一)遗传物质在7个水平上的形式
1、细胞水平
2、细胞核水平
3、染色体水平
4、核酸水平
5、基因水平
6、密码子水平
7、核苷酸水平;1、细胞水平
真核微生物:细胞核
原核微生物:核质体
细胞核或核区的数目在不同的微生物中是不同的;2、细胞核水平
真核生物 细胞核 核染色体
原核生物 核区 DNA链;3、染色体水平
染色体是由组蛋白与DNA构 成的线状结构;
染色体的数目在不同的生物中是不同的;
染色体的倍数在同一生物的不同生活时期是不同的;
单倍体
二倍体
;4、核酸水平
核酸种类:DNA,RNA
染色体
核酸结构:双链、单链;
环状,线状,超螺旋状
DNA长度:因种而异;; 原核生物的基因通过基因调控系统起作用的。基因调控系统由一个操纵子和它的调节基因组成。每一操纵子包括3种功能上相关的基因:结构基因、操纵基因和启动基因。;真核生物的基因无操纵子结构,存在着大量不编码序列和重复序列。;微生物基因组结构的特点;⑵、真核微生物(啤酒酵母)的基因组;⑶、原核生物和真核生物的基因组比较;6、密码子水平;;(二)原核生物的质粒;2、结构特点
通常以共价闭合环状(covalently closed circle,简称CCC)的超螺旋双链DNA分子存在于细胞中;
也发现有线型双链DNA质粒和RNA质粒;
质粒分子的大小范围从1kb左右到1000kb;
(细菌质粒多在10kb以内)
;3、质粒的类型;4、质粒在基因工程中的应用
质粒的优点:
(1)体积小,易分离和操作;
(2)环状,稳定;
(3)独立复制;
(4)拷贝数多;
(5)存在标记位点,易筛选
E. coli的pBR322质粒是一个常用的克隆载体;pBR322质粒;5、质粒的分离与检测; 质粒可以从菌体内自行消失,也可以通过物理化学手段,如重金属、吖啶类染料或高温处理使其消除或抑制。
没有质粒的细菌可以通过接合、转化或转导等方式从具有质粒的细菌中获得,但不能自发产生。;6、质粒的主要种类;致育因子(Fertility factor,F因子);抗性因子(Resistance factor,R因子);R100质粒(89kb)可使宿主对下列药物及重金属具有抗性:
汞(mercuric ion ,mer)、磺胺(Sulfonamide, Sul)、链霉素(Streptomycin, Str)、夫西地酸(fusidic acid,fus) 、氯霉素(Chlorampenicol, Cml)、四环素(tetracycline,tet )
并且负责这些抗性的基因是成簇地存在于抗性质粒上。;产细菌素的质粒(Bacteriocin production plasmid);一般都位于质粒或转座子上,因此,细菌素可以杀死同种但不携带该质粒的菌株。;毒性质粒(virulence plasmid);产毒素大肠杆菌是引起人类和动物腹泻的主要病原菌之一,其中许多菌株含有为一种或多种肠毒素编码的质粒。;根癌土壤杆菌--Ti质粒;Ti质粒(tumorinducing plasmid) ;Ti质粒中的T-DNA可携带任何外源基因整合到植物基因组中,是植物基因工程中有效的克隆载体。;代谢质粒(Metabolic plasmid);降解性质粒;假单胞菌:
具有降解一些有毒化合物,如芳香族化合物(苯)、农药(2,4-二氯苯氧乙酸dichlorophenoxyacetic acid)、辛烷和樟脑等的能力。;隐秘质粒(cryptic plasmid);Ri 质粒(root inducing plasmid);mega质粒 ;第二节 基因突变和诱变育种;(一)突变类型;营养缺陷型 又称营养突变型(auxotroph mutant )
指某一野生型菌株因发生基因突变而丧失合成一种或几种生长因子、碱基或氨基酸的能力,因而无法再在基本培养基上正常生长繁殖的变异类型。
抗性突变型(resistant mutant)
指野生型菌株因发生基因突变,而
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