医学微生物学第五章细菌的遗传与变异课件.ppt
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1、细菌的遗传与变异,“穷则变,变则通,通则久。”易经,“我命在我,不在于天” (庄子),细菌:一直被用做研究生物遗传与变异规律的实验材料。 细菌个体微小 遗传物质较为简单 易于人工培养 繁殖速度快 突变型容易识别和检出,一、细菌遗传的物质基础二、细菌的基因突变三、细菌的基因转移与重组四、基因工程菌株的构建五、微生物基因组学,细菌的遗传与变异,1、染色体(chromosome),细菌染色体是一个裸露的闭合环状的双链DNA分子,有核蛋白,缺乏组蛋白,无核膜包裹。,一、细菌遗传的物质基础,细菌基因组结构的主要特征,(1)遗传信息是连续的,不含内含子。很少有重复序列。,(2)通常,编码相关功能的基因高度
2、集中,组成操纵子(operon)结构,自一个启动子开始转录成多基因的mRNA分子,翻译成多种功能相关的蛋白质。,一、细菌遗传的物质基础,一、细菌遗传的物质基础,乳糖操纵子,2、质粒(plasmid),一、细菌遗传的物质基础,是细菌染色体外的遗传物质,大多由闭合环状双链DNA组成。, 具有自我复制的能力。,质粒DNA的特征,一、细菌遗传的物质基础, 所携带的基因赋予宿主菌某些生物学 性状(如F质粒、R质粒、毒力质粒、 代谢质粒),增加细菌的存活机会。, 非生存所必需,可自行丢失或消除。, 可在细菌之间转移。,3、转座子(transposon),B. McClintock一生未婚,却对玉米情有独钟
3、,发现“会跳舞”(在染色体上移动)的基因,于1938年提出 “转座因子”理论。因与传统的遗传学观念背道而驰,成了孤家寡人。DNA双螺旋和乳糖操纵子获诺贝尔奖后,仍将B. McClintock理论视为另类。这一超越时代的理论直到1983年才被承认,81岁高龄的她荣获诺贝尔奖,真正成为基因调控理论的先驱。(Mendel、Morgan),一、细菌遗传的物质基础,转座子:是可移动的DNA片段,可在质粒与质粒之间或质粒与染色体之间随机转移,故称为“跳跃基因”(jumping gene)。 转座子不能自我复制。,转座子的结构特点, 2个末端反向重复序列:能为整合酶所识别,与插入功能有关。,一、细菌遗传的物
4、质基础, 中心序列:具有转座酶基因,且常携带细菌毒素基因、耐药基因等。,一、细菌遗传的物质基础,肠球菌万古霉素耐药基因,当转座子插入到某一基因中,可能会产生什么遗传学效应?,一、细菌遗传的物质基础,一、细菌遗传的物质基础二、细菌的基因突变三、细菌的基因转移与重组四、基因工程菌株的构建五、微生物基因组学,细菌的遗传与变异,基因突变(gene mutation):染色体基因发生突然而稳定的结构改变,包括一对或少数几对碱基的缺失、插入或置换(点突变:point mutation),导致遗传性状的改变。,1、概念,二、细菌的基因突变,结核分枝杆菌对一线抗痨药物如异烟肼、链霉素、利福平产生多重耐药性,与
5、多个耐药基因突变的逐步累加密切相关。,二、细菌的基因突变, 随机发生,不定向 稳定(“代代相传”) 自发突变频率为10-1010-6 可诱发性:野生株、突变株 仅对1种或2种相类似的药物耐药,2、特点,二、细菌的基因突变, 耐药性突变:耐药菌产生 毒力突变:疫苗研制、新现传染病 营养缺陷体突变:新药诱变作用检测 高产突变:抗生素等药品 抗原性突变:逃逸免疫机制,3、突变现象及其应用,二、细菌的基因突变,日本曾发生过一次细菌性痢疾暴发流行。从病人粪便中分离到大量的痢疾杆菌敏感株和耐药株(同时耐链霉素、氯霉素、四环素、磺胺类),且大肠杆菌与痢疾杆菌有完全相同的多重耐药性。多重耐药性传播迅速。耐药菌
6、在传代、保藏过程中可自发失去耐药性。 能否用基因突变解释以上现象?,二、细菌的基因突变,一、细菌遗传的物质基础二、细菌的基因突变三、细菌的基因转移与重组四、基因工程菌株的构建五、微生物基因组学,细菌的遗传与变异,供体菌(donor)将遗传物质转移至受体菌(recipient),使后者获得新的生物学性状,称为基因转移(gene transfer)。,1、基因转移的概念,三、细菌的基因转移与重组,2、基因转移的元件, 质粒 转座子 温和噬菌体(temperate phage),三、细菌的基因转移与重组, 接合(conjugation) 转化(transformation) 转导(transduct
7、ion) 转座(transposition),3、基因转移的方式,三、细菌的基因转移与重组,接合:供体菌通过性菌毛与受体菌直接接触,将遗传物质(主要是质粒DNA)转移给受体菌,使受体菌获得新的遗传性状。,三、细菌的基因转移与重组,质粒,质粒接合转移示意图,染色体,性菌毛,受体菌(敏感菌),供体菌(耐药菌),三、细菌的基因转移与重组,受体菌(耐药菌),耐药基因:赋予宿主菌一种或多重耐药性,耐药传递基因:编码性菌毛,决定自主复制与接合转移,耐药性(R)质粒,三、细菌的基因转移与重组,R质粒主要以接合方式从耐药菌传递给敏感菌,使后者变为耐药菌,得以生存。,三、细菌的基因转移与重组,R质粒在同一种属或
8、不同种属细菌之间传递,造成耐药性的广泛传播,给临床治疗带来很大困难 。,日本曾发生过一次细菌性痢疾暴发流行。从病人粪便中分离到大量的痢疾杆菌敏感株和耐药株(耐链霉素、氯霉素、四环素、磺胺类),且大肠杆菌与痢疾杆菌有完全相同的多重耐药性。多重耐药性传播迅速。耐药菌在传代、保藏过程中可自发失去耐药性。 用多重耐药质粒转移可合理解释。,三、细菌的基因转移与重组,Griffith肺炎链球菌感染小鼠实验(1928),无荚膜活菌,有荚膜活菌,有荚膜死菌,三、细菌的基因转移与重组,有荚膜的活菌?如何证实?,三、细菌的基因转移与重组,Griffith认为,活的无荚膜肺炎链球菌(R菌)从死的有荚膜肺炎链球菌(S
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