第八章微生物的遗传和变异课件.ppt
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1、第八章微生物的遗传变异,第一节 遗传变异的物质基础第二节 基因突变和诱变育种第三节 基因重组和杂交育种第四节 基因工程第五节 菌种的衰退、复壮和保藏,内容提要,亲代的性亲代的性状在子代表现出来,使子代与亲代有相似的现象,叫遗传。从分子水平上讲,遗传就是遗传信息的复制和表达。,亲代与子代及子代各个体之间,无论在形态结构和生理机能方面,总会有差异,这种同类型不同个体之间的差异称为变异。从分子水平讲,是遗传信息发生了变化。,遗传和变异是生物体最本质的属性之一。,遗传(heredity或inheritance),变异(variation),遗传型:,表型(表现型):,又称基因型,指某一生物个体所含的全
2、部遗传因子即基因组所携带的遗传信息。,指某一生物体所具有的一切外表特征和内在特征的宗和,是其遗传型在合适环境条件下通过代谢和发育而得到的具体体现。,表型是由遗传型所决定,但也和环境有关。,有些基因结构未发生变化仅表型改变不是变异,只能称适应或饰变(modification) 。变异是基因结构发生变化,而且往往是不可逆的变化,此变化可以遗传给子代形成新的品种。遗传是相对的,变异是绝对的;遗传中有变异,变异中有遗传。,饰变:是指外表的修饰性的改变,即一种不涉及遗传物质结构改变而发生在转录、转译水平上的表型改变。,表型的差异只与环境有关特点:暂时性、不可遗传性、表现为全部个体的行为,橘生淮南则为橘,
3、生于淮北则为枳。,变异:指生物体在某种外因或内因的作用下所引起的遗传物质结构或数量的改变,即遗传型的改变。,遗传物质改变,导致表型改变特点:遗传性、群体中极少数个体的行为 (自发突变频率通常为10-6-10-9),微生物是遗传学研究中的明星:,微生物细胞结构简单,营养体一般为单倍体,方便建立纯系。,很多常见微生物都易于人工培养,快速、大量生长繁殖。,对环境因素的作用敏感,易于获得各类突变株,操作性强。,微生物的独特生物学特性:,(1)个体的体制极其简单;(2)营养体一般都是单倍体;(3)易于在成分简单的组合培养基上大量生长繁 殖;(4)繁殖速度快;(5)易于积累不同的中间代谢产物或终产物;(6
4、)菌落形态特征的可见性和多样性;(7)环境条件对微生物群体中各个个体作用的直 接性和均一性;(8)易于形成营养缺陷型;(9)各种微生物一般都有相应的病毒;(10)存在多种处于进化过程中的原始有性生殖方式;,第一节 遗传与变异的物质基础,(一)核酸遗传变异的物质基础(3个经典实验),(二)遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式,1、证明DNA是遗传物质的经典转化实验,Griffith是第一个发现转化现象的 ,虽然当时还不知道称之为转化因子的本质是什么,但是他的工作为后来Avery等人进一步揭示转化因子的实质,确立DNA为遗传物质奠定了重要基础。,(一)核酸遗传变异的物质基础(3个经典实验),转化
5、实验,材料,方法,动物实验,细菌培养实验,S型菌无细胞抽提液试验,有 荚 膜菌落光滑分泌毒素致 病,无 荚 膜菌落粗糙无 毒不 致 病,SSS三个血清型,RRR三个血清型,实验材料: 肺炎双球菌,肺炎双球菌转化实验(1)动物实验,转化实验(2)细菌培养实验,转化实验(3)S型菌无细胞抽提液试验,(二)噬菌体感染实验,A. D. Hershey和M. Chase, 1952年,(1)含32P-DNA的一组:放射性85%在沉淀中,上清液中含15%放射性,沉淀中含85%放射性,沉淀中含25%放射性,以35S标记蛋白质外壳做噬菌体感染实验,(2)含35S-蛋白质的一组:放射性75%在上清液中,上清液中
6、含75%放射性,原始株 拆开 重建 感染 分离纯化,植物病毒的拆开与重建实验,(一)核酸存在的七个水平细胞水平:存在于细胞核或核质体,单核或多核细胞核水平: 原(核区)与真核生物的细胞核结构不同,核外DNA(细 胞质中),真核:DNA+组蛋白染色体水平: 倍性(真核)和染色体数(真核:多条;原核:一条)核酸水平:在原核中同染色体水平、存在部分二倍体,DNA或 RNA(少数病毒),复合或裸露,双链或单链(少数病毒),二、遗传物质在细胞内的存在部位和方式,(一)核酸存在的七个水平基因水平:具自主复制能力的遗传功能单位,长度与信息量,转录翻译密码子水平:DNA链上决定各具体氨基酸的特定核苷酸排列顺序
7、。遗传密码的单位是密码子。密码子是由核酸分子上三个连续核苷酸序列决定的。三个连续的枋苷酸序列核苷酸水平:核苷酸是核酸的组成单位,最小的突变或交换单位,四种碱基,二、遗传物质在细胞内的存在部位和方式,基因组:是指单倍体细胞中所含的全套遗传物质,包括细胞中的基因及非基因的DNA序列。大多数细菌和噬菌体而言,基因组是指单个染色体上所含的全部基因。二倍体直核生物:单倍体(配子或配子体)细胞核内整套染色体所含的DNA分子及其所携带的全部基因。微生物的基因组一般都比较小,其中最小的大肠杆菌噬菌体MS2仅3000bp,含3个基因,而人的染色体DNA为.x109bp.基因组学:研究生物基因组的组成、组内各基因
8、的精细结构、相互关系及表达调控的科学。,第二节、微生物的基因组,原核生物的质粒,1.定义和特点 定义: 存在于微生物染色体以外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状的dsDNA分子。所含的基因对寄主细胞一般是非必需的,只是在某些特殊的条件下质粒能赋予寄主细胞以特殊的机能,使寄主得到生长优势。特点:超螺旋结构、独立的复制子、严谨型复制、松弛型复制、质粒消除整合,第三节 微生物的染色体外遗传因子,2、质粒的主要类型:根据质粒所编码的功能和赋予的表型效应。,抗性因子(Resistance factor,R因子):主要包括抗药性和抗重金属两大类。Amp、Kan,致育因子(Fertility factor
9、,F因子):最早发现的与大肠杆菌的有性生殖有关的质粒。决定细菌的性别。,CoL质粒(col plasmid):大肠杆菌毒素因子,含有编码大肠杆菌素的基因。一种细菌蛋白,,Ti质粒(tumor inducing plasmid):,Ti质粒(tumor inducing plasmid):,Ri质粒(root inducing plasmid):,基 因 突 变,突变与育种,第四节、微生物突变和诱变育种,一个基因内部遗传结构或DNA序列的任何改变,基因突变:,一、基因突变简称突变,是变异的一类,泛指细胞内(或病毒粒内)遗传物质的分子结构或数量发生的可遗传变化,可自发或诱导产生。狭义突变指基因突变
10、广义突变是指基因突变和染色体畸变。基因突变:指一个基因内部遗传物质结构或DNA序列的任何变化,包括一对或少数几对的缺失、插入或置换,导致遗传性状的变化。,突变的特点,基因突变,突变的机制,突变类型,微生物突变体的主要类型,形态突变型,菌落形态突变型,菌体形态突变型,生化突变型,营养突变体(营养缺陷型),抗性突变体发酵突变型:能利用到不能利用毒力突变型:致病能力增强或减弱,条件致死突变型致死突变型:突变后生活能力丧失或下降导致死亡的突变型。,产量突变型,按突变实质分,(二)基因突变的特点(5个特点),1 .随机性 2. 稀有性:10-910-63.独立性4. 稳定性5. 可逆性,基因突变随机性(
11、自发性和不对应性)的证明,变 量 试 验,涂 布 试 验,影印培养试验,(在同一个大管中作整体培养),29 291 83 9 22 19 17 20,抗噬菌体菌落数 抗噬菌体菌落数,变量试验,涂布试验,影印培养试验,基因突变及其机制,移码突变,染色体畸变,碱基的置换,一对碱基被另外的一对碱基置换。转换(transition):即DNA链中的一个嘌呤被嘌呤或嘧啶被嘧啶所置换。颠换(transversion):即一个嘌呤被嘧啶或嘧啶被嘌呤所置换。,1 诱变的机制,(1)碱基的置换,碱基的置换,直接引起置换的诱变剂,间接引起置换的诱变剂,碱基的置换,T:烯醇式,.,5-BU:酮式,5-BU:烯醇式,
12、碱基的置换,间接引起置换的诱变剂,碱基的置换,烯醇式,酮式,分子中缺失或增加少数几个碱基对而引起,造成突变点以后全部遗传密码转录与翻译发生错误,增添一个碱基,缺少一个碱基,移码突变,染色体畸变,某些理化因子,如射线,紫外线, 亚硝 酸等,除能引起点突变外,还会引起DNA分 子大损伤,包括染色体易位,倒位,缺失,重复等,即为染色体畸变。,染色体畸变,紫外线诱变作用机理,可使链裂断,破坏核糖和磷酸间的键联,引起胞嘧啶和尿嘧啶产生水合作用造成氢键断裂,能使胸腺嘧啶成二聚体,使结构发生改变,DNA的损伤修复 DNA的损伤:DNA在复制时产生错配、病毒基因整合,某些物化因子如紫外光、电离辐射和化学诱变等
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