第六章微生物遗传和变异课件.ppt
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1、第六章 微生物的遗传和变异,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),遗传型生物体所携带的全部遗传因子或基因的总称.表型具有一定遗传性的个体在特定的外界环境中通过生长发育所表现出来的种种形态和生理特征的总和。,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(m
2、odification) 。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。,第一节 微生物的遗传,一、遗传和变异的物质基础DNA,一、遗传和变异的物质基础DNA 三个经典实验:,1、转化实验,2、噬菌体感染实验,二、DNA的结构与复制(一)DNA结构 一级结构:DNA中核苷酸之间的连结方式及其排列顺序。,二级结构:双螺旋结构。基本特点:(1) DNA由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成(2)脱氧核苷酸和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧(3)两条链上的碱基以氢键相结合形成碱基对,1
3、、DNA的存在形式 真核生物:染色体(DNA+组蛋白),丝状结构,所有染色体由核膜包成一个细胞膜;原核生物:DNA细丝构成环状的染色体。,2、基因: 基因是一切生物体内储存信息的,有自我复制能力的遗传功能单位。具有固定起点和终点的核苷酸线性序列。 结构基因:编码蛋白质或酶的结构,控制某种蛋白质和酶的合成。 操纵区:起开关功能,操纵3个结构基因的表达。 调节基因:控制结构基因。,DNA上储存的遗传信息需要通过一定的物质变化过程才能在生理和形态上表达出相应的遗传性状,3、遗传信息的传递 中心法则:,( 二)DNA的复制半保留复制 以亲代DNA分子的两条链为模板合成各自的互补链,形成两个子代的DNA
4、分子的过程称为复制,这个过程是半保留复制即合成新的DNA分子时,子代DNA的一条链来自亲代,另一条链为新合成的互补链。,过程如下:1、DNA解旋酶对DNA进行解旋.2、DNA结合蛋白结合在打开的DNA单链上,不与双链结合,促使反应向偏向单链形成的方向进行,使DNA在大大低于Tm温度下发生双链的解离,双螺旋则在复制叉的前方分开,并在复制叉处稳定单链结构,阻止再形成双螺旋。,三、DNA的变性和复性 (一)DNA变性 DNA的双螺旋由氢键维持,当天然双螺旋DNA受热或其他因素作用下,两条链之间的结合力被破坏而分开成为单链DNA,即称为DNA变性。,DNA变性伴随着许多物理性质的变化,特别有用的是增色
5、效应。DNA变性过程中,A260值先是缓慢上升到达一个温度值后骤然上升,吸收值增加的中点称为融解温度(melting temperature,Tm)。一般Tm在85-95度之间,Tm取决于DNA的G+C含量,含量高,Tm也高。,(二)DNA复性 热变性DNA若缓慢冷却,已分开的互补链又可重新形成天然DNA的过程叫复性或退火。复性的DNA是随机结合的。 由DNA复性研究发展成的一种实验技术是分子杂交,杂交可以发生在DNA之间或DNA与RNA 之间,DNA之间杂交可用于估测DNA间的同源序列,不同生物在进化过程中相关性。DNA与RNA杂交可通过RNA转录来检测DNA中特定基因的存在。,1、mRNA
6、message RNA,信使RNA 它的生物功能是从DNA上把遗传密码即蛋白质中氨基酸排列顺序的信息接受过来,并起模板作用合成蛋白质。,四、RNA RNA分子的主要生物功能是参与蛋白质的生物合成,可分为tRNA、rRNA、mRNA和反义RNA,都由DNA转录而来。,2、tRNA transfer RNA 转移RNA 是mRNA与氨基酸之间的接合体,带有能和mRNA互补的反密码子,3末端AMP上结合氨基酸,反密码子与mRNA上的密码子互补。一个氨基酸有一种或多种tRNA。,3、rRNA核糖体RNA: rRNA与蛋白质共同组成核糖体。 原核生物:5S、16S、23S 真核生物:5S、5.8S、16
7、S、28S,4、反义RNAantisense RNA 与mRNA序列相同的那条DNA链称为编码链,并把另一条链根据碱基互补原则指导mRNA合成的DNA链称为反义链,因为只有mRNA携带的遗传信息才被用来指导蛋白质生物合成。,五、遗传密码,遗传密码存在于mRNA链上,由3个核苷酸组成,代表一个氨基酸的核苷酸序列,即三联子密码。共64组,其中61种代表20种氨基酸AUG是起始密码,另外三组无意义。,六、微生物生长和蛋白质合成 微生物生长的主要活动是蛋白质的合成,DNA的复制合成和RNA的复制合成最终目的在于蛋白质的合成。,蛋白质合成的过程:(1)DNA复制(2)RNA转录:以有义链作模板(3)mR
8、NA翻译成蛋白质,核糖体,蛋白质,tRNA,氨基酸,1、原核微生物DNA转录 双链DNA解旋、解链,两链分开,RNA聚合酶核心酶识别基因转录的起始点并与DNA区域结合成启动因子;转录过程不断吸收能量。 多基因细菌RNA,此链上除了编码多肽链核苷酸序列,还有不编码蛋白质的核苷酸序列,形成间隔区。,2、真核微生物的DNA转录 有三种酶参与合成,酶、,酶催化合成mRNA,酶、催化rRNA和tRNA. 酶结合DNA起始点,合成RNA前体,再由内切酶产生3羟基,再插入300个腺嘌呤核苷酸,加工成mRNA。 真核微生物基因包含内含子和外显子;因而mRNA片段也是不连续的。由细胞内小RNA识别特征序列,进而
9、辨别内含子和外显子的交接点,再精准切割,完成完整功能的mRNA.,3.tRNA翻译 DNA转录成mRNA后,mRNA链上的核苷酸序列需要被翻译成相应的氨基酸序列,还要被运到核糖体上,才能合成具有不同生理特性的功能蛋白。 tRNA具有互补反密码子,还具有特定识别作用的两端,一端识别氨基酸,一端识别mRNA密码子。,4、蛋白质的合成 通过tRNA的识别作用,把特定氨基酸转送到核糖体上,使得不同的氨基酸按照mRNA上的碱基序列连接起来,在多肽合成酶的作用下合成多肽链,多肽链通过高度折叠成特定蛋白质结构,最终合成具有不同生理特性的功能蛋白质。,七、微生物的细胞分裂 微生物将倍增的核物质和蛋白质均等地分
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