【教学课件】第八章微生物遗传.ppt
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1、第八章 微生物遗传,第一节 遗传的物质基础 第二节 微生物的基因组结构 第三节 质粒和转座因子 第四节 基因突变及修复 第五节 细菌基因转移和重组 第六节 菌种保藏,第一节 遗传的物质基础,一、DNA作为遗传物质二、RNA作为遗传物质三、朊病毒的发现与思考,一、DNA作为遗传物质,1、Griffith肺炎双球菌转化实验野生型肺炎双球菌(Strep-tococcus pneumoniae)菌落为光滑型S,一种突变型为粗糙型R,两者根本差异在于荚膜形成;荚膜的主要成分是多糖,具特殊的抗原性;不同抗原型是遗传的、稳定的,一般情况下不发生互变。,S型,R型,Griffith转化研究(1928),实验步
2、骤,1、将R型的活细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡,说明,S型的活细菌对小鼠有毒,而R型的活细菌无毒。,2、将S型的活细菌注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡,4、将R型的活细菌与加热杀死的S型细菌混合,注射到 小鼠体内,小鼠患败血症死亡,并检测出有S型细菌,3、将加热杀死的S型细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡,说明:加热杀死的S型细菌对小鼠无毒害作用,说明:小鼠体内R型活细菌在加热杀死的S型细菌的作用下可以转化为?,S型活细菌,该实验表明:在加热杀死的S型细菌中,必然存在某种活性物质转化因子,促使小鼠体内R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌。,2、DNA作为遗传物质的第一个实验证据Avery 等的转化
3、实验(1944),1、从S型活细菌分离得到DNA、蛋白质和多糖等物质。,2、将上述分离得到的DNA与R型活细菌混合后注射入小鼠体内,结果小鼠患败血症死亡并检测出有有毒性的S型活细菌存在。,3、将上述分离得到的蛋白质与R型活细菌混合后注射入小鼠体内,结果小鼠不死亡且无有毒性的S型活细菌存在,4、将上述分离得到的多糖与R型活细菌混合后注射入小鼠体内,结果小鼠不死亡且无有毒性的S型活细菌存在,该实验证明:在S型细菌中,DNA是促使小鼠体内R型活细菌转化为有毒性S型活细菌的物质,即:DNA是遗传物质而蛋白质不是遗传物质。,验证实验,将上述分离得到的DNA先与DNA酶混合一段时间后再与R型活细菌混合后注
4、射入小鼠体内,结果小鼠不死亡且无有毒性的S型活细菌存在。,3、T2噬菌体的感染实验,噬菌体侵染细菌实验,(同位素示踪法),设计:35S标记蛋白质,32P标记DNA,分别侵染细菌,现象:噬菌体的蛋白质没进入细菌体内;噬菌体的DNA进入细菌体内。,结论:噬菌体在细菌内的增殖是在噬菌体DNA作用下完成的,DNA是遗传物质。,烟草花叶病毒,病毒RNA+另一病毒,病毒蛋白质+另一病毒,正常的烟草叶,感染病毒的烟草叶,二、RNA作为遗传物质,DNA是遗传物质,某些只含RNA病毒的遗传物质是RNA,绝大多数生物的遗传物质是DNA,RNA也是遗传物质,小 结,三、朊病毒的发现与思考,亚病毒的一种:具有传染性的
5、蛋白质致病因子,迄今为止尚为发现该蛋白内含有核酸。其致病作用是由于动物体内正常的蛋白质PrP c改变折叠状态为PrP sc所致,而这二种蛋白质的一级结构并没有改变。,Prion的结构模型,PrPc,PrPSc,第二节 微生物的基因组结构,一、概念二、微生物与人类基因组计划三、微生物基因组结构的特点,一、概念,基因组(genome):一个物种的单倍体的所有染色体及其所包含的遗传信息的总称。原核生物(如细菌),多为单倍体(在一般情况下只有一条染色体)真核微生物,多条染色体,例如啤酒酵母有16条染色体。有时为双倍体,二、微生物与人类基因组计划,人类基因组计划(Human Genome Project
6、)1985年提出;1990年正式开始实施;2001年2月,测序工作完成;后基因组时代(Postgenome Era),三、微生物基因组结构的特点,1、原核生物(细菌、古生菌)的基因组1)染色体为双链环状的DNA分子(单倍体);2)基因组上遗传信息具有连续性;基因数基本接近由它的基因组大小所估计的基因数一般不含内含子,遗传信息是连续的而不是中断的3)功能相关的结构基因组成操纵子结构;4)结构基因的单拷贝及rRNA基因的多拷贝;5)基因组的重复序列少而短;个别细菌(鼠伤寒沙门氏菌和犬螺杆菌)和古生菌的rRNA和tRNA中也发现有内含子或间插序列,一个典型的原核细胞基因结构示意图,大肠杆菌的基因组,
7、紧密缠绕的环状双链DNA分子遗传信息的连续性功能相关的结构基因组成操纵子结构结构基因的单拷贝及rRNA基因的多拷贝基因组的重复序列少而短,大肠杆菌环状染色体基因图谱,大肠杆菌rRNA基因位置示意图 rrnArrnG表示7个rRNA基因位置,2、真核微生物(啤酒酵母)的基因组,典型的真核染色体结构,DNA与组蛋白构成染色体啤酒酵母基因组大小为13.5106bp,分布在16条染色体中。没有明显的操纵子结构;有间隔区(即非编码区)和内含子序列;重复序列多;,3、原核生物和真核生物的基因组比较,真核生物与原核生物基因上的差别,A.真核细胞DNA上基因区域占少数,原核生物的DNA全都是基因区域;,假基因
8、无意义的占用细胞空间,为什么没有进化去除呢?,不影响生存。,B.真核生物基因还有内含子与外显子之分,外显子内含子,只有外显子信息最终指导蛋白质合成;原核生物没有这种区别;,C.真核生物基因重复出现真 核 生 物 的 DNA 上含 有 很 多 完 全 相 同 或 几 乎 相 同 的 rRNA 及 tRNA 基 因。有 许 多 蛋 白 质 的 基 因 亦 重 复。,生物意义何在?可以同时制造许多个产物,满足急需,第三节 质粒,一、质粒的分子结构二、质粒的主要类型,质粒(plasmid):一种独立于染色体外,能进行自主复制的细胞质遗传因子,主要存在于各种微生物细胞中。质粒所含的基因对宿主细胞一般是非
9、必需的;在某些特殊条件下,质粒有时能赋予宿主细胞以特殊的机能,从而使宿主得到生长优势。,通常以共价闭合环状(covalently closed circle,CCC)的超螺旋双链DNA分子存在于细胞中;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,一、质粒的分子结构,二、质粒的类型,严谨型质粒(stringent plasmid):复制行为与核染色体的复制同步,低拷贝数。松弛型质粒(relaxed plasmid):复制行为与核染色体的复制不同步,高拷贝数,窄宿主范围质粒(narrow host range plasmid):只能在一
10、种特定的宿主细胞中复制。广宿主范围质粒(broad host range plasmid):可以在许多种细菌中复制。,根据质粒编码的功能和赋予宿主的表型效应分为:F质粒(致育因子)R质粒(抗药因子)Col质粒(大肠杆菌素因子)Ti质粒Ri质粒巨大质粒降解质粒致病性质粒共生固氮质粒隐蔽质粒,1、F质粒(致育因子)Tra区:编码转移相关蛋白;合成性纤毛,2、R质粒(抗药因子)RTF基因(抗性转移因子)抗性决定子(抗抗生素、抗药、抗重金属),3、Col质粒(大肠杆菌素因子),产大肠杆菌素细菌素:由细菌质粒编码产生的只能抑制或杀灭近缘细菌或同种不同菌株的蛋白质。Col质粒类型非接合型:松弛型接合型:严
11、紧型,4、Ti质粒:合成冠瘿碱、大型质粒5、Ri质粒:产生根毛、大型质粒6、巨大质粒:1000kb7、降解质粒:降解、接合,8、致病性质粒:肠毒素、内毒素(E.Coli)溶血素、肠毒素(S.aureus)9、共生固氮质粒:结瘤基因(nod)固氮基因(nif)10、隐蔽质粒:未有明确表型,工程质粒-pBR322主要特点:1)分子量小2)稳定、松弛型复制3)可大量扩增4)容易分离5)可携带小于10kb外源DNA6)带有2个选择标记;7)多个单一酶切位点 8)容易转化,利用选择标记鉴别携带外源片段的转化子(双抗菌素对照筛选),第四节 基因突变及修复,一、基因突变的特点二、几种常见的微生物突变类型三、
12、诱变剂与致癌物质Ames试验四、基因突变的修复,突变是指遗传物质突然发生了稳定的可遗传的变化。突变包括染色体畸变和基因突变两大类。染色体畸变是指染色体较大范围结构的变化,如缺失、重复、倒位、易位等。染色体上基因本身的变化又称基因突变(gene mutation)。具有某种突变型的细胞或个体称为突变体(mutant)。,野生型菌株:从自然界分离获得的菌株。基本培养基:满足野生型菌株生长最低营养要求的合成培养基。,细胞学上看不到遗传物质的变化,细胞学上可以看到染色体的变化,一、基因突变的特点,适用于整个生物界,以细菌的抗药性为例:随机性:突变可以在没有人为诱变因素处理下自发地产生。独立性:各种突变
13、独立发生,不会互相影响。可逆性:从原始的野生型基因到变异株的突变称为正向突变,从突变株回到野生型的过程则称为回复突变或回变。,稳定性:变异性状稳定可遗传。稀有性:突变率低且稳定。不对应性:突变的性状与突变原因之间无直接的对应关系。自发性:突变可以在没有人为诱变因素处理下自发地产生。可诱发性:诱变剂可提高突变率。,一、基因突变的特点(续),1、依表型的改变分为:形态突变型:指细胞形态结构发生变化或引起菌落形态改变的那些突变类型。生化突变型:没有形态效应的突变型。常见的是营养缺陷型(因突变而丧失产生某种生物合成酶的能力,必须在培养基中添加某种物质才能生长的突变类型),基因:his+,his-;表型
14、:His+,His-。致死突变型:由于基因突变而造成个体死亡或生活力下降的突变型。造成个体生活力下降的突变型称为半致死突变型。,二、基因突变的类型,条件致死突变型:突变后在某种条件下可正常生长繁殖,而在另一条件下却无法生长繁殖的突变型。抗性突变型:因突变而产生了对某种化学药物或致死物理因子的抗性。基因:strr、strs;tetr、tets;表型:Strr,Strs发酵突变型:丧失产生某种生物合成酶能力的突变型。抗原突变型:因突变而引起的抗原结构发生改变。产量突变型:通过基因突变而产生的在代谢产物产量上明显有别于原始菌株的突变株。,2、依突变所引起的遗传信息的改变分为:错义突变:突变造成一个不
15、同氨基酸的置换。同义突变:碱基突变后编码的氨基酸与野生型的氨基酸相同。无义突变:当碱基突变后形成终止密码子,使蛋白质合成提前终止。无义突变分为琥珀突变、赭石突变和乳白突变。琥珀突变是指碱基突变后形成的终止密码子为UAG;赭石突变是指碱基突变后形成的终止密码子为UAA;乳白突变是指碱基突变后形成的终止密码子为UGA。,3、依遗传物质的结构改变分为:碱基置换突变:由一个错误的碱基对替代一个正确的碱基对的突变。一个嘌呤被另一个嘌呤所取代,或者一个嘧啶被另一个嘧啶所取代的置换转换(transition);一个嘌呤被另一个嘧啶所取代或一个嘧啶被另一个嘌呤所替代的置换颠换(transversion)。可产
16、生4种不同的转换和8种不同的颠换。自然界的突变,转换多于颠换。碱基置换会导致蛋白一级结构氨基酸组成的改变而影响蛋白质酶生物的功能。,移码突变:指DNA链上插入或丢失1个、2个甚至多个碱基(但不是三联体密码子及其倍数),在读码时,由于原来的密码子移位,导致在插入或丢失碱基部位以后的编码都发生了相应改变。移码突变造成的肽链延长或缩短,取决于移码终止密码子推后或提前出现。移码突变诱发的原因是一些像吖啶类染料分子能插入DNA分子,使DNA复制时发生差错,导致移码突变。,整码突变:如果在DNA链的密码子之间插入或丢失一个或几个密码子,则合成的肽链将增加或减少一个或几个氨基酸,但插入或丢失部位的前后氨基酸
17、顺序不变整码突变(codon mutation)或密码子插入或丢失(codon insertion or deletion)。染色体错误配对不等交换:减数分裂期间,同源染色体间的同源部分发生联会和交换,如果联会时配对不精确,会发生不等交换,造成一部分基因缺失和部分基因重复DNA片段插入和缺失。,4、按突变的条件和原因分为:自发突变:指某种微生物在自然条件下,没有人工参与而发生的基因突变。过去,人们认为自发突变是由于自然界中存在的辐射因素和环境诱变剂所引起的。深入研究表明,绝大多数的自发突变起源于细胞内部的一些生命活动过程,如遗传重组的差错和DNA复制的差错,这些差错的产生与酶的活动相关联。诱发
18、突变:利用物理的或化学的因素处理微生物群体,促使少数个体细胞的DNA分子结构发生改变,基因内部碱基配对发生错误,引起微生物的遗传性状发生突变。凡能显著提高突变率的因素都称诱发因素或诱变剂。,5、按是否比较容易、迅速地分离到发生突变的细胞来分:选择性突变株(selective mutant):具有选择标记(如营养缺陷性、抗性突变型、条件致死突变型),只要选择适当的环境条件,如培养基、温度、pH值等,就比较容易检出和分离到。非选择性突变株(non-selective mutant):无选择标记(如产量突变型、抗原突变型、形态突变型),能鉴别这种突变体的惟一方法是检查大量菌落并找出差异。,三、Ame
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