环境微生物学(07微生物的遗传和变异)课件.ppt
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- 环境 微生物学 07 微生物 遗传 变异 课件
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1、环境微生物学(07微生物的遗传和变异)主要内容主要内容:微生物的遗传和变异现象微生物的遗传和变异现象微生物的遗传微生物的遗传微生物的变异及应用微生物的变异及应用第一节第一节 遗传和变异现象遗传和变异现象遗传和变异是一切生物最本质的属性。遗传和变异是一切生物最本质的属性。遗传(保守性)遗传(保守性)变异变异 (生物进化的基础)生物进化的基础)遗传是相对的,变异是绝对的遗传是相对的,变异是绝对的遗传中有变异,变异中有遗传遗传中有变异,变异中有遗传遗传学:研究生物遗传和变异现象的学科遗传学:研究生物遗传和变异现象的学科意义:遗传和变异是一切生物存在和进化的基本要素意义:遗传和变异是一切生物存在和进化
2、的基本要素对于育种的意义:变异与遗传对于育种的意义:变异与遗传在环境保护领域的应用:高效净化菌的选育在环境保护领域的应用:高效净化菌的选育第二节第二节 微生物的遗传微生物的遗传 一、遗传和变异的物质基础一、遗传和变异的物质基础DNADNA1 1、对、对DNADNA的认识和研究历史的认识和研究历史 孟德尔的理论(拉马克的理论)孟德尔的理论(拉马克的理论)DNADNA(及(及RNARNA)是遗传物质的研究历史)是遗传物质的研究历史(从摩尔根到格里从摩尔根到格里菲斯)菲斯)肺炎链球菌的转化实验肺炎链球菌的转化实验 大肠杆菌大肠杆菌T2T2噬菌体感染实验噬菌体感染实验 (只有(只有DNADNA进入寄主
3、细胞内)进入寄主细胞内)2 2、遗传物质在细胞中的存在形式、遗传物质在细胞中的存在形式 除部分病毒的遗传物质是除部分病毒的遗传物质是RNARNA外,其余病毒和全部具有典外,其余病毒和全部具有典型细胞结构的生物体的遗传物质都是型细胞结构的生物体的遗传物质都是DNADNA。按其在细胞中的存在形式可分成染色体按其在细胞中的存在形式可分成染色体DNADNA和染色体外和染色体外DNADNA。原核细胞和真核细胞中。原核细胞和真核细胞中DNADNA的存在形式不完全相的存在形式不完全相同。同。原核微生物:无细胞核,与少量蛋白质结合原核微生物:无细胞核,与少量蛋白质结合真核生物:有细胞核,与蛋白质结合形成结构复
4、杂的染真核生物:有细胞核,与蛋白质结合形成结构复杂的染色体色体3 3、基因和遗传信息的传递、基因和遗传信息的传递 (1)(1)基因基因基因是一个具有遗传因子效应的基因是一个具有遗传因子效应的DNADNA片段,它是遗传物质的片段,它是遗传物质的最小功能单位。它储存了遗传信息最小功能单位。它储存了遗传信息,又具有自我复制的能力又具有自我复制的能力基因具有特定的碱基顺序,即核苷酸顺序,它不仅可以决基因具有特定的碱基顺序,即核苷酸顺序,它不仅可以决定生物的某一个性状,而且还具有调控其他基因表达活性定生物的某一个性状,而且还具有调控其他基因表达活性蛋白的功能蛋白的功能基因既是一个结构单位,也是一个功能单
5、位。按功能可把基因既是一个结构单位,也是一个功能单位。按功能可把基因分为三种:结构基因、操纵基因、调节基因。基因分为三种:结构基因、操纵基因、调节基因。(2)(2)遗传信息的传递遗传信息的传递现代生物遗传学已经证明:亲代的性状是通过脱氧核糖现代生物遗传学已经证明:亲代的性状是通过脱氧核糖核酸(核酸(DNADNA)将决定各种遗传性状的遗传信息传给子代的)将决定各种遗传性状的遗传信息传给子代的。子代根据。子代根据DNADNA所携带的遗传信息,产生一定形态结构的所携带的遗传信息,产生一定形态结构的蛋白质,由一定结构的蛋白质就可决定子代具有一定形蛋白质,由一定结构的蛋白质就可决定子代具有一定形态结构和
6、生理生化特性。态结构和生理生化特性。分子生物学中心法则分子生物学中心法则基因控制遗传性状,但不等于遗传性状。任何一个遗传性基因控制遗传性状,但不等于遗传性状。任何一个遗传性状的表达都是在基因控制下的个体发育的结果。状的表达都是在基因控制下的个体发育的结果。从基因型到表现型需要通过酶从基因型到表现型需要通过酶(蛋白质)催化的代谢活动蛋白质)催化的代谢活动来实现。基因直接控制酶的合成,控制新陈代谢,从而决来实现。基因直接控制酶的合成,控制新陈代谢,从而决定遗传性状的表现。定遗传性状的表现。(3 3)遗传信息的表现)遗传信息的表现二、二、DNADNA的结构与复制的结构与复制1 1、DNADNA的结构
7、的结构DNADNA由两条多个核苷酸组成的链配对而成,两条链彼此互由两条多个核苷酸组成的链配对而成,两条链彼此互补,以右手螺旋的方式围绕一根主轴而互相盘绕形成。补,以右手螺旋的方式围绕一根主轴而互相盘绕形成。四种碱基四种碱基A A(腺嘌呤)、(腺嘌呤)、T T(胸腺嘧啶)、(胸腺嘧啶)、G G(鸟嘌呤)、(鸟嘌呤)、C C(胞嘧啶)相互配对。(胞嘧啶)相互配对。A-T,G-CA-T,G-C互相间通过氢键连接互相间通过氢键连接。19531953年的克里克(年的克里克(Francis Crick,1916-2004)Francis Crick,1916-2004)(右)和沃森(右)和沃森(James
8、 Watson,1928-)(James Watson,1928-)在实验室里,他们两人因为发现了在实验室里,他们两人因为发现了DNADNA的的分子结构,而在分子结构,而在19621962年与威尔金斯一起获得诺贝尔生理学和医学年与威尔金斯一起获得诺贝尔生理学和医学奖。奖。核苷酸的结构核苷酸的结构四种碱基的结构四种碱基的结构DNADNA分子结构分子结构DNA的电子显微镜照片的电子显微镜照片A与与T、G与与C的配对(依靠氢键连接)的配对(依靠氢键连接)2 2、DNADNA的复制的复制为确保微生物体内为确保微生物体内DNADNA碱基顺序精确不变,保证微生物的碱基顺序精确不变,保证微生物的所有属性都得
9、到遗传,则在细胞分裂之前,所有属性都得到遗传,则在细胞分裂之前,DNA DNA 必须十分必须十分精确地进行复制。精确地进行复制。DNADNA具有独特的半保留式的自我复制能具有独特的半保留式的自我复制能力,确保了力,确保了DNADNA复制精确,并保证一切生物遗传性的相对复制精确,并保证一切生物遗传性的相对稳定。稳定。DNADNA是双链分子,但作为基因则只有一条链为蛋白质编码是双链分子,但作为基因则只有一条链为蛋白质编码(意义链),(意义链),另一条只是使另一条只是使DNADNA分子处于稳定状态的分子处于稳定状态的互补互补链,称为反义链链,称为反义链。由。由DNADNA分子上的碱基顺序通过转录过程
10、分子上的碱基顺序通过转录过程决定决定RNARNA分子中核苷酸的排列顺序。分子中核苷酸的排列顺序。DNADNA的复制的复制DNADNA链的延伸链的延伸三、三、DNADNA的变性的变性(解链)和复性解链)和复性 DNADNA的变性:的变性:DNADNA的双螺旋结构由碱基对中碱基之间的氢的双螺旋结构由碱基对中碱基之间的氢键维持。当天然双链键维持。当天然双链 DNADNA受热或其他因素的作用下,两受热或其他因素的作用下,两条链之间的结合力被破坏而分开成单链条链之间的结合力被破坏而分开成单链DNADNA,即称为,即称为DNADNA变性。变性。解链温度解链温度TmTm:解链和双链:解链和双链DNADNA在
11、在A A260260处的吸收值不同,当处的吸收值不同,当A A260260上升到最高值一半时的温度上升到最高值一半时的温度DNADNA的复性:变性的复性:变性DNADNA溶液经适当处理后重新形成天然溶液经适当处理后重新形成天然DNADNA的过程叫复性,或叫退火。用高温使的过程叫复性,或叫退火。用高温使DNADNA变性后,再缓慢变性后,再缓慢降低至自然温度,变性的降低至自然温度,变性的DNADNA会复性成天然双链会复性成天然双链DNADNA。DNADNA的变性的变性DNADNA复性复性四、四、RNARNA及其作用及其作用RNARNA(核糖核酸)和(核糖核酸)和DNADNA很相似,不同的是以核糖代
12、替脱很相似,不同的是以核糖代替脱氧核糖,以尿嘧啶氧核糖,以尿嘧啶(U)(U)代替胸腺嘧啶代替胸腺嘧啶(T)(T)。RNARNA有四种有四种:tRNA:tRNA、rRNArRNA、mRNAmRNA和反义和反义RNARNA,它们均由,它们均由DNADNA转录而成。分别在蛋白质合成过程中担任不同的角色。转录而成。分别在蛋白质合成过程中担任不同的角色。RNARNA来自来自DNADNA,通过转录过程生成下列相应的,通过转录过程生成下列相应的RNARNA,RNARNA上上的碱基序列是由的碱基序列是由DNADNA所决定的。所决定的。(RNA(RNA序列与序列与DNADNA的有义链的有义链还是互补链序列相似?
13、还是互补链序列相似?DNADNA转录中的有义链和模板链?)转录中的有义链和模板链?)mRNAmRNA叫信使叫信使 RNARNA,作为多聚核苷酸的一级结构,其上带,作为多聚核苷酸的一级结构,其上带有指导氨基酸的信息密码有指导氨基酸的信息密码(三联密码子三联密码子),它可翻译成氨,它可翻译成氨基酸,具转递遗传信息的功能。基酸,具转递遗传信息的功能。tRNAtRNA叫转移叫转移RNARNA,其上有和,其上有和mRNA mRNA 互补的反密码子,能识互补的反密码子,能识别氨基酸及识别别氨基酸及识别mRNAmRNA上的密码子,在上的密码子,在tRNA-tRNA-氨基酸合成氨基酸合成酶的作用下传递氨基酸。
14、酶的作用下传递氨基酸。rRNArRNA(核糖体(核糖体RNARNA)和蛋白质结合成的核糖体为合成蛋白)和蛋白质结合成的核糖体为合成蛋白质的场所。质的场所。反义反义RNARNA起调节作用,决定起调节作用,决定mRNAmRNA翻译合成速度。翻译合成速度。由由mRNAmRNA、tRNAtRNA、rRNArRNA和反义和反义RNARNA协作协作,合成蛋白质。合成蛋白质。五、微生物生长与蛋白质合成五、微生物生长与蛋白质合成微生物生长的主要活动是蛋白质的合成,同化的碳和消微生物生长的主要活动是蛋白质的合成,同化的碳和消耗的能量有耗的能量有4/54/59/109/10直接或间接与蛋白质合成有关。直接或间接与
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