第五章-微生物药物产生菌的菌种选育课件.ppt
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1、育种育种(strain improvement)是指为改善种质对原是指为改善种质对原出发菌株出发菌株(作物作物)进行的遗传操作。进行的遗传操作。第五章微生物药物的菌种选育第五章微生物药物的菌种选育 微生物药物微生物药物菌种选育的目的:菌种选育的目的:v 提高产量提高产量v 组份优化组份优化v 新化合物的获取新化合物的获取基因突变是一切突变的内因。基因突变是一切突变的内因。任何代谢产物的生成均由遗传因素所决定,产生菌任何代谢产物的生成均由遗传因素所决定,产生菌遗传物质的任何变化,都有可能改变其产物的产量遗传物质的任何变化,都有可能改变其产物的产量和性质。和性质。微生物的生理条件、培养条件、发酵条
2、件等在育种微生物的生理条件、培养条件、发酵条件等在育种发面也有着重要作用。发面也有着重要作用。1945时间时间194319431943195519711977目前目前发酵单位发酵单位(U/ml)10025050085080002万万5万万510万万青霉素诱变青霉素诱变史史微生物的潜力微生物的潜力是无穷的是无穷的。我们今天所吃的大米,是人类长期以来用人工选择、杂交、我们今天所吃的大米,是人类长期以来用人工选择、杂交、辐射诱变、化学诱变等方法改变了水稻辐射诱变、化学诱变等方法改变了水稻“原生态原生态”后生产后生产出来的,是出来的,是“人定胜天人定胜天”的结果。的结果。我们完全可以利用现有的资源,创
3、造出奇迹。我们完全可以利用现有的资源,创造出奇迹。自发突变自发突变(spontaneous mutation):自然条件下自然条件下,菌株也菌株也会发生遗传或生理上的变化而造成产量的改变。突变有会发生遗传或生理上的变化而造成产量的改变。突变有着正向和反向的差别。着正向和反向的差别。在无性繁殖的细菌中在无性繁殖的细菌中,突变率是用每一个细胞世代中每突变率是用每一个细胞世代中每个细菌发生突变的概率个细菌发生突变的概率,即用一定数目的细菌在一次分即用一定数目的细菌在一次分裂过程中发生突变的次数表示裂过程中发生突变的次数表示,约约10-8。不同生物和同一。不同生物和同一生物个体的不同基因的自发突变率不
4、同。生物个体的不同基因的自发突变率不同。自发突变自发突变因素因素:v宇宙射线宇宙射线v环境中的低浓度物质环境中的低浓度物质v温度的改变温度的改变腺嘌呤腺嘌呤(A)和胞嘧啶和胞嘧啶(C)的第六位可以氨基或亚氨基形式出现,而的第六位可以氨基或亚氨基形式出现,而鸟嘌呤鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶和胸腺嘧啶(T)的第六位可以酮式或烯醇式出现。平衡的第六位可以酮式或烯醇式出现。平衡一般倾向与氨基和酮一般倾向与氨基和酮基配对基配对,即,即DNA双链一般以双链一般以AT,GC为主。为主。自发突变的机理之互变异构效应假说自发突变的机理之互变异构效应假说如果如果A以亚氨基形式出现以亚氨基形式出现,在,在DNA合成到达
5、这一位置的合成到达这一位置的瞬间,通过瞬间,通过DNA多聚酶的作用,多聚酶的作用,新合成的新合成的DNA链上的相链上的相对位置就是对位置就是C,而不是而不是T。如如T T以稀有的烯醇式形式出现,则以稀有的烯醇式形式出现,则错配错配G,而不是而不是A。诱变育种诱变育种(induced mutation):):利用物理或化学诱变剂利用物理或化学诱变剂(mutagen)处理均匀分散的微生物细胞群,促进其突变率处理均匀分散的微生物细胞群,促进其突变率大幅度提高,然后设法采用简便、快速、高效的筛选方大幅度提高,然后设法采用简便、快速、高效的筛选方法,从中挑选少数符合目的的突变株法,从中挑选少数符合目的的
6、突变株(mutant),以供生以供生产科研之用。产科研之用。步骤:出发菌株步骤:出发菌株诱变诱变初筛初筛复筛复筛放大放大获得优良变异株。获得优良变异株。诱变育种两个主要的环节:诱变诱变育种两个主要的环节:诱变(induction)、筛选、筛选(screening)经典经典(常规常规)育种育种:诱变育种诱变育种v 出发菌株的选择:处理细胞一般为单孢子悬液出发菌株的选择:处理细胞一般为单孢子悬液v 诱变剂量的选择诱变剂量的选择v 诱变剂的种类:物理诱变剂,化学诱变剂,拟辐射物质诱变剂的种类:物理诱变剂,化学诱变剂,拟辐射物质v 诱变剂的选择:简便有效诱变剂的选择:简便有效 1927年年,美国遗传学
7、家缪勒美国遗传学家缪勒(H.J.Muller,18901967)首次发现用首次发现用X射线照射果蝇精子射线照射果蝇精子后,后,果蝇后代发生突变果蝇后代发生突变的个体数大大增加。同年的个体数大大增加。同年,又有科学家用又有科学家用X射线和射线和g g射线照射线照射玉米和大麦的种子射玉米和大麦的种子,也得到了类似的结果。也得到了类似的结果。第二次世界大战期间第二次世界大战期间,科学家发现了第一个化学诱科学家发现了第一个化学诱变剂变剂芥子气芥子气,开辟了化学诱变的新途径。开辟了化学诱变的新途径。从此从此,利用各种物理的和化学的手段进行人工诱变利用各种物理的和化学的手段进行人工诱变的工作在世界范围内广
8、泛开展起来。的工作在世界范围内广泛开展起来。诱变处理诱变处理的兴起的兴起 高产突变株的筛选:高产突变株的筛选:化合物抗菌活性的琼脂块法化合物抗菌活性的琼脂块法 形态突变株的筛选:形态突变株的筛选:去除色素,孢子等去除色素,孢子等 自身耐药突变株的筛选:自身耐药突变株的筛选:产量越高,对自身的抗性就越强产量越高,对自身的抗性就越强 营养缺陷型突变株的筛选:去除反馈抑制营养缺陷型突变株的筛选:去除反馈抑制 结构类似物或前体类似物的筛选:选择结构类似物或前体类似物的筛选:选择对其对其抗性水平高的抗性水平高的变变株株,可解除反馈抑制,可解除反馈抑制而提高而提高产量。产量。突变株的筛选方案的设计突变株的
9、筛选方案的设计五、根据产物特点而设计实验五、根据产物特点而设计实验b-b-内酰胺类抗生素可与某些金属离子螯合而降低其抗菌内酰胺类抗生素可与某些金属离子螯合而降低其抗菌作用。筛选对高浓度金属离子有抗性的突变株,意味着作用。筛选对高浓度金属离子有抗性的突变株,意味着提高浓度的提高浓度的b-b-内酰胺类抗生素解除了金属离子的毒性,内酰胺类抗生素解除了金属离子的毒性,即得到了高产菌株。即得到了高产菌株。浅蓝菌素浅蓝菌素(cerulenin)通过通过抑制聚酮体的前体抑制聚酮体的前体 (也是脂肪酸前也是脂肪酸前体体)小分子酸类的合成小分子酸类的合成而而抑制聚酮体类抗生素的抑制聚酮体类抗生素的产生产生,因此
10、,因此筛选在适当浓度的浅蓝菌素琼脂平板上的筛选在适当浓度的浅蓝菌素琼脂平板上的生长生长菌落即可能菌落即可能获得获得高产菌株。高产菌株。将将道诺霉素道诺霉素产生菌在一定浓度的浅蓝菌素琼脂平板上生产生菌在一定浓度的浅蓝菌素琼脂平板上生长长后,长出的菌落大多数因抗生素的生物合成被抑制而表现后,长出的菌落大多数因抗生素的生物合成被抑制而表现为无色,呈现红色的即为产生抗生素的菌落,这样获得高为无色,呈现红色的即为产生抗生素的菌落,这样获得高产菌株的机率就得到提高。产菌株的机率就得到提高。2004年年1月月13日,沃尔夫农业奖由中国的袁隆平与美国康日,沃尔夫农业奖由中国的袁隆平与美国康奈尔大学的塔克斯莱奈
11、尔大学的塔克斯莱(Steven Tanksley)分享,以表彰他们分享,以表彰他们“对对杂交水稻所做出的开创性研究和发现杂交优势的基因原理杂交水稻所做出的开创性研究和发现杂交优势的基因原理”。袁隆平从实践及推理中突破了水稻为自花传粉植物而无袁隆平从实践及推理中突破了水稻为自花传粉植物而无杂种优势的经典观念的束缚杂种优势的经典观念的束缚,成为继陈省身成为继陈省身(沃尔夫数学奖沃尔夫数学奖)及及吴健雄吴健雄(沃尔夫物理学奖沃尔夫物理学奖)之后第三个中国人。之后第三个中国人。丘成桐丘成桐,2010,2010 沃尔夫数学奖沃尔夫数学奖袁隆平屡获国际大奖在于水稻是一种极为重要的农作物,袁隆平屡获国际大奖
12、在于水稻是一种极为重要的农作物,是由于其重大的经济价值,并不意味着中国在生物技术的是由于其重大的经济价值,并不意味着中国在生物技术的开发和理论研究方面已走到了世界的前列。开发和理论研究方面已走到了世界的前列。恰恰相反,在这些方面我们还与发达国家存在相当大的差恰恰相反,在这些方面我们还与发达国家存在相当大的差距。袁隆平因为发现水稻杂种有优势,进而培育、推广杂距。袁隆平因为发现水稻杂种有优势,进而培育、推广杂交水稻,但是杂交水稻为什么会有优势?水稻杂交优势的交水稻,但是杂交水稻为什么会有优势?水稻杂交优势的遗传基础是什么?遗传基础是什么?这些更根本性的理论研究成果却是坦克斯利做出的。这种这些更根本
13、性的理论研究成果却是坦克斯利做出的。这种理论研究具有更为重大的学术价值,将会对未来的应用开理论研究具有更为重大的学术价值,将会对未来的应用开发产生深远的影响。发产生深远的影响。菲律宾的国际水稻研究所已开发出的菲律宾的国际水稻研究所已开发出的“金大米金大米”,通过转基因技术让水稻制造通过转基因技术让水稻制造胡萝卜素胡萝卜素(维生素维生素A的前的前体体),有助于消灭在亚洲地区广泛存在的维生素有助于消灭在亚洲地区广泛存在的维生素A缺乏缺乏症。症。国外正在试验用转基因技术提高水稻中铁元素的含量,国外正在试验用转基因技术提高水稻中铁元素的含量,以减少亚洲妇女常见的贫血症;将玉米基因转入水稻中,以减少亚洲
14、妇女常见的贫血症;将玉米基因转入水稻中,大幅度提高水稻的产量和改良稻米的品质等。大幅度提高水稻的产量和改良稻米的品质等。2005.3,英国剑桥先正达种子公司英国剑桥先正达种子公司(Syngenta Seeds)报报道了第二代转基因道了第二代转基因“金大米金大米”胡萝卜素胡萝卜素(防止失防止失明明)含量增加了含量增加了20倍。倍。”20092009年,中国颁发了具有自主知识产权的一个转植酸酶基因玉年,中国颁发了具有自主知识产权的一个转植酸酶基因玉米品种,以及两个转抗虫基因水稻品种(世界上首次)的生产米品种,以及两个转抗虫基因水稻品种(世界上首次)的生产应用安全证书。应用安全证书。引发公众转基因食
15、品安全性大争论。引发公众转基因食品安全性大争论。中国工程院院士范云六:转植酸酶基因玉米可以提高饲料的利中国工程院院士范云六:转植酸酶基因玉米可以提高饲料的利用效率,减少饲料中磷酸氢钙的添加量,降低饲养成本;减少用效率,减少饲料中磷酸氢钙的添加量,降低饲养成本;减少动物粪、尿中植酸磷的排泄,减轻环境污染,有利于环境保护。动物粪、尿中植酸磷的排泄,减轻环境污染,有利于环境保护。此外,利用农业种植方式生产植酸酶,还具有节能、环保、低此外,利用农业种植方式生产植酸酶,还具有节能、环保、低成本的优势。成本的优势。中国工程院院士张启发:转抗虫基因水稻不仅能有效控制螟虫中国工程院院士张启发:转抗虫基因水稻不
16、仅能有效控制螟虫等鳞翅目害虫危害,保障水稻增产,还能减少等鳞翅目害虫危害,保障水稻增产,还能减少80%80%的化学农药的化学农药用量。用量。杂交和转基因杂交和转基因杂交杂交是同种或近似种之间的交配,两亲不同但不至于差得太是同种或近似种之间的交配,两亲不同但不至于差得太远。这里关于种的定义是经典的生殖隔离,但是不必拘泥这远。这里关于种的定义是经典的生殖隔离,但是不必拘泥这个,骡子就是异种杂交的例子。杂交的特征是遗传物质都是个,骡子就是异种杂交的例子。杂交的特征是遗传物质都是在亲本中已经存在的,不同的组合造成不同的性状。在亲本中已经存在的,不同的组合造成不同的性状。转基因转基因在本质上不同在本质上
17、不同 。以。以BT(Bacillus thuringiensis产生的可产生的可抵抗水稻抵抗螟虫等虫害的一种毒性蛋白,对人体无害)为抵抗水稻抵抗螟虫等虫害的一种毒性蛋白,对人体无害)为例,没有任何亲本中有这个遗传物质,而是人为加入的。这例,没有任何亲本中有这个遗传物质,而是人为加入的。这个不是靠时间长短能由自然界替代的过程。有异种之间遗传个不是靠时间长短能由自然界替代的过程。有异种之间遗传物质传递的现象,但是很少,也不可预期。物质传递的现象,但是很少,也不可预期。自然条件下,作物一般不能获得转基因的特性。自然条件下,作物一般不能获得转基因的特性。科学地看待问题:基于科学知识,而非基于逻辑推论和
18、有科学地看待问题:基于科学知识,而非基于逻辑推论和有选择性的所谓常识选择性的所谓常识经典育种的黄金时代已经过去,现在以及未来经典育种的黄金时代已经过去,现在以及未来属于遗传工程。属于遗传工程。现代生物技术在微生物药物育种中的应用现代生物技术在微生物药物育种中的应用理性菌种选育理性菌种选育(Rational strain improvement)是指在对微生物药物的分子水平的装配、催化、调节等是指在对微生物药物的分子水平的装配、催化、调节等机理透彻了解的基础上机理透彻了解的基础上,有针对性有针对性地地进行育种研究进行育种研究。代谢工程是指运用重组代谢工程是指运用重组DNA技术通过对微生物细胞内的
19、技术通过对微生物细胞内的酶、转运和调节等功能进行操作以提高细胞活性的现代酶、转运和调节等功能进行操作以提高细胞活性的现代生物技术。主要用于有价值的化合物的研究和开发,在生物技术。主要用于有价值的化合物的研究和开发,在能源、原材料能源、原材料、治疗用品的研究和开发等方面也起着重、治疗用品的研究和开发等方面也起着重要的作用。运用于药物的研发是一个新兴的领域。要的作用。运用于药物的研发是一个新兴的领域。代谢工程代谢工程(metabolic engineering)代谢工程超越了基因扩增和基因表达调控代谢工程超越了基因扩增和基因表达调控,强调在整体强调在整体水平对生物合成旁路的观察、代谢旁路的重建、热
20、动力水平对生物合成旁路的观察、代谢旁路的重建、热动力学的稳定性、代谢物转化的速率及其控制。这就将单个学的稳定性、代谢物转化的速率及其控制。这就将单个的酶反应转向了整体的代谢旁路和生物转化网络。的酶反应转向了整体的代谢旁路和生物转化网络。v 合成异源代谢产物合成异源代谢产物v 扩大底物利用范围扩大底物利用范围v 生产非天然的新物质生产非天然的新物质,如新型药物如新型药物v 降解环境有害物质降解环境有害物质v 提高微生物对环境的适应能力提高微生物对环境的适应能力 v 阻断或降低副产物的合成阻断或降低副产物的合成 v 提高代谢产物产率。提高代谢产物产率。应用领域应用领域金大米金大米 从香叶基焦磷酸到
21、从香叶基焦磷酸到b b胡萝卜素胡萝卜素的的生物合成生物合成需要需要八八氢番茄红素合成酶基因、植物八氢番茄红素脱饱氢番茄红素合成酶基因、植物八氢番茄红素脱饱和酶基因、和酶基因、胡萝卜素脱饱和酶基因和八氢番茄胡萝卜素脱饱和酶基因和八氢番茄红素环化酶基因。红素环化酶基因。Ye(2000)使用来自欧文氏菌的八氢番茄红素脱饱使用来自欧文氏菌的八氢番茄红素脱饱和酶基因(该基因能够同时承担植物八氢番茄红和酶基因(该基因能够同时承担植物八氢番茄红素脱饱和酶基因和素脱饱和酶基因和 胡萝卜素脱饱和酶基因的功胡萝卜素脱饱和酶基因的功能)替代了相应的两个基因,使得酶促反应步骤能)替代了相应的两个基因,使得酶促反应步骤
22、由由4个减少为个减少为3个。个。Bohmert等在拟南芥中同时表达了来自细菌的分别编码等在拟南芥中同时表达了来自细菌的分别编码3-酮硫酮硫裂解酶裂解酶(3-ketothiolase)、乙酰乙酰辅酶乙酰乙酰辅酶A还原酶还原酶(acetacetyl-CoA reductase)和和PHA合成酶合成酶(PHA synthase)的三个基因,构的三个基因,构建了建了PHB的生物合成途径,使得转基因拟南芥能够大量产生本的生物合成途径,使得转基因拟南芥能够大量产生本来没有的来没有的PHB,叶片中的含量达到鲜重的,叶片中的含量达到鲜重的4%(约为干重的约为干重的40%)。Slater等在拟南芥和油菜种子中表
23、达上述三个基因的同时增加等在拟南芥和油菜种子中表达上述三个基因的同时增加了一个来源于大肠杆菌的苏氨酸脱氨酶了一个来源于大肠杆菌的苏氨酸脱氨酶(threonine deaminase)基因,在植物中构建了新的生物合成代谢途径,使得拟南芥和基因,在植物中构建了新的生物合成代谢途径,使得拟南芥和油菜能够产生油菜能够产生3-羟基丁酸酯与羟基丁酸酯与 3-羟基戊酸酯的共聚物羟基戊酸酯的共聚物(poly 3-hydroxybutyrate-CO-3-hydroxyvalerate)。生物塑料生物塑料 代谢工程正被运用于涉及抗生素生物合成的代谢旁路代谢工程正被运用于涉及抗生素生物合成的代谢旁路的操纵。产生菌
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