第七章微生物的遗传与变异课件.ppt
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1、第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异1.1.种瓜得瓜,种豆得豆;种瓜得瓜,种豆得豆;2.2.龙生龙,凤生凤,老鼠儿子会打洞;龙生龙,凤生凤,老鼠儿子会打洞;3.3.虎父无犬子;虎父无犬子;4.4.一母生九子,母子十不同。一母生九子,母子十不同。请大家想一想,与遗传请大家想一想,与遗传变异有关的俗语或谚语变异有关的俗语或谚语有哪些?有哪些?第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异遗传(遗传(heredity)和和变异(变异(variation)是生物界是生物界最本质的属性之一。最本质的属性之一。在应用微生物加工制造和发酵生
2、产各种食品及微生物污染治在应用微生物加工制造和发酵生产各种食品及微生物污染治理过程中,要想有效地大幅度提高产品的产量、质量和处理效果,理过程中,要想有效地大幅度提高产品的产量、质量和处理效果,首先必须选育首先必须选育优良的生产菌种优良的生产菌种,才能达到目的。而优良菌种的选,才能达到目的。而优良菌种的选育是在微生物遗传变异的基础上进行的。遗传和变异是相互关联,育是在微生物遗传变异的基础上进行的。遗传和变异是相互关联,同时又相互矛盾对立的两个方面,在一定条件下,二者是相互转同时又相互矛盾对立的两个方面,在一定条件下,二者是相互转化的。认识和掌握微生物遗传变异的规律是搞好菌种选育的关键。化的。认识
3、和掌握微生物遗传变异的规律是搞好菌种选育的关键。第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异u遗传:微生物在繁殖延续后代的过程中,亲代与子代之间在遗传:微生物在繁殖延续后代的过程中,亲代与子代之间在形态、结构、生态、生理生化特性等方面具有一定的相似性,形态、结构、生态、生理生化特性等方面具有一定的相似性,称为微生物的遗传。称为微生物的遗传。u遗传的保守性:相对稳定遗传的保守性:相对稳定 有利:选育出的优良菌种属性稳定地遗传。有利:选育出的优良菌种属性稳定地遗传。不利:环境条件改变,微生物会不适应外界环境条件。不利:环境条件改变,微生物会不适应外界环境条件。u保持物种延续。保持物种延续。第
4、七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异u变异:在微生物繁殖过程中,在世代之间、同代个体之间存变异:在微生物繁殖过程中,在世代之间、同代个体之间存在差异的现象,称为变异。在差异的现象,称为变异。u变异的多样性变异的多样性 个体形态的变化,菌落形态个体形态的变化,菌落形态(光滑型粗糙型光滑型粗糙型)的变异,营养的变异,营养要求的变异,对温度、要求的变异,对温度、pHpH要求的变异,毒性的变异,抗毒能力的要求的变异,毒性的变异,抗毒能力的变异,生理生化特性的变异及代谢途径、产物的变异等。变异,生理生化特性的变异及代谢途径、产物的变异等。u两者的关系:两者的关系:遗传是相对的,变异是绝对的遗
5、传是相对的,变异是绝对的,遗传中有变异,遗传中有变异,变异中有遗传,遗传和变异的辨证关系使微生物不断进化。变异中有遗传,遗传和变异的辨证关系使微生物不断进化。第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异u意义:意义:遗传和变异是一切生物存在和进化的基本要素遗传和变异是一切生物存在和进化的基本要素 育种育种 环境保护领域环境保护领域第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异两组基本概念:两组基本概念:u遗传型(遗传型(genotype)又称基因型,指某一生物个体所含有的全部遗传因子即基又称基因型,指某一生物个体所含有的全部遗传因子即基因组所携带的遗传信息。因组所携带的遗传信息。u表
6、型(表型(phenotype)指某一生物体所具有的一切外表特征及内在特性的总和。指某一生物体所具有的一切外表特征及内在特性的总和。遗传型遗传型(可能性)(可能性)表型表型(现实性)(现实性)环境条件环境条件代谢、发育代谢、发育第七章第七章 微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异两组基本概念:两组基本概念:u变异(变异(variationvariation)生物体在某种外因或内因的作用下引起的生物体在某种外因或内因的作用下引起的遗传物质结构或数量的改变遗传物质结构或数量的改变,即,即遗传型的改变。遗传型的改变。特点:群体中几率低,性状变化幅度大,新性状稳定可遗传。特点:群体中几率低,性状变化幅度大
7、,新性状稳定可遗传。u饰变(饰变(modificationmodification)修饰性改变,即修饰性改变,即不涉及遗传物质结构改变不涉及遗传物质结构改变而只发生在转录、翻译水平上的而只发生在转录、翻译水平上的表型变化。表型变化。特点:群体中几乎每一个体都同样变化,性状变化幅度小,不遗传,引起特点:群体中几乎每一个体都同样变化,性状变化幅度小,不遗传,引起饰变的因素消失后,表型即可恢复。饰变的因素消失后,表型即可恢复。例如:粘质沙雷氏菌:例如:粘质沙雷氏菌:在在2525下培养,产生深红色的灵下培养,产生深红色的灵杆菌素;在杆菌素;在3737下培养,不产生色素;如果重新将温度下培养,不产生色素
8、;如果重新将温度降到降到2525,又恢复产色素的能力。,又恢复产色素的能力。7.1 7.1 微生物的遗传微生物的遗传遗传变异的物质基础遗传变异的物质基础 DNA(脱氧核糖核酸)(脱氧核糖核酸)遗传变异的物质基础是蛋白质还是核酸,曾是生物学中遗传变异的物质基础是蛋白质还是核酸,曾是生物学中激烈争论的重大问题之一。直至激烈争论的重大问题之一。直至1944年后由于连续利用微生年后由于连续利用微生物这一有利的实验对象设计了物这一有利的实验对象设计了3个著名的实验,才以确凿的个著名的实验,才以确凿的事实证实了事实证实了核酸尤其是核酸尤其是DNA才是遗传变异的真正物质基础。才是遗传变异的真正物质基础。三个
9、经典实验与遗传物质三个经典实验与遗传物质7.1.1 7.1.1 遗传变异的物质基础遗传变异的物质基础DNADNA1、经典转化实验、经典转化实验v 以肺炎链球菌以肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)作为研究对象,肺炎链作为研究对象,肺炎链球菌可以使人患肺炎,球菌可以使人患肺炎,也可以使小白鼠患败血也可以使小白鼠患败血病而死亡;病而死亡;v 有荚膜者是致病性的,有荚膜者是致病性的,它的菌落表面光滑它的菌落表面光滑(smooth)(smooth),称为,称为S S型;型;v 有的不形成荚膜,无致有的不形成荚膜,无致病性,菌落外观粗糙病性,菌落外观粗糙(rough)(roug
10、h),故称,故称R R型。型。有荚膜,致病的,菌落有荚膜,致病的,菌落表面光滑(表面光滑(smoothsmooth)不形成荚膜,无致病性,菌不形成荚膜,无致病性,菌落外观粗糙(落外观粗糙(rough)rough)离体转化实验离体转化实验v 19441944年,年,O.T.AveryO.T.Avery、C.M.MacleodC.M.Macleod和和M.McCartyM.McCarty从热死的从热死的S S型肺炎链球菌中提纯了型肺炎链球菌中提纯了可能作为转化因子的各种成分,并在离体条件下进行了转化实验。可能作为转化因子的各种成分,并在离体条件下进行了转化实验。Avery等的体外培养实验等的体外培
11、养实验(1944)分离后的分离后的S型细胞物质对型细胞物质对R型细胞的转化型细胞的转化u分析:分析:S型细菌的型细菌的DNA能将肺炎链球菌的能将肺炎链球菌的R型转化型转化为为S型。而型。而DNA纯度越高,转化效率也越高,只纯度越高,转化效率也越高,只取纯取纯DNA的的610-8的量时,仍有转化能力。这说的量时,仍有转化能力。这说明,明,S型菌株转移给型菌株转移给R型菌株的是以型菌株的是以DNA为基础的为基础的遗传因子。遗传因子。7.1.1 7.1.1 遗传变异的物质基础遗传变异的物质基础DNADNA2 2、噬菌体感染实验、噬菌体感染实验v19521952年,年,A.D.HersheyA.D.H
12、ershey和和M.ChaseM.Chase发表了证明噬菌体发表了证明噬菌体的遗传物质基础的著名实验噬菌体感染实验。的遗传物质基础的著名实验噬菌体感染实验。v首先,他们将首先,他们将E.coliE.coli培养在以放射性培养在以放射性3232P P3 3O O4 4或或3535S S2 2O O4 4作为磷源或硫源的合成培养基中。结果作为磷源或硫源的合成培养基中。结果,可以获得可以获得含含3232P-DNAP-DNA(噬菌体核心噬菌体核心)的噬菌体或含的噬菌体或含3535S-S-蛋白质蛋白质(噬菌体外壳噬菌体外壳)的两种实验用噬菌体。的两种实验用噬菌体。7.1.1 7.1.1 遗传变异的物质基
13、础遗传变异的物质基础DNADNA3 3、烟花草叶病毒的拆开与重组实验、烟花草叶病毒的拆开与重组实验vH.Fraenkel-Conrat(1956)用含RNA的烟草花叶病烟草花叶病毒毒(TMV)(TMV)进行了著名的植物病毒重建实验。v把TMV和HRV(霍氏车前花叶病毒)的蛋白质外壳与RNA相分离。v用TMV的RNA与HRV的蛋白质外壳,HRV的RNA与TMV的蛋白质外壳重建后的杂合病毒去感染烟草。三个经典试验结果三个经典试验结果 细胞生物的遗传物质是双链细胞生物的遗传物质是双链DNADNA;病毒的遗传物质可以是单链的或双链的病毒的遗传物质可以是单链的或双链的DNADNA或或RNARNA,即:即
14、:ssDNAssDNA,dsDNAdsDNA,ssRNAssRNA或或dsRNAdsRNA。v三个经典试验结果三个经典试验结果v 朊病毒的发现和思考朊病毒的发现和思考 无论是无论是DNADNA还是还是RNARNA作为遗传物质的基础已是作为遗传物质的基础已是无可辨驳的事实。但朊病毒的发现对无可辨驳的事实。但朊病毒的发现对“蛋白质不蛋白质不是遗传物质是遗传物质”的定论也带来一些疑云。的定论也带来一些疑云。PrPPrP是具有是具有传染性的蛋白质致病因子,迄今未发现蛋白内有传染性的蛋白质致病因子,迄今未发现蛋白内有核酸,但已知的传染性疾病的传播必须有核酸组核酸,但已知的传染性疾病的传播必须有核酸组成的
15、遗传物质,才能感染宿主并在宿主体内自然成的遗传物质,才能感染宿主并在宿主体内自然繁殖。那么这是生命界的又一特例呢?还是因为繁殖。那么这是生命界的又一特例呢?还是因为目前人们的认识和技术所限而尚未揭示的生命之目前人们的认识和技术所限而尚未揭示的生命之谜呢?还有待于生命科学家去认识和探索。谜呢?还有待于生命科学家去认识和探索。规则的双螺旋结构规则的双螺旋结构通常呈单链结构通常呈单链结构脱氧核苷酸脱氧核苷酸核糖核苷酸核糖核苷酸腺嘌呤(腺嘌呤(A)鸟嘌呤(鸟嘌呤(G)腺嘌呤(腺嘌呤(A)鸟嘌呤(鸟嘌呤(G)胞嘧啶(胞嘧啶(C)胸腺嘧啶(胸腺嘧啶(T)胞嘧啶(胞嘧啶(C)尿嘧啶(尿嘧啶(U)脱氧核糖脱氧
16、核糖核糖核糖磷酸磷酸磷酸磷酸DNA与与RNA分子的比较分子的比较7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制1953年的克里克(年的克里克(Francis Crick)(右)和沃森右)和沃森(James Watson)在实验室在实验室里,他们两人因为发现了里,他们两人因为发现了DNA的分子结构,而在的分子结构,而在1962年与威尔金斯一起年与威尔金斯一起获得诺贝尔生理学和医学奖。获得诺贝尔生理学和医学奖。DNA(脱氧核糖核酸):(脱氧核糖核酸):高分子化合物高分子化合物7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制 DNADNA的结构的结构uDNADNA由两条多核
17、苷酸组成的链配对而成,由两条多核苷酸组成的链配对而成,两条链彼此互补,方向相反,以右手两条链彼此互补,方向相反,以右手螺旋的方式围绕一根主轴而互相盘绕螺旋的方式围绕一根主轴而互相盘绕形成。四种碱基形成。四种碱基A A(腺嘌呤)、腺嘌呤)、T T(胸胸腺嘧啶)、腺嘧啶)、G G(鸟嘌呤)、鸟嘌呤)、C C(胞嘧啶)胞嘧啶)相互配对。相互配对。A A T,G CT,G C互相间通过氢互相间通过氢键连接。键连接。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制 DNA DNA的结构的结构 每条核苷酸每条核苷酸链均由脱氧核糖链均由脱氧核糖磷酸脱氧核磷酸脱氧核糖磷酸交替排糖磷酸交替排列而成(
18、磷酸二列而成(磷酸二酯键)。酯键)。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制 DNA DNA的结构的结构四种碱基结构四种碱基结构7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制 DNA DNA的结构的结构碱基配对(依靠氢键连接)碱基配对(依靠氢键连接)G CA TATGCATGC脱氧脱氧核糖核糖磷酸磷酸碱基碱基大大 部部 分分 DNA DNA 具具 有有 双双 螺螺 旋旋 结结 构构 ,亦亦 称称 为为 B B 型型 。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制 DNA DNA的存在形式的存在形式 除部分病毒的遗传物质是除部分病毒的遗传物质是R
19、NARNA外,其余病毒和全部具外,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有典型细胞结构的生物体的遗传物质都是DNADNA。按其在细按其在细胞中的存在形式可分成胞中的存在形式可分成染色体染色体DNADNA、染色体外、染色体外DNADNA、RNARNA作作为遗传物质、朊病毒的遗传物质。为遗传物质、朊病毒的遗传物质。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制1.1.染色体染色体DNADNAu真核生物的染色体。真核生物的染色体主要由真核生物的染色体。真核生物的染色体主要由DNADNA和组蛋白和组蛋白(H1(H1,H2AH2A,H2BH2B,H3H3,H4)H4)构成。构
20、成。u原核生物的染色体。原核生物的染色体的原核生物的染色体。原核生物的染色体的DNADNA与很少量的蛋白质结合,与很少量的蛋白质结合,或者是裸露的。它们大多是双链的,呈环状或线状。或者是裸露的。它们大多是双链的,呈环状或线状。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制2.2.染色体外染色体外DNADNAv真核微生物中的真核微生物中的细胞器细胞器DNADNA:叶绿体、线粒体、中心粒、毛基体等叶绿体、线粒体、中心粒、毛基体等v原核微生物和真核微生物的酵母菌:原核微生物和真核微生物的酵母菌:质粒质粒v插入序列、转座子、插入序列、转座子、MuMu噬菌体等噬菌体等细菌等原核生物细菌等原
21、核生物叶绿体中含有环状DNA线粒体中含有环状DNAv 染色体染色体指携带细胞功能所必备的基因的遗传单元。病毒病毒是非细胞生物,它们的全套遗传基因称为基因组,但 不足以形成染色体。原核生物原核生物的染色体常为一个环状的DNA分子。=DNA 真核生物真核生物的细胞有几条至几十条染色体,各含一个线状的DNA分子。=DNA+组蛋白组蛋白真核生物的染色体结构细菌染色体DNA的大小和结构原核生物的质粒原核生物的质粒v 游离于原核生物染色体外,具有独立复制能力的小型共价游离于原核生物染色体外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状闭合环状DNADNA分子,即分子,即cccDNAcccDNA(circular c
22、ovalently (circular covalently closed DNA)closed DNA),称为,称为质粒质粒。v 质粒具有超螺旋状的结构,携带着某些染色体所没有的基质粒具有超螺旋状的结构,携带着某些染色体所没有的基因,赋予原核生物某些对其生存必不可少的特殊功能。因,赋予原核生物某些对其生存必不可少的特殊功能。v 并非细胞必须,仅与某些性状有关并非细胞必须,仅与某些性状有关;v 常作为基因转移的运载工具。常作为基因转移的运载工具。Plasmid pBR322质粒的主要类型质粒的主要类型v 致育因子致育因子 Fertility factor,F因子因子(致(致育因子,性因子,约育
23、因子,性因子,约2%核染色体,核染色体,94.5kb,编码的基因约,编码的基因约1/3与接合有关与接合有关)v 抗性因子抗性因子 Resistance factor,R因子因子(抗药性因子,其基因编码的物质对抗抗药性因子,其基因编码的物质对抗生素有抗性生素有抗性)vTi因子因子 诱癌质粒,可同植物细胞中的核染色体整合,破坏控制细胞分裂的激素调节系统,从而使诱癌质粒,可同植物细胞中的核染色体整合,破坏控制细胞分裂的激素调节系统,从而使其变成癌细胞。其变成癌细胞。v Col因子因子 大肠杆菌素因子,即使大肠杆菌分泌大肠杆菌素大肠杆菌素因子,即使大肠杆菌分泌大肠杆菌素v 巨大质粒巨大质粒 分子量分子
24、量20030010106 6DaDa,比一般质粒大几十到几百倍,上面有固氮基因。比一般质粒大几十到几百倍,上面有固氮基因。v降解性质粒降解性质粒 可以编码许多降解性酶类,使细菌降解特殊物质。可以编码许多降解性酶类,使细菌降解特殊物质。只在假单胞菌属中发现。只在假单胞菌属中发现。它们的降解性质粒可为一系列能降解复杂物质的酶编码,从而能利用它们的降解性质粒可为一系列能降解复杂物质的酶编码,从而能利用一般细菌所难以分解的物质做碳源。一般细菌所难以分解的物质做碳源。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制基因基因遗传因子遗传因子 基因是一切生物体内储存遗传信息的、有自我复制能基因是
25、一切生物体内储存遗传信息的、有自我复制能力的遗传功能单位。它是力的遗传功能单位。它是DNADNA分子上具有特定碱基顺序,即分子上具有特定碱基顺序,即核苷酸顺序的片断。核苷酸顺序的片断。u遗传物质的最小功能单位。遗传物质的最小功能单位。u基因既是一个结构单位,也是一个功能单位。基因既是一个结构单位,也是一个功能单位。u按功能可把基因分为三种:结构基因、操纵基因、调节基因。按功能可把基因分为三种:结构基因、操纵基因、调节基因。7.1.2 DNA7.1.2 DNA的结构与复制的结构与复制基因基因遗传因子遗传因子u结构基因:编码蛋白质或酶的结构结构基因:编码蛋白质或酶的结构,控制某种蛋白质或酶的合成。
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