第七章微生物遗传课件.ppt
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- 第七 微生物 遗传 课件
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1、Chapter 6 Microbial Genetics and mutations微生物的遗传与变异微生物的遗传与变异基本概念:基本概念:Genotype 基因型:基因型:指某一个生物个体所含有的全部指某一个生物个体所含有的全部遗传因子(即基因组遗传因子(即基因组genome)所携带的遗传信息。)所携带的遗传信息。Phenotype 表表 型型::指某一生物体所具有的一切外表指某一生物体所具有的一切外表特征和内在特性的总和,是其遗传型在合适环境条件特征和内在特性的总和,是其遗传型在合适环境条件下通过代谢和发育而得到的具体体现。下通过代谢和发育而得到的具体体现。Variation 变变 异:异
2、:指生物体在某种外因或内因的作用指生物体在某种外因或内因的作用下所引起的遗传物质结构或数量的改变。下所引起的遗传物质结构或数量的改变。Modification 饰饰 变:变:指一种不涉及遗传物质结构改变指一种不涉及遗传物质结构改变而只发生在转录、转译水平上的表型变化。而只发生在转录、转译水平上的表型变化。微生物是遗传学研究的最好材料和对象微生物是遗传学研究的最好材料和对象微生物结构简单微生物结构简单营养体一般都是单倍体营养体一般都是单倍体微生物繁殖速度快微生物繁殖速度快易积累不同的中间及最终代谢产物易积累不同的中间及最终代谢产物环境条件对微生物作用直接均匀环境条件对微生物作用直接均匀 存在多种
3、方式的繁殖类型存在多种方式的繁殖类型 微生物的变异易被识别微生物的变异易被识别参与基因工程的载体供体受体三角色参与基因工程的载体供体受体三角色内容提要内容提要 遗传的物质基础 基因突变和诱变育种 基因重组和杂交育种 基因工程 菌种的衰退复壮和保藏第一节第一节 遗传的物质基础遗传的物质基础 三个经典实验证明核三个经典实验证明核酸是微生物遗传物质酸是微生物遗传物质转化实验转化实验 噬菌体感染实验噬菌体感染实验植物病毒的重建实验植物病毒的重建实验遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式转化实验转化实验材料材料方法方法动物实验动物实验细菌培养实验细菌培养实验S型菌无
4、细胞抽提液试验型菌无细胞抽提液试验转化实验(1)动物实验转化实验(转化实验(2 2)细菌培养实验)细菌培养实验杀死杀死 无菌落生长无菌落生长 体外培养体外培养 活菌活菌 体外培养体外培养 菌落菌落 菌落多菌落多菌落少菌落少 体外混合培养体外混合培养杀死杀死 活菌活菌 转化实验(3)S型菌无细胞抽提液试验活R菌S菌无细胞抽提液+大量R菌落+少量的S菌落活R菌+S菌DNAS菌落S菌PrS菌多糖R菌落活R菌+噬菌体感染实验Pr 只含S不含PDNA只含P不含S1、原理2、步骤 1:用含同位素35,P32的培养基培养大肠杆菌吸附10分钟后搅动离心上清液沉 淀4、结果:上清液中含15%放射击性;沉淀中含8
5、5%放射性2:让T2感染上述大肠杆菌使其打上S35P32标记3、吸附10分钟后搅动离心上清液沉 淀结果:上清液中含85%放射击性;沉淀中含15%放射性植物病毒的重建实验植物病毒的重建实验 植物病毒蛋白质和植物病毒蛋白质和RNARNA可以人为地分开可以人为地分开,同时又同时又可把它们重新组合成具感染性的病毒可把它们重新组合成具感染性的病毒.甲乙甲乙r r 感染症状同甲病毒;分离得到甲病毒感染症状同甲病毒;分离得到甲病毒 乙甲乙甲r r 感染症状同乙病毒;分离得到乙病毒感染症状同乙病毒;分离得到乙病毒 TMVHRVHRVTMV原始株原始株 拆开拆开 重建重建 感染感染 分离纯化分离纯化 植物病毒的
6、重建实验植物病毒的重建实验 基因是什么基因是什么?基因是生命的密码基因是生命的密码基因记录和传递遗传信息基因记录和传递遗传信息基因决定生物体的生、长、病、老死等基因决定生物体的生、长、病、老死等一切生命现象一切生命现象 染色体染色体基因基因基因基因DNA基因是一段基因是一段DNADNADNA就是脱氧核糖核酸(长链)就是脱氧核糖核酸(长链)腺嘌呤(腺嘌呤(A)鸟嘌呤(鸟嘌呤(G G)胸腺嘧啶(胸腺嘧啶(T T)胞嘧啶(胞嘧啶(C C)ATCGAAATTTTTTAAAGGGGGCCCCCGC基因测序就是读出基因测序就是读出 A-C-G-T-G-G-A-C-GA-C-G-T-G-G-A-C-G.细菌
7、的结构基因细菌的结构基因遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式遗传物质在微生物细胞内的存在部位和方式(一)遗传物质在(一)遗传物质在7 7个水平上的形式个水平上的形式1 1、细胞水平、细胞水平2 2、细胞核水平、细胞核水平3 3、染色体水平、染色体水平4 4、核酸水平、核酸水平5 5、基因水平、基因水平6 6、密码子水平、密码子水平7 7、核苷酸水平、核苷酸水平1、细胞水平、细胞水平真核微生物:细胞核真核微生物:细胞核原核微生物:核区原核微生物:核区细胞核或核区的数目在不同的微生物中是不同的细胞核或核区的数目在不同的微生物中是不同的2、细胞核水平、细胞核水平真核生物真核生物 细胞核细胞核 核染
8、色体核染色体原核生物原核生物 核区核区 DNA链链核基因组核基因组在核基因组之外,还存在各种形式的核外遗传物质在核基因组之外,还存在各种形式的核外遗传物质3、染色体水平、染色体水平染色体是由组蛋白与染色体是由组蛋白与DNA构成的线状结构构成的线状结构染色体的数目在不同的生染色体的数目在不同的生物中是不同的物中是不同的染色体的倍数在同一生物染色体的倍数在同一生物的不同生活时期是不同的的不同生活时期是不同的4、核酸水平、核酸水平核酸种类:核酸种类:DNA,RNA核酸结构:双链、单链;核酸结构:双链、单链;环状,线状,超螺旋状环状,线状,超螺旋状DNA长度:因种而异长度:因种而异微生物基因组测序工作
9、是在人类基因组计划的促进下开微生物基因组测序工作是在人类基因组计划的促进下开始的,最开始是作为模式生物,后来不断发展,已成为始的,最开始是作为模式生物,后来不断发展,已成为研究微生物学的最有力的手段。研究微生物学的最有力的手段。5、基因水平、基因水平6、密码子水平、密码子水平7、核苷酸水平、核苷酸水平核苷酸是最小突变单位和交换单位核苷酸是最小突变单位和交换单位(二)微生物基因组结构的特点(二)微生物基因组结构的特点1 1、原核生物(细菌、古生菌)的基因组、原核生物(细菌、古生菌)的基因组1)染色体为双链环状的)染色体为双链环状的DNA分子(单倍体);分子(单倍体);2)基因组上遗传信息具有连续
10、性;)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。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;)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)结构基因的单拷贝及rRNA基因的多拷贝;基因的多拷贝;5)基因组的重复序列少而短;)基因组的重复序列少而短;个别细菌个别细菌(鼠伤寒沙门氏菌和犬螺杆菌鼠伤寒沙门氏菌和犬螺杆菌)和古生菌的和古生菌的 rRNA和和tRNA中也发现有内含子或间插序列中也发现有内含子或间插序列2 2、真核微生
11、物(啤酒酵母)的基因组、真核微生物(啤酒酵母)的基因组1 1)典型的真核染色体结构;)典型的真核染色体结构;啤酒酵母基因组大小为啤酒酵母基因组大小为13.513.5106bp106bp,分布在分布在1616条染色体中。条染色体中。2 2)没有明显的操纵子结构;)没有明显的操纵子结构;3 3)有间隔区(即非编码区)和内含子序列;)有间隔区(即非编码区)和内含子序列;4 4)重复序列多。)重复序列多。Plasmid 质粒质粒原核生物遗传物质存在的另一种方式原核生物遗传物质存在的另一种方式质粒(质粒(plasmidplasmid):):一种独立于染色体外,能进行自主复制的一种独立于染色体外,能进行自
12、主复制的细胞质遗传因子,主要存在于各种微生物细胞中。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必需的;质粒所含的基因对宿主细胞一般是非必需的;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,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。从而使宿主得到生长优势。种类种类 F F因子因子 与有性接合有关与有性接合有关R R因子因子 与抗药性有关与抗药性有关CoLCoL 编码细菌素编码细菌素TiTi质粒质粒 诱癌质粒诱癌质粒降解质粒:编码降解有害物质的酶降解质粒:编码降解有害物质的酶质粒在基因工程中的应用质粒在基因工程中的应用质
13、粒的优点:质粒的优点:(1)体积小,易分离和操作)体积小,易分离和操作(2)环状,稳定)环状,稳定(3)独立复制)独立复制(4)拷贝数多)拷贝数多(5)存在标记位点,易筛选)存在标记位点,易筛选E.coli的的pBR322质粒是一个常用的克隆载体质粒是一个常用的克隆载体(1)致育因子致育因子(Fertility factor,F因子因子)又称又称F质粒,其大小约质粒,其大小约100kb,这是最早发现的一种与大肠杆菌,这是最早发现的一种与大肠杆菌的有性生殖现象的有性生殖现象(接合作用)(接合作用)有关的质粒。有关的质粒。携带携带F质粒的菌株称为质粒的菌株称为F+菌株菌株(相当于雄性),无(相当于
14、雄性),无F质粒的质粒的菌株称为菌株称为F-菌株(相当于雌菌株(相当于雌性)。性)。F因子能以游离状态因子能以游离状态(F+)和和以与染色体相结合的状态以与染色体相结合的状态(Hfr)存在于细胞中,所以存在于细胞中,所以又称之为附加体又称之为附加体(episome)。(2)抗性因子(抗性因子(Resistance factor,R因子)因子)包括抗药性和抗重金属二大类,简称包括抗药性和抗重金属二大类,简称R质粒。质粒。抗性质粒在细菌间的传递是细菌产生抗药性的重要原因之一。抗性质粒在细菌间的传递是细菌产生抗药性的重要原因之一。R质粒质粒抗性转移因子(抗性转移因子(RTF):转移和复制基因:转移和
15、复制基因抗性决定因子抗性决定因子:抗性基因:抗性基因R100质粒质粒(89kb)可使宿主对下列药物及重金属具有抗性:可使宿主对下列药物及重金属具有抗性:汞(汞(mercuric ion,mer)四环素(四环素(tetracycline,tet)链霉素链霉素(Streptomycin,Str)、磺胺磺胺(Sulfonamide,Su)、氯霉素氯霉素(Chlorampenicol,Cm)、夫西地酸(夫西地酸(fusidic acid,fus)并且负责这些抗性的基因是成簇地存在于抗性质粒上。并且负责这些抗性的基因是成簇地存在于抗性质粒上。细菌素细菌素抗生素抗生素抑制或杀死近缘,甚至同种不同株的细菌抑
16、制或杀死近缘,甚至同种不同株的细菌较广的抗菌谱通过核糖体直接合成的多肽类物质通过核糖体直接合成的多肽类物质一般是次级代谢产物编码细菌素的结构基因及相关的基因一般位编码细菌素的结构基因及相关的基因一般位于质粒或转座子上于质粒或转座子上一般无直接的结构基因,相关酶的基因多在染色体上(3)产细菌素的质粒(产细菌素的质粒(Bacteriocin production plasmid)一般都位于质一般都位于质粒或转座子上,粒或转座子上,因此,细菌素因此,细菌素可以杀死同种可以杀死同种但不携带该质但不携带该质粒的菌株。粒的菌株。细菌素一般根据产生菌的种类进行命名:细菌素一般根据产生菌的种类进行命名:大肠杆
17、菌(大肠杆菌(E.coli)产生的细菌素为)产生的细菌素为colicins(大肠杆(大肠杆菌素),而质粒被称为菌素),而质粒被称为Col质粒。质粒。细菌素结构基因涉及细菌素运输细菌素结构基因涉及细菌素运输及发挥作用的蛋白质的基因赋予及发挥作用的蛋白质的基因赋予宿主对该细菌素具有宿主对该细菌素具有“免疫力免疫力”的相关产物的基因的相关产物的基因(4)毒性质粒(毒性质粒(virulence plasmid)许多致病菌的致病性是由其所携带的质粒引起的,这些许多致病菌的致病性是由其所携带的质粒引起的,这些质粒具有编码毒素的基因,其产物对宿主(动物、植物)质粒具有编码毒素的基因,其产物对宿主(动物、植物
18、)造成伤害。造成伤害。产毒素大肠杆菌是引起人类和动物腹泻的主要病产毒素大肠杆菌是引起人类和动物腹泻的主要病原菌之一,其中许多菌株含有为一种或多种肠毒原菌之一,其中许多菌株含有为一种或多种肠毒素编码的质粒。素编码的质粒。苏云金杆菌含有编码苏云金杆菌含有编码内毒素内毒素(伴伴孢晶体中孢晶体中)的质粒的质粒根癌土壤杆菌所含根癌土壤杆菌所含Ti质粒是引起双子叶植物冠质粒是引起双子叶植物冠瘿瘤的致病因子瘿瘤的致病因子Ti质粒质粒中的中的T-DNA可携带任何外源基因整合到植物基可携带任何外源基因整合到植物基因组中,是植物基因工程中有效的克隆载体因组中,是植物基因工程中有效的克隆载体(5)代谢质粒(代谢质粒
19、(Metabolic plasmid)质粒上携带有有利于微生物生存的基因,如能降解某质粒上携带有有利于微生物生存的基因,如能降解某些基质的酶,进行共生固氮,或产生抗生素(某些放些基质的酶,进行共生固氮,或产生抗生素(某些放线菌)等。线菌)等。将复杂的有机化合物降解成能被其作为碳源和能源利将复杂的有机化合物降解成能被其作为碳源和能源利用的简单形式用的简单形式,环境保护方面具有重要的意义。,环境保护方面具有重要的意义。降解质粒:降解质粒:假单胞菌:假单胞菌:具有降解一些有毒化合物,如芳香簇化合物具有降解一些有毒化合物,如芳香簇化合物(苯苯)、农药、农药(2,4dichlorophenoxyacet
20、ic acid)、辛烷和樟脑等的能力。辛烷和樟脑等的能力。(6)隐秘质粒(隐秘质粒(cryptic plasmid)隐秘质粒不显示任何表型效应,它们的存在只有通过隐秘质粒不显示任何表型效应,它们的存在只有通过物理的方法,例如用凝胶电泳检测细胞抽提液等方法物理的方法,例如用凝胶电泳检测细胞抽提液等方法才能发现。才能发现。它们存在的生物学意义,目前几乎不了解。它们存在的生物学意义,目前几乎不了解。在应用上,很多隐秘质粒被加以改造作为基因工在应用上,很多隐秘质粒被加以改造作为基因工程的载体程的载体(一般加上抗性基因)(一般加上抗性基因)第二节第二节 基因突变和诱变育种基因突变和诱变育种一、基因突变一
21、、基因突变 一个基因内部遗传结构或一个基因内部遗传结构或DNADNA序列的任何改变,可遗序列的任何改变,可遗传、自发或诱变产生。传、自发或诱变产生。u 基因突变基因突变u 突变与育种突变与育种 突变类型突变类型 突变率突变率 突变的特点突变的特点 诱变机制诱变机制 条件致死突变型(株)突变类型突变类型 突变株的表型选择性突变株非选择性突变株营养缺陷型(株)抗性缺陷型(株)形态突变型(株)抗原突变型(株)产量突变型(株)按方法分:按突变株的表型是否能在选择 性培养基上加以鉴别来区分。突变率出发菌株出发菌株 长出突变株长出突变株含诱变剂的培养基含诱变剂的培养基突变的特点(证明)不对应性 自发性 稀
22、有性 独立性诱变性稳定性 可逆性 基因突变的自发性和突变结果与原因不对基因突变的自发性和突变结果与原因不对 应性的证明应性的证明三个经典实验三个经典实验 变量试验(变量试验(Fluctuation testFluctuation test)涂布试验涂布试验(NewcombeNewcombe experiment experiment)平板影印培养试验(平板影印培养试验(Replica platingReplica plating)大肠杆菌稀释培养物大肠杆菌稀释培养物10ml10ml(培养前先分成培养前先分成50小管小管)(在同一个大管中作整体培养在同一个大管中作整体培养)2 3 7 1 4 4
23、 3 5 抗噬菌体菌落数抗噬菌体菌落数 抗噬菌体菌落数抗噬菌体菌落数变量试验变量试验 Fluctuation testNewcombe experiment 涂布试验涂布试验 涂布敏感菌涂布敏感菌5104个个共共12个平板个平板5104个菌落个菌落5000个细菌个细菌/菌落菌落喷入喷入T1保温保温重新涂布后重新涂布后 喷入喷入T1保温保温6个平板共个平板共353个菌落个菌落 6个平板共个平板共28个菌落个菌落影印培养无药无药培养基培养基含药含药培养基培养基影印培养试验影印培养试验 原始敏原始敏感菌种感菌种Replica plating诱变机制诱变机制 移码突变移码突变 染色体畸变染色体畸变 碱
24、基的置换碱基的置换 碱基的置换碱基的置换 直接引起置换的诱变剂直接引起置换的诱变剂HNO2CNH2腺嘌呤CO次黄嘌呤(Hk)A.THe.THk.THk.CA.THk.CG.CCOH次黄嘌呤(He)间接引起置换的诱变剂间接引起置换的诱变剂碱基的置换碱基的置换 COHT:烯醇式CT:酮式OA.TT.AG.CA.T酮式T.G烯醇式COBr5-BU:酮式COHBr5-BU:烯醇式碱基的置换碱基的置换 间接引起置换的诱变剂间接引起置换的诱变剂碱基的置换碱基的置换 G.CA.BUG.BUA.BUG.CA.TA.TA.TA.TG.CA.BU酮式酮式G.BU烯醇式烯醇式烯醇式烯醇式酮式酮式移码突变移码突变 分
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