最新川农大遗传学自学课件第10章PPT课件.ppt
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1、川农大遗传学自学课件第10章10.1 细菌和病毒遗传研究的意义q一、细菌和病毒在遗传研究中的优越性q二、细菌和病毒的拟有性过程q三、细菌遗传的实验研究方法4.突变型与重组型的批量筛选方法选择培养法一次可鉴定、筛选一种突变型,但要检测分离含有多种突变型的混和菌株,仅采用选择培养法要进行多次试验才能够达到目的、效率太低。为高效检测、分离混和群体中不同突变型,黎德伯格夫妇设计了影印培养法该方法原理与选择培养法一致,但是采用影印法将在完全培养基上单菌落同时接种到不同选择培养基上同时对所有菌落进行选择培养,鉴定效率大大提高。注意:(1)最初的培养基必须是非选择性的,即各种突变型都能够在其上生长;(2)必
2、须采用适当的方法如涂布或划线法,以使培养物菌落之间要分开。影印培养法10.2 病毒的一般特性及类型 q一、病毒的一般特性q二、病毒的类型q三、噬菌体的生活周期一、病毒的一般特性(自学)q形体极微小,只有在电子显微镜下才能观察到;q化学组成简单,主要是核酸和蛋白质;q只含一种核酸(DNA或RNA);q无细胞结构,为蛋白质外壳包裹核而成的颗粒;q缺乏独立代谢能力;q繁殖方式独特,只能依赖宿主活细胞的代谢机器,通过核酸复制和蛋白质合成后再装配成完整的病毒颗粒的方式进行繁殖;q具有双重存在方式,或营专性寄生在活细胞内,或在细胞外以大分子颗粒状态进行传播;q对干扰素敏感,而对抗生素不敏感。二、病毒的类型
3、(自学)q1.微生物病毒q2.植物病毒q3.无脊椎动物病毒q4.脊椎动物病毒 q5.亚病毒类病毒拟病毒朊病毒三、噬菌体的生活周期q1.烈性噬菌体(virulent phage)噬菌体侵入宿主细胞后,利用宿主细胞内的物质进行自身遗传物质和蛋白质的合成,组装出许多子噬菌体,使宿主细胞裂解而释放子噬菌体,这类噬菌体称为烈性噬菌体。裂解周期:吸附 侵入 核酸的复制、转录与蛋白质的生物合成 装配 释放 q 2.温和性噬菌体(temperate phage)原噬菌体(prophage)某些噬菌体侵染细菌后,其DNA整合到宿主染色体中,这种处于整合状态的噬菌体称为。溶源性细菌(lysogenic bacte
4、ria)含有原噬菌体的宿主细菌称为,或溶源体。温和性噬菌体在噬菌体侵入后,细菌并不裂解,而是以溶源体或质粒的形式存在的一类噬菌体称为。原噬菌体通过诱导(induction)可转变为烈性噬菌体。诱导方式有多种,如温度改变、与非溶源性细菌的接合等。10.3 噬菌体的染色体作图一、T2噬菌体的基因重组与作图二、噬菌体的基因重组与作图三、基因的细微结构作图四、互补测验和顺反测验一、T2噬菌体的基因重组与作图噬菌体遗传性状可分为 形成的噬菌斑形态 宿主范围1.噬菌斑突变:T噬菌体 r-突变体 正常噬菌体,r+,产生的菌斑小而边缘模糊 突变噬菌体,r-,产生大两倍而边缘清晰的菌斑2.宿主范围突变大肠杆菌B
5、株是T2的宿主,大肠杆菌B/2株对T2产生抗性 一种发生在T2上的h-突变体,能利用B和B/2株 而h+只能利用B株一、T2噬菌体的基因重组与作图 h+r-h-r+接种在同时长有 B和B/2株的培养基上 h+r-h-r+h+r+h-r-半透明,大 透明,小 半透明,小 透明,大重组值=重组噬菌斑数/总噬菌斑数 100%由于不同速溶性噬菌体的突变体在表型上不同,可分别写成ra-、rb-、rc-等。用rx-h+rx+h-可对其进行基因定位。一、T2噬菌体的基因重组与作图由rx-h+rx+h-实验结果(表8-1,P200)可知 Rf ra-h=24%Rf rb-h=12.3%Rf rc-h=1.6%
6、,据重组值可知3个r基因和h基因的排列方式有 ra rb rc h ra rc h rb ra rb h rc ra h rc rb又rc-rb+rc+rb-Rf rc-rb=14%h位于rb 和rc之间。hrcrarb二、噬菌体的基因重组与作图 凯泽(Kaiser,1955)用UV照射处理噬菌体,得到5个噬菌体的突变系:S小噬菌斑 mi微小噬菌斑 C完全清亮的噬菌斑 C01除中央一个环其余 部分都清亮的噬菌斑 C02比C01更浓密的中 央环噬菌斑溶源性受到干扰,只能进入裂解周期,故斑清亮二、噬菌体的基因重组与作图S C01 mi+975S C01 mi 924S +30+C01 mi 32S
7、 C01+61+mi 51S +mi 5+C01+13 20912.9%5.3%0.86%Rf s-c01=3.76%Rf s-mi=6.16%Rf c01-mi=9.92%0.86%3.76%6.16%负干扰:在噬菌体的三点测验中发现一个单交换发生后,会增加另一个单交换发生的概率,这时干扰系数为负值,这种现象称为。C=3.711 S 3.76 C01 6.16 mi10.4细菌的细胞和染色体结构q1.形态特征细菌是单细胞生物,细胞结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质和核区,部分细菌还有某些特殊结构,如鞭毛、伞毛、荚膜、芽胞、气泡等;生活周期短,易培养;易获得其生化突变型;大小不一,形态各异。常见细
8、菌的形状有杆状、球状和螺旋状,其中以杆状最常见。10.4细菌的细胞和染色体结构q2.细菌细胞结构的特点无真正的细胞核。细菌细胞只在菌体中央有一个遗传物质集中区核区,无核膜和核仁,其功能与细胞核相当,由一个环状DNA分子高度缠绕而成,其中央部分是RNA与支架蛋白,这样的细胞核称为拟核。缺乏线粒体、叶绿体等细胞器。10.4 细菌的细胞和染色体结构q3.细菌DNA与质粒 细菌的遗传物质比较简单,适宜用作基因结构和功能的研究。细菌DNA是一个很长的共价闭合环状双链分子(dsDNA),通常以超螺线体的形式存在于细菌体内。细菌无典型的染色体结构,没有组蛋白与DNA分子结合,DNA仅与一些碱性蛋白相结合。细
9、菌DNA中有一定比例(约1%)的碱基甲基化,其中以腺嘌呤居多,胞嘧啶次之。除染色体DNA外,很多细菌还含有一种染色体外遗传成分质粒。质粒实质上是一些小型环状DNA,携带着决定细菌某些遗传特性的基因,如抗药、产毒、致病、形成芽胞、产生色素或抗生素等的基因。质粒能独立于染色体存在和复制,还能在细胞间传递。它们中有的也能整合到细菌染色体中,在染色体的控制下随染色体一起复制,这类质粒称为附加体(episome)。10.5 细菌的染色体作图一、转化二、接合三、性导四、转导一个细菌细胞的DNA与另一个细菌细胞的DNA的交换重组可以通过4种方式进行一、转化转化(transformation):是指某些细菌(
10、或其它生物)能通过其细胞膜摄取周围介质中的DNA片段,并将此外源DNA片段整合到自己染色体组中的过程。v1.转化的发现 F.Griffith(1928)肺炎双球菌转化现象 Avery(1944)进一步探明转化实质v2.转化的过程转化因子的吸附(感受态,一般吸附双链DNA)吸收(吸收一条单链入细胞,两种DNA酶参与)整合(同源区段联会重组整合,同源性越高转化效率越高)v3.转化在遗传分析中的应用Griffith转化研究(1928)Avery的转化实验(1944)转染:用除去蛋白质外壳的病毒核酸感染细胞或原生质体的过程称为。3.转化在遗传分析中的应用双转化:供体的两个基因紧密连锁在一条DNA片段上
11、,它们同时转化的现象称为。两个基因同时转化的效率(连锁或不连锁)基因定位(遗传作图)(枯草杆菌)trp2+his2+tyr1+trp2-his2-tyr1-基因座位 转化子类型 trp2 +-+his2 +-+-+tyr1 +-+-数目 11940 3660 685 418 2600 107 11803.转化在遗传分析中的应用 亲本类型 重组类型 重组值trp2-his2 34%trp2-tyr1 40%his2-tyr1 13%双交换 11940 4.21%11940 13120 11802600+107 67853660+41811940 12047 1072600+1180 812536
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