第八章-微生物的遗传与变异课件.ppt
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1、第八章第八章 微生物的遗传和变异微生物的遗传和变异微生物的遗传性微生物的遗传性亲代微生物将其一套完整的遗传物质所携带的信息传亲代微生物将其一套完整的遗传物质所携带的信息传递给子代微生物的特征。递给子代微生物的特征。(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础1.肺炎球菌的转化实验肺炎球菌的转化实验1928年,英国医生年,英国医生F.Griffith最早利用肺炎链最早利用肺炎链球菌进行了转化实验球菌进行了转化实验 1944年,年,O.T.Avery等人对转化实验进行了
2、进一步等人对转化实验进行了进一步的研究的研究 肺炎球菌的转化实验肺炎球菌的转化实验(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础2.噬菌体感染实验噬菌体感染实验 1952年,年,Hershey和和Chase利用示踪同位素的方法,利用示踪同位素的方法,对大肠杆菌对大肠杆菌T2噬菌体感染大肠杆菌进行了实验研究噬菌体感染大肠杆菌进行了实验研究 噬菌体感染实验噬菌体感染实验3.病毒的拆开和重建实验病毒的拆开和重建实验 1956年,科学家年,科学家Gierer和和Schramm
3、对烟草花叶病毒对烟草花叶病毒的蛋白质和的蛋白质和RNA 的研究的研究(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验(一)证明核酸是遗传和变异物质基础的经典实验第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础TMV重建实验示意图烟草花叶病毒(烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒()和车前草病毒(HRV)都能感染烟草,但病斑情况不同。)都能感染烟草,但病斑情况不同。(二)(二)DNA的结构的结构1.DNA的化学组成的化学组成基本结构单元基本结构单元核苷酸核苷酸 核苷酸核苷酸磷酸磷酸戊糖戊糖碱基碱基脱氧核糖脱氧核糖 腺嘌呤腺嘌呤 A鸟嘌呤鸟嘌呤 G胞嘧啶胞嘧啶 C胸
4、腺嘧啶胸腺嘧啶 T 第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础2.DNA的双螺旋结构的双螺旋结构Waston和和Crick于于1953年提出年提出(二)(二)DNA的结构的结构第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础DNA的双螺旋模型的双螺旋模型DNA是由含脱氧核糖的核苷酸双链构成的大分子,它的两条核是由含脱氧核糖的核苷酸双链构成的大分子,它的两条核苷酸链以反向平行和互补的方式构成螺旋梯状。由磷酸和核糖组苷酸链以反向平行和互补的方式构成螺旋梯状。由磷酸和核糖组成的主链位于螺旋的外侧,含氮的碱基位于螺旋内部
5、。成的主链位于螺旋的外侧,含氮的碱基位于螺旋内部。螺旋形螺旋形DNA分子每一圈含分子每一圈含10对碱基,其跨度是对碱基,其跨度是3.4nm,螺旋的,螺旋的直径为直径为2nm。碱基平面与双螺旋。碱基平面与双螺旋DNA链的中轴垂直。链的中轴垂直。链之间的螺旋形成凹槽,一条较深,称为大沟;一条较浅,称链之间的螺旋形成凹槽,一条较深,称为大沟;一条较浅,称为小沟。大沟中的碱基差异很易被识别,是蛋白质结合特异为小沟。大沟中的碱基差异很易被识别,是蛋白质结合特异DNA序列的位点。序列的位点。双螺旋结构的主要特征双螺旋结构的主要特征DNA变性变性 解股温度解股温度Tm DNA复性复性(二)(二)DNA的结构
6、的结构第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传一一、遗传和变异的物质基础、遗传和变异的物质基础2.DNA的双螺旋结构的双螺旋结构二二、DNA的复制以及遗传信息的表达的复制以及遗传信息的表达第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传(一)(一)DNA的复制的复制碱基互补配对原则碱基互补配对原则 半保留复制半保留复制 DNA的复制的复制 环状环状DNA 的复制形成的复制形成结构结构(二)遗传信息的表达(二)遗传信息的表达基因基因 具有某一特定碱基排列顺序和数目的具有某一特定碱基排列顺序和数目的DNA分子片段,分子片段,是是DNA分子中的最小功能单位分子中的最小功能单位。RNA 磷酸磷酸戊糖戊糖碱基碱基核
7、糖核糖 腺嘌呤腺嘌呤A、鸟嘌呤、鸟嘌呤G、胞嘧啶胞嘧啶C、尿嘧啶、尿嘧啶U 二二、DNA的复制以及遗传信息的表达的复制以及遗传信息的表达第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传mRNA、tRNA、rRNARNA(二)遗传信息的表达(二)遗传信息的表达二二、DNA的复制以及遗传信息的表达的复制以及遗传信息的表达第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传rRNAmRNAmRNAtRNA1.转录转录是指以是指以DNA为模板,在依赖于为模板,在依赖于DNA的的RNA聚合酶的催聚合酶的催化下,以化下,以4种种rNTP(ATP、CTP、GTP和和UTP)为原料,为原料,合成合成RNA的过程。的过程。(二)遗传信
8、息的表达(二)遗传信息的表达二二、DNA的复制以及遗传信息的表达的复制以及遗传信息的表达第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传转转录录RNA的合成与的合成与DNA的合成不同之处的合成不同之处 所用的原材料为核苷三磷酸,而所用的原材料为核苷三磷酸,而DNA则为脱氧核苷三磷酸。则为脱氧核苷三磷酸。只有一条只有一条DNA链被用作模板,而链被用作模板,而DNA合成时两条链都用作模板。合成时两条链都用作模板。RNA合成不需要引物,可直接合成,而合成不需要引物,可直接合成,而DNA合成一定要引物。合成一定要引物。2.翻译翻译以以mRNA作为模板,将遗传信息从作为模板,将遗传信息从mRNA传递到蛋白传递到蛋
9、白质的过程称为翻译。质的过程称为翻译。(1)翻译的起始)翻译的起始(2)肽链的延伸和翻译终止)肽链的延伸和翻译终止延伸包括氨酰基延伸包括氨酰基-tRNA与核糖体结合、肽键生成和移位与核糖体结合、肽键生成和移位(二)遗传信息的表达(二)遗传信息的表达二二、DNA的复制以及遗传信息的表达的复制以及遗传信息的表达第一节第一节 微生物的遗传微生物的遗传第二节第二节 基因调控基因调控基因表达的调节作用基因表达的调节作用 导致细胞分化导致细胞分化 维持细胞的功能活动维持细胞的功能活动 细胞的主要调控机制细胞的主要调控机制 调控酶的合成调控酶的合成 调控已有酶的活性调控已有酶的活性 一、酶活性调节一、酶活性
10、调节第二节第二节 基因调控基因调控翻译后的调控翻译后的调控 调控的表现:调控的表现:通过反馈作用或产生抑制剂和激活剂调节酶的活性通过反馈作用或产生抑制剂和激活剂调节酶的活性 通过调节修饰酶的结构改变其活性通过调节修饰酶的结构改变其活性(一)反馈抑制(一)反馈抑制一、酶活性调节一、酶活性调节第二节第二节 基因调控基因调控变构酶结合位点变构酶结合位点变构酶变构酶活性位点活性位点变构位点变构位点底物结合位点底物结合位点 抑制剂结合位点抑制剂结合位点(二)共价修饰(二)共价修饰通过向代谢途径中添加或删除特定的修饰酶催化小的通过向代谢途径中添加或删除特定的修饰酶催化小的有机分子来调节酶活性的机制称为共价
11、修饰。有机分子来调节酶活性的机制称为共价修饰。一、酶活性调节一、酶活性调节第二节第二节 基因调控基因调控二二、转录调节、转录调节第二节第二节 基因调控基因调控酶合成的调控酶合成的调控 正转录调控正转录调控 负转录调控负转录调控 存在于细胞中的阻遏物阻止转录的过程是负调控存在于细胞中的阻遏物阻止转录的过程是负调控 是经诱导物诱导转录的调控机制。是经诱导物诱导转录的调控机制。酶阻遏的过程。酶阻遏的过程。(a)阻遏物未与操纵子结合时,转录正常进行。阻遏物未与操纵子结合时,转录正常进行。(b)阻遏物与辅阻遏物阻遏物与辅阻遏物(小分子小分子)结合后与操纵子结合,阻遏转录。结合后与操纵子结合,阻遏转录。转
12、录的正调控转录的正调控(a)无诱导物时,激活蛋白和无诱导物时,激活蛋白和RNA聚合酶均不能与聚合酶均不能与DNA结合。结合。(b)诱导物分子与激活蛋白结合,接着结合到激活复合物结合位点,诱导物分子与激活蛋白结合,接着结合到激活复合物结合位点,从而使得从而使得RNA聚合酶与启动子结合,开始转录。聚合酶与启动子结合,开始转录。第三节第三节 微生物的变异微生物的变异一、突变的类型一、突变的类型根据突变的原因根据突变的原因 自发突变自发突变诱发突变诱发突变 根据基因突变的范围根据基因突变的范围 基因突变基因突变染色体畸变染色体畸变(一)基因突变(一)基因突变一对碱基或少数几对碱基的突变一对碱基或少数几
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- 第八 微生物 遗传 变异 课件
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