微生物遗传复旦大学普通微生物学.ppt
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1、第七章第七章 微生物的遗传微生物的遗传变变 异异 和和 育育 种种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模式生物模式生物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存在多种方式的繁殖类型存在多种方式的繁殖类型 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 易积累不同的代谢中间产物及代谢最终产物易积累不同的代谢中间产物及代谢最终产物微生物的变异易被识别微生物的变异易被识别存在多种处于进化工程中、富有特色的原始有性生殖方式存在多种处于进化工程中、富有特色的原始有性生殖方式遗传遗传(heredity i
2、nheritance):亲代与子代相似亲代与子代相似变异变异(variation):亲代与子代、子代间不同个体不完全相同亲代与子代、子代间不同个体不完全相同遗传遗传(inheritance)和变异和变异(variation)是生命的最本是生命的最本质特性之一质特性之一基本概念基本概念种瓜得瓜,种豆得豆种瓜得瓜,种豆得豆遗传(遗传(heredity):生物的亲代传递给其子代一生物的亲代传递给其子代一 套遗传信息的特性。套遗传信息的特性。遗传型(遗传型(genotype):又称基因型,指某一生物又称基因型,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个体所含有的全部遗传因子即基因组所携带的遗
3、传信息。遗传信息。遗传型是一种内在可能性或潜力,其遗传型是一种内在可能性或潜力,其实质是实质是遗传物质上所负载的特定遗传信息。遗传物质上所负载的特定遗传信息。表型(表型(phenotype):):又称表现型,具有一定遗传又称表现型,具有一定遗传型的个体,在特定环境条件下通过生长发育所表现型的个体,在特定环境条件下通过生长发育所表现出来的形态等生物学特征的总和。出来的形态等生物学特征的总和。表型是一种现实性。表型是一种现实性。变异:变异:指生物体在某种外因或内因的作用下所引起的遗传物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,亦即遗传型的改变。质结构或数量的改变,亦即遗传型
4、的改变。饰变:饰变:是指外表的修饰性改变,意即一种不涉及遗传物质结是指外表的修饰性改变,意即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。构改变而只发生在转录、转译水平上的表型变化。变异特点:变异特点:在群体中以极低几率在群体中以极低几率(一般为一般为1010-5-51010-10-10)出现;性出现;性状变化的幅度大;变化后的新性状是稳定和可遗传的。状变化的幅度大;变化后的新性状是稳定和可遗传的。饰变特点:饰变特点:整个群体中每一个体都发生同样变化;性状变化整个群体中每一个体都发生同样变化;性状变化的幅度小;饰变性状不遗传。的幅度小;饰变性状不遗传。橘生淮南则为橘,生于淮北
5、则为枳。橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。遗传的物质基础遗传的物质基础基因突变和诱变育种基因突变和诱变育种基因重组和杂交育种基因重组和杂交育种基因工程基因工程内容提要内容提要 第一节第一节 遗传变异的物质基础遗传变异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朊病毒的发现与思考朊病毒的发现与思考亚病毒的一种:具有传染性的蛋白质致病因子,迄今为止亚病毒的一种:具有传染性的蛋白质致病因子,迄今为止尚为发现该蛋
6、白内含有核酸。尚为发现该蛋白内含有核酸。其致病作用是由于动物体内正常的蛋白质其致病作用是由于动物体内正常的蛋白质PrP c改变折叠状改变折叠状态为态为PrP sc所致,而这二种蛋白质的一级结构并没有改变。所致,而这二种蛋白质的一级结构并没有改变。朊病毒的发现与思考朊病毒的发现与思考思考思考1)蛋白质是否可以作为遗传物质?)蛋白质是否可以作为遗传物质?prion是生命的一个特例?还是仅仅为表达调控的一种形式?是生命的一个特例?还是仅仅为表达调控的一种形式?2)蛋白质折叠与功能的关系,是否存在折叠密码?)蛋白质折叠与功能的关系,是否存在折叠密码?DNARNARNA肽链肽链蛋白质蛋白质复制复制转录转
7、录翻译翻译遗传物质类型核染色体:核外染色体真核生物细胞器(线粒体、叶绿体等)共生生物(卡巴颗粒)2um质粒原核生物质粒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 细胞水平细胞水平(细胞核或核区,核(区)的数目如单核、多核);(细胞核或核区,核(区)的数目如单核、多核);核水平;染色核水平;染色体水平(体水平(数量、倍数数量、倍数dsds、ssss););核酸水平核酸水平(种类、结构、长度、大小);(种类、结构、长度、大小);基因基因水平水平;密码子水平;密码子水平(4 4种核苷酸按三联体排列有种核苷酸按三联体排列有6464个,决定个,决定2020种氨基酸);种
8、氨基酸);核核苷酸水平苷酸水平(A(A、G G、T T、C C;A A、G G、U U、C C)。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DNA,具有自主复制能力的最小遗传单位,具有自主复制能力的最小遗传单位DNADNA就是脱氧核糖核酸(长链)就是脱氧核糖核酸(长链)腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胸腺嘧啶(T)胞嘧啶(C)ATCGAAATTTTTTAAAGGGGGCCCCCGC基因测序基因测序就是读出就是读出 A-C-G-T-G-G-A-C-G.基因控制基因控制Pr因而控制性状因而控制性状G A TC T AG A UDNAmRNA天天冬冬氨酸氨酸 基因是什么?基因是什么?基因决定生物
9、体的生、长、病、老死等一切生命现象基因决定生物体的生、长、病、老死等一切生命现象 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。原核生物的基因调控系统是由一个操纵子和它的调节基因原核生物的基因调控系统是由一个操纵子和它的调节基因所组成。所组成。每个操纵子包括每个操纵子包括3 3种功能上密切相关的基因:结构基因、操种功能上密切相关的基因:结构基因、操纵基因、启动基因。纵基因、启动基因。真核生物一般无操纵基因真核生物一般无操纵基因基因调基因调控系统控系统操纵子操纵子结构基因结构基因调节基因调节基因启动基因(启动子)启动基因(启动子)操纵基因操纵基因结构基因:决
10、定某一多肽链结构的结构基因:决定某一多肽链结构的DNA模板,通过转录模板,通过转录和翻译来执行多肽链合成任务;和翻译来执行多肽链合成任务;操纵基因:位于启动基因和结构基因之间的一段核苷酸序操纵基因:位于启动基因和结构基因之间的一段核苷酸序列,通过与阻遏物的结合与否,控制结构基因是否转录;列,通过与阻遏物的结合与否,控制结构基因是否转录;启动基因;一种依赖于启动基因;一种依赖于DNA的的RNA多聚酶所识别的核苷酸多聚酶所识别的核苷酸序列,既是序列,既是DNA多聚酶的结合部位,优势转录的起始点。多聚酶的结合部位,优势转录的起始点。真核生物的基因一般无操纵子结构。真核生物的基因一般无操纵子结构。大肠
11、杆菌基因组 4100个基因,4.7106bp遗传信息的连续性,共价、闭合、环状功能相关的结构基因组成操纵子结构基因单拷贝及rRNA多拷贝 基因的重复序列少而短质粒质粒原核生物遗传物质存在的一种方式原核生物遗传物质存在的一种方式质粒:质粒:一种独立于染色体外,能进行自主复制的细胞一种独立于染色体外,能进行自主复制的细胞质遗传因子,主要存在于各种微生物细胞中。质遗传因子,主要存在于各种微生物细胞中。质粒不同于病毒质粒不同于病毒不具有胞外形态,而仅以核酸的简单方式存在于细胞中不具有胞外形态,而仅以核酸的简单方式存在于细胞中质粒上携带某些核基因组上所缺少的基因,使细菌等原质粒上携带某些核基因组上所缺少
12、的基因,使细菌等原核生物获得某些对其生存并非必不可少的核生物获得某些对其生存并非必不可少的特殊功能特殊功能:如接合、产毒、产特殊酶、降解环境毒物等如接合、产毒、产特殊酶、降解环境毒物等cccDNAcccDNAocDNAocDNAlDNAlDNA质粒的复制与核染色体的复制不同步,质粒的复制与核染色体的复制不同步,在这类细胞中,一般含在这类细胞中,一般含10101515个或更多质粒。个或更多质粒。严紧型复制控制严紧型复制控制(stringent replication control)松弛型复制控制松弛型复制控制(relaxed replication control)质粒的复制与核染色体的复制同
13、步,质粒的复制与核染色体的复制同步,在这类细胞中,一般只含在这类细胞中,一般只含1 12 2个质粒;个质粒;质粒是一种独立存在于细胞内的质粒是一种独立存在于细胞内的复制子复制子(replicon)通常以共价闭合环状(通常以共价闭合环状(covalently closed circlecovalently closed circle,简称简称CCCCCC)的超螺旋双链的超螺旋双链DNADNA分子存在于细胞中;分子存在于细胞中;也发现有线型双链也发现有线型双链DNADNA质粒和质粒和RNARNA质粒;质粒;质粒分子的大小范围从质粒分子的大小范围从1kb1kb左右到左右到1000kb1000kb;(
14、细菌质粒多在(细菌质粒多在10kb10kb以内)以内)质粒的分子结构质粒的分子结构t 提取所有胞内提取所有胞内DNA后电镜观察;后电镜观察;t 超速离心或琼脂糖凝胶电泳后观察;超速离心或琼脂糖凝胶电泳后观察;t 对于实验室常用菌,可用质粒所带的某些特点,对于实验室常用菌,可用质粒所带的某些特点,如抗药性初步判断。如抗药性初步判断。特定的质粒提取方法和特定的质粒提取方法和后处理使染色体和后处理使染色体和RNA均被除掉。均被除掉。质粒的检测质粒的检测质粒的主要功能质粒的主要功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,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
15、生长优势。从而使宿主得到生长优势。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;质粒所编码质粒所编码的功能和赋的功能和赋予宿主的表予宿主的表型效应型效应致育因子(致育因子(Fertility factor,F因子)因子)抗性因子(抗性因子(Resistance factor,R因子)因子)产细菌素的质粒(产细菌素的质粒(Bacteriocin production plasmid)毒性质粒(毒性质粒(virulence plasmid)代谢质粒(代谢质粒(Metabolic plasmid)隐秘质粒(隐秘质粒(cryptic plasmid)质粒的主要类型质粒
16、的主要类型(1)F质粒(质粒(F plasmid)又称又称F因子、致育因子(因子、致育因子(fertility factor)或性)或性因子(因子(sex factor),),其大小约其大小约100kb,为,为cccDNA,这是最早发现的一种与大肠杆菌的有性生殖现象这是最早发现的一种与大肠杆菌的有性生殖现象(接合作用)有关的质粒。(接合作用)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(相当于雄性),菌株(相当于雄性),无无F质粒的菌株称为质粒的菌株称为F-菌株(相当于雌性)。菌株(相当于雌性)。携带携带F质粒菌株质粒菌株含调节含调节DNA复制和拷贝数的基因以及转移基因,相对分子
17、量约复制和拷贝数的基因以及转移基因,相对分子量约11107,具有转移功能;具有转移功能;抗性转移因子(抗性转移因子(resistance transfer factorresistance transfer factor,RTFRTF)抗性决定因子(抗性决定因子(r-determinantr-determinant)大小不固定,相对分子量从几百万至大小不固定,相对分子量从几百万至11108以上,无转移功能,以上,无转移功能,含各种抗性基因,如抗青霉素、氨苄青霉素、氯霉素、链霉素含各种抗性基因,如抗青霉素、氨苄青霉素、氯霉素、链霉素和磺胺等基因。和磺胺等基因。R质粒一般由两个相连的质粒一般由两个
18、相连的DNA片段组成片段组成(2)R质粒(质粒(R plasmid)称称R因子因子(R factor)、)、抗性因子抗性因子(resisitrance plasmid),包括抗),包括抗药性和抗重金属二大类药性和抗重金属二大类(3)Col质粒(质粒(colicin plasmid,col plasmid)又称又称大肠杆菌素质粒大肠杆菌素质粒或或产大肠杆菌素产大肠杆菌素因子因子(colicinogenic factor,col factor)。)。细菌素细菌素(bacteriocin)是质粒编码的蛋白质,一般是质粒编码的蛋白质,一般由细菌产生,可抑制或杀死其他近缘细菌或同种不由细菌产生,可抑制或
19、杀死其他近缘细菌或同种不同菌株的代谢产物,但不具有很广的杀菌谱。同菌株的代谢产物,但不具有很广的杀菌谱。细菌素结构基因、细菌素结构基因、涉及细菌素运输及发挥作用(涉及细菌素运输及发挥作用(processing)的蛋白质的蛋白质的基因、的基因、赋予宿主对该细菌素具有赋予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一般都位于质粒或转座子上,细菌素可以杀死同种但不一般都位于质粒或转座子上,细菌素可以杀死同种但不携带该质粒的菌株。携带该质粒的菌株。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:大肠杆菌(大肠杆菌(E.coli)产生的细菌素为产生的细菌素为
20、colicins(大肠杆菌素),大肠杆菌素),而质粒被称为而质粒被称为Col质粒。质粒。Col E1Col E1质粒:质粒:相对分子量小(相对分子量小(9kb,约约5106),),无接合作无接合作用,是松弛性控制、多拷贝的;用,是松弛性控制、多拷贝的;ColbColb质粒:质粒:相对分子量大(相对分子量大(94kb,约约8107),),具有通具有通过接合而转移的功能,属严紧型控制,只有过接合而转移的功能,属严紧型控制,只有12个拷贝。个拷贝。(4)Ti质粒(质粒(tumor inducing plasmid)即诱癌质粒或冠瘿质粒(即诱癌质粒或冠瘿质粒(crown gall plasmidcro
21、wn gall plasmid)。)。TiTi质粒是一种质粒是一种200kb200kb的环状质粒,包括毒性区(的环状质粒,包括毒性区(virvir)、)、接合转移(接合转移(concon)、)、复制起始区(复制起始区(oriori)和)和T-DNAT-DNA区区4 4部分。部分。T-DNAT-DNA区可携带任何外源基因整合到植物基因组中,区可携带任何外源基因整合到植物基因组中,TiTi质粒是植物基因工程中使用最广、效果最佳的克隆载体。质粒是植物基因工程中使用最广、效果最佳的克隆载体。(5)mega质粒(质粒(megaplasmid)即即巨大质粒巨大质粒,其相对分子量,其相对分子量比一般质粒大几
22、十比一般质粒大几十倍至几百倍,存在于倍至几百倍,存在于Rhizobium(根瘤菌属)中,根瘤菌属)中,其上有一系列与共生固氮相关的基因。其上有一系列与共生固氮相关的基因。(6)降解质粒降解质粒 这类质粒是由降解一系列复杂有机物的酶编码,所以在污水处理、这类质粒是由降解一系列复杂有机物的酶编码,所以在污水处理、环境保护等方面发挥作用。环境保护等方面发挥作用。只在假单胞菌属(只在假单胞菌属(Pseudomonas)中发现降解质粒。中发现降解质粒。降解质粒以其所分解的底物命名,例如,降解质粒以其所分解的底物命名,例如,CAM(樟脑)质粒,樟脑)质粒,OCT(辛烷)质粒,辛烷)质粒,XYL(二甲苯)质
23、粒,二甲苯)质粒,SAL(水杨酸)质粒,水杨酸)质粒,MDL(扁桃酸)质粒,扁桃酸)质粒,NAP(萘)质粒,萘)质粒,TOL(甲苯)质粒等甲苯)质粒等 “超级菌超级菌”通过遗传工程手段构建具通过遗传工程手段构建具有数种降解质粒的菌株,有数种降解质粒的菌株,具有广谱降解能力的工程具有广谱降解能力的工程菌。菌。(一)转化实验(一)转化实验光滑型(光滑型(S)粗糙型(粗糙型(R)有有 荚荚 膜膜菌落光滑菌落光滑分泌毒素分泌毒素致致 病病无无 荚荚 膜膜菌落粗糙菌落粗糙无无 毒毒不不 致致 病病实验材料实验材料:肺炎链球菌肺炎链球菌 最早进行最早进行转化转化(transformation)实验的是实验
24、的是F.Griffith(1928年)年),他以,他以Streptococcus pneumoniae(肺炎链球(肺炎链球菌,旧称菌,旧称“肺炎双球菌肺炎双球菌”)作为研究对象。)作为研究对象。厚壁菌门厚壁菌门-芽孢杆菌纲芽孢杆菌纲-乳杆菌目乳杆菌目-乳杆菌科乳杆菌科-链球菌属链球菌属R型活菌型活菌S S型活菌型活菌加热杀死加热杀死S S型菌型菌1 1、动物实验、动物实验R R型活菌型活菌+加热杀死加热杀死S S型型+怎么来的呢?怎么来的呢?活的无毒(活的无毒(R R)型细菌受到了型细菌受到了死的有毒(死的有毒(S S)型细菌的影响,型细菌的影响,转化为有毒(转化为有毒(S S)型)型合理的解
25、释:合理的解释:(2)细菌培养实验)细菌培养实验(3)S型菌的无细胞抽提液试验型菌的无细胞抽提液试验以上实验说明:加热杀死的以上实验说明:加热杀死的S S型细菌细胞内可能存在一种型细菌细胞内可能存在一种转化物质,它能通过某种方式进入转化物质,它能通过某种方式进入R R型细胞并使型细胞并使R R型细胞获得型细胞获得稳定的遗传性状,转变为稳定的遗传性状,转变为S S型细胞。型细胞。热死热死S菌菌不生长不生长活活 R 菌菌长出长出RII菌菌热死热死S菌菌长出大量长出大量R菌和菌和10-6S菌菌活活R菌菌+S菌无细胞抽提液菌无细胞抽提液长出大量长出大量R菌和少量菌和少量S菌菌+活活R菌菌平皿培养平皿培
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