导图社区 微生物学:细菌的遗传与变异1
细菌的变异现象、遗传变异、少数个体、遗传物质改变、稳定遗传、利于进化、表现变异、外界因素导致大多数个体。
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细菌的遗传与变异
细菌的变异现象
遗传变异
少数个体、遗传物质改变、稳定遗传、利于进化
表型变异
表型:特定外界环境中,细菌在生长中所表现的形态和生理特征等性状的总和
外界因素导致大多数个体、遗传物质不改变、变异可逆,不能遗传
细菌基因组
细菌基因组的主要组成
细菌染色体
dsDNA(单条环状双螺旋双链DNA),单倍体,无组蛋白,无内含子
大多数基因为单拷贝,而rRNA基因则为多拷贝,以操纵子为转录单位
代谢岛、毒力岛的G+C百分比和密码子使用偏向性与细菌染色体有明显差异(外源DNA)
噬菌体
温和型噬菌体的基因组整合在宿主菌的染色体上,也叫前噬菌体
质粒
特点
双股闭合环状DNA分子
自主复制
编码某些生物学表型
可丢失和转移,与细菌生命无关
类型
是否可通过细菌的接合作用(性菌毛)传递
接合性质粒、非接合性质粒
宿主菌中的拷贝数是否与染色同步
严紧型质粒、松弛型质粒
质粒是否能在同一宿主菌共存
相容性质粒、不相容性质粒
编码的生物学形状
F 质粒: 致育性质粒,编码细菌的性菌毛
R 质粒: 耐药质粒,决定细菌耐药性形成的一种重要遗传物质
Vi质粒: 与细菌毒力有关
Col 质粒:编码大肠埃希菌的大肠菌素
细菌基因组中的主要特殊结构
插入序列
两端的反向重复序列为重组酶的识别位点
中心序列编码转座酶及转录有关的调节蛋白
不携带任何与转位功能无关的基因
转座子
两端为插入序列
中间区域为功能基因(主要为耐药基因等)
整合子
定位于细菌染色体、质粒或转座子上,能捕获和整合外源性基因,使之转变为功能性基因
基本结构:两端为保守末端,中间为可变区,含一个或多个基因盒
整合子含有3个功能元件:特异性重组位点、整合酶基因、启动子
通过转座子或接合性质粒,使多种耐药基因在细菌中进行水平传播
细菌基因突变
基因的自发突变是自然发生的(彷徨实验)
噬菌体仅起筛选作用,不诱导突变
基因的诱发突变(物理化学因素,可用于检查环境因子对人类的致癌潜在作用
突变的发生是随机,不定向的(影印培养实验)
回复突变与抑制突变
野生型(wild type): 从自然界分离的未发生突变的菌株
突变型(mutant type): 相对于野生型菌株发生某一性状的改变
正向突变(forward mutation): 细菌由野生型变为突变型
回复突变(reverse mutation): 突变株经过第二次突变可恢复野生型的性状
基因型回复突变 (genotypic reversion),机率很低
表型回复突变(phenotypic reversion),一般是抑制性突变
基因的转移和重组
转化
概念
受体菌主动摄取外源性DNA
影响因素
供、受体菌的亲缘关系越近,基因型越相似,转化率越高
受体菌只有在感受态才能摄入外源DNA片段(感受态细胞表面带正电荷,通透性增高)
Ca2+、Mg2+、cAMP可维持DNA稳定性,促进转化作用
举例
肺炎双球菌转化实验
接合
通过性菌毛将供体菌DNA转给受体菌,使受体菌获得供体菌的生物学性状
F质粒
高频重组菌株
细菌染色体转移频率高,F质粒转移的频率低(结合桥不稳定,随时发生中断)
R质粒
耐药传递因子(r-det):决定菌株耐药性,含有转座子
耐药决定子(RTF):编码性菌毛,决定质粒的复制、结合、转移
转导
由噬菌体介导,将供体菌DNA片段转入受体菌
普遍性转导
温和噬菌体、毒性噬菌体均可介导
可转导任何部位细菌DNA片段(装配错误引起)
结果
完全转导:同源重组,稳定复制
流产转导:不能复制,不能传代
局限性转导
温和噬菌体介导
有片段特异性,前噬菌体及两边的细菌DNA
只发生在同种细菌之间
溶原性转换
温和噬菌体感染宿主菌后,以前噬菌体形式与细菌基因组整合,使宿主菌成为溶原性细菌,从而获得由噬菌体基因编码的某些生物学性状,如白喉杆菌产生白喉毒素
总结与比较
细菌的遗传变异在医学上的意义
细菌形态结构的变异与细菌学诊断
需充分了解细菌的变异现象和规律,才能正确诊断细菌性感染疾病
细菌的耐药变异与控制
耐药变异及耐药基因的水平传递,导致出现多种耐药菌株,治疗时要做药物敏感实验
细菌毒力变异与疫苗研制
制备减毒活疫苗
流行病学分析方面的应用
做分子生物学分析,有助于确定感染流行菌株或基因的来源
致癌物物质检测中的应用
Ames实验
将含有可疑诱变剂平板与无诱变剂平板上的菌落数进行比较,凡能提高突变率、使试验平板的诱导菌落数高出对照组一倍时,即为Ames试验阳性,提示被检物具有致癌潜能
基因工程方面的应用