hzau微生物遗传第六章质粒
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微生物遗传知识点总结一、微生物的遗传物质1.DNA:微生物的遗传物质主要是DNA(脱氧核糖核酸),DNA是微生物的基因组主要组成部分,承载了微生物的遗传信息。
2.RNA:微生物的遗传物质中还包括RNA(核糖核酸),RNA在微生物的蛋白质合成中起到重要的作用,有mRNA、tRNA和rRNA等不同类型。
3.质粒:微生物的遗传物质中还存在质粒,质粒是细胞外遗传物质,可以自主复制和传递,在微生物的分子遗传研究中具有重要的意义。
二、微生物的遗传变异1.突变:突变是指微生物遗传物质的突发性变异,包括点突变、插入突变和缺失突变等,突变会导致微生物表型的变化,包括对抗药物的耐药性等特征。
2.重组:重组是指微生物遗传物质的重组和重排,包括同一基因组内的DNA重组和来自不同基因组的DNA重组,重组可以导致各种遗传特征的变异和产生新的遗传组合。
3.外源基因的导入:微生物可以通过外源基因的导入来获得新的遗传特征,包括外源DNA的转化、噬菌体的侵染和质粒的转移等方式。
三、微生物的遗传传递1.垂直传递:垂直传递是指微生物遗传物质从父代到子代的传递,包括细菌的有丝分裂、芽生、孢子形成和病毒的感染传递等方式。
2.水平传递:水平传递是指微生物遗传物质在同一代的微生物个体之间的传递,包括细菌的共享基因池、DNA转化和连接转移等方式,可以导致微生物之间的基因交换和遗传多样性的增加。
四、微生物遗传的调控机制1.DNA修饰:微生物可以通过DNA修饰来调控基因的表达,包括DNA 甲基化和DNA腺苷酸修饰等方式,这些修饰可以影响基因的转录和翻译过程。
2.转录调控:微生物可以通过转录因子的结合和解离来调控基因的转录水平,包括正调控和负调控,这些调控作用可以响应内外环境的变化。
3.蛋白质修饰:微生物可以通过蛋白质的修饰来调控蛋白质的活性和稳定性,包括翻译后修饰和酶的磷酸化、乙酰化和甲基化等方式。
4. RNA干涉:微生物可以通过RNA干涉机制来调控基因表达,包括小分子RNA的介导和crispr-cas系统等方式,这些机制可以抑制或靶向性地破坏特定基因的表达。
(一)概念
是细菌染色体外的遗传物质,存在于细胞质中闭和环状的双链DNA
(二)特点
1.不是细菌生长繁殖所必需的物质,可因自行丢失或经人工处理而消除。
2.携带的遗传信息能赋予宿主菌某些生物学性状,有利于细菌在特定的环境下生存。
(三)分类
1.根据通过细菌的接合作用进行传递与否:分为一般分子量较大如F质粒、R质粒的接合性质粒和分子量较小如志贺菌毒力质粒的非接合性质粒两类。
2.根据质粒的相容性与否:分为不相容性及相容性两类。
前者指结构相似、密切相关的质粒不能稳定地共存于同一个宿主菌内的现象,反之为相容性。
3.根据质粒基因编码的生物学性状分类:如编码细菌性菌毛的F质粒;携带耐药性基因,使细菌产生抗菌药物耐药性的R质粒;编码大肠埃希菌细菌素的Col质粒;与细菌毒力有关的Vi质粒等。
重点提示本单元2000~2009年约考过l题,关于质粒性质。
重点掌握质粒,以及转化、接合、转导、溶原性转换的概念。
熟悉并理解耐药质粒及其与耐药性的关系,熟悉局限性转导与溶原转换的区别及R质粒与耐药性的关系。
其余内容适当了解。
考点串讲一、细菌遗传与变异的物质基础(一)细菌染色体细菌染色体是单一的环状双螺旋DNA长链,附着在横膈中介体上或细胞膜上。
细菌染色体缺乏组蛋白,外无核膜包围。
(二)染色体外遗传物质1.质粒(1)质粒:质粒是细菌染色体以外,不依赖于染色体而自我复制的遗传物质。
大多数质粒是环状闭合的双链DNA分子。
(2)特征:自我复制,赋予细菌某些性状特征,可白行丢失与消除,转移性,可以通过接合、转化或转导等方式在细菌问转移,相容性与不相容性。
2.转位因子(1)定义:转位因子是存在于细菌染色体或质粒DNA分子上的一段可移动的遗传元素,它能在一个基因组内或不同的基因组间从一个位置移动到另一个位置。
(2)分类:原核生物中的转位因子有三类:插入序列、转座予和转座噬菌体。
二、细菌遗传与变异的机制细菌的遗传性变异机制包括基因突变、基因损伤后的修复及基因的转移与重组。
(一)突变1.基因突变基因突变是指DNA中一对或少数几对碱基的置换、增加或缺失。
基因突变的机制:①碱基置换;②移码突变。
2.染色体畸变指较大范围DNA结构发生变化,包括易位、倒位、缺失和重复。
(二)DNA损伤后的修复当细菌DNA受到损伤时,细胞会用有效的DNA修复系统进行细致的修复,但损伤修复本身也会出现错误,这些错误会造成细菌的变异。
(三)基因的转移与重组外源性的遗传物质由供体菌转入某受体菌细胞内的过程称为基因转移,转移的基因与受体菌DNA整合在一起称为重组。
细菌的基因转移和重组可通过转化、接合、转导和溶原性转换等方式进行。
1.转化转化是供体菌裂解游离的DNA片段被受体菌直接摄取,使受体菌获得新的性状。
2.转导转导是以温和噬菌体为媒介,将供体菌一段DNA片段转移给受体菌内,使受体菌获得新的遗传性状的过程。
质粒科技名词定义中文名称:质粒英文名称:plasmid定义1:细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子,能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代,一般不整合到宿主染色体上。
现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具。
所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科);方法与技术(二级学科)定义2:独立于染色体之外的、能自主复制的双链环状脱氧核糖核酸物质。
所属学科:水产学(一级学科);水产生物育种学(二级学科)定义3:细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子。
能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代,一般不整合到宿主染色体上。
现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具。
所属学科:细胞生物学(一级学科);细胞培养与细胞工程(二级学科)定义4:细菌细胞内能在染色体外独立复制的遗传因子。
所属学科:遗传学(一级学科);分子遗传学(二级学科)质粒在细胞内的复制质粒在细胞内的复制一般有两种类型:紧密控制型(Stringent control )和松弛控制型(Relaxed control)。
前者只在细胞周期的一定阶段进行复制,当染色体不复制时,它也不能复制,通常每个细胞内只含有1个或几个质粒分子,如F因子。
后者的质粒在整个细胞周期中随时可以复制,在每个细胞中有许多拷贝,一般在20个以上,如Col E1质粒。
在使用蛋白质合成抑制剂-氯霉素时,细胞内蛋白质合成、染色体DNA 复制和细胞分裂均受到抑制,紧密型质粒复制停止,而松弛型质粒继续复制,质粒拷贝数可由原来20多个扩增至1000-3000个,此时质粒DNA占总DNA的含量可由原来的2%增加至40-50%。
利用同一复制系统的不同质粒不能在同一宿主细胞中共同存在,当两种质粒同时导入同一细胞时, 它们在复制及随后分配到子细胞的过程中彼此竞争,在一些细胞中,一种质粒占优势,而在另一些细胞中另一种质粒却占上风。