二倍体:异核体进一步发生核融合,形二倍体细胞核,核 内含有两种遗传物质。
Slide 28
异核体和杂合二倍体的可能性
细菌为单倍配子体生物,异核体和二倍 体只能暂存在。培养繁殖过程中必将发生分 离,产生各种缺陷型菌落。 对试验中得到的原养型菌落的后代所进 行研究表明:后代没有出现预期的性状分离 现象。
2. 细菌一般能合成全部AA和vitamin,可在一定成 分的简单的培养基上生长,较易得到各种营养缺 陷型
营养缺陷型的获得,可以说是对现代遗传学和生物 化学的一大贡献,几乎所以的遗传学内容和生化代谢研 究都离不开缺陷型。而真核生物体制复杂,难以获得营 养缺陷型。
Slide 12
3. 便于精细结构的研究:
Slide 19
微生物菌株的命名
一般由描述基因功能的文字来命名,取英文词的前三 个字母,右上角写上“-”、“+”,或“s”、“r”。 如:丝氨酸缺陷型为ser-, 野生型为ser+。 生物素缺陷型为bio-,野生型为bio+。
将基因符号的第一个字母大写可表示相应的表型。
Slide 20
E.coli基因组概况
Slide 24
回复突变可能性的排除
Lederbery和Tatum利用的双营养缺陷型菌株进行试验, 已基本排除A或B品系发生回复突变产生原养型细菌的可能。 因为:
单基因回复突变的频率约为10-7;
双基因回复突变的频率则为10-14,频率很低。 但试验中产生原养型菌落产生的频率非常高(10-7), 因此基本可以排除回复突变的可能。
Slide 25
互养作用及其排除
试验材料 A品系:A-B+ T1S(met-bio-thr+leu+T1S); B品系:A+B- T1R(met+bio+thr-leu-T1R)。 试验方法