第六章噬菌体的遗传分析
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噬菌体的遗传分析一、噬菌体的结构:1.结构简单:蛋白质外壳、核酸、某些碳水化合物、脂肪等。
2.多样性的原因:外壳的蛋白质种类、染色体类型和结构。
3.两大类:①烈性噬菌体:T噬菌体系列(T1-T7);②温和性噬菌体: P1和λ噬菌体。
㈠、烈性噬菌体:1.结构大同小异,外貌一般呈蝌蚪状:T偶列噬菌体头部:双链DNA分子的染色体;颈部:中空的针状结构及外鞘;尾部:由基板、尾针和尾丝组成。
2.T偶列噬菌体的侵染过程(如T4噬菌体):尾丝固定于大肠杆菌,遗传物质注入破坏寄主细胞原有的遗传物质合成大量的噬菌体遗传物质和蛋白质组装许多新的子噬菌体溶菌酶裂解细菌释放出大量噬菌体。
右图为T4噬菌体侵染大肠杆菌的生活周期㈡、温和性噬菌体:例如λ和P1噬菌体,λ和P1各代表一种略有不同的溶源性类型。
1.溶源性噬菌体的生活周期:①.λ噬菌体:噬菌体侵入后,细菌不裂解附在E.coli染色体上的gal和bio位点间的attλ座位上通过交换整合到细菌染色体,并能阻止其它λ噬菌体的超数感染。
λ噬菌体特定位点的整合②P1噬菌体:不整合到细菌的染色体上,而是独立存在于细胞质内(见左下图)。
原噬菌体:整合到宿主基因组中的噬菌体。
仅少数基因活动,表达出阻碍物关闭其它基因。
原噬菌体经诱导可转变为烈性噬菌体裂解途径(见右下图)。
2.P1和λ噬菌体的特性:①P1和λ各代表不同的溶源性类型:P1噬菌体:侵入后并不整合到细菌的染色体上,独立存在于细胞质内;λ噬菌体:通过交换整合到细菌染色体上。
②溶源性细菌分裂两个子细胞:P1噬菌体复制则使每个子细胞中至少含有一个拷贝;λ噬菌体随细胞染色体复制而复制,细胞中有一个拷贝。
③共同特点:核酸既不大量复制,也不大量转录和翻译。
P1和λ噬菌体的生活周期特性二、T2噬菌体的基因重组与作图:1.噬菌体遗传性状分为两类:形成的噬菌斑形状:指噬菌斑大小、边缘清晰度、透明程度。
寄主范围:指噬菌体感染和裂解的菌株范围。
高中生物第六章遗传和变异知识点总结_名词:1、T2噬菌体:这是一种寄生在大肠杆菌里的病毒。
它是由蛋白质外壳和存在于头部内的DNA所构成。
它侵染细菌时可以产生一大批与亲代噬菌体一样的子代噬菌体。
2、细胞核遗传:染色体是主要的遗传物质载体,且染色体在细胞核内,受细胞核内遗传物质控制的遗传现象。
3、细胞质遗传:线粒体和叶绿体也是遗传物质的载体,且在细胞质内,受细胞质内遗传物质控制的遗传现象。
语句:1、证明DNA是遗传物质的实验关键是:设法把DNA与蛋白质分开,单独直接地观察DNA的作用。
2、肺炎双球菌的类型:①、R型(英文Rough是粗糙之意),菌落粗糙,菌体无多糖荚膜,无毒,注入小鼠体内后,小鼠不死亡。
②、S型(英文Smooth是光滑之意):菌落光滑,菌体有多糖荚膜,有毒,注入到小鼠体内可以使小鼠患病死亡。
如果用加热的方法杀死S型细菌后注入到小鼠体内,小鼠不死亡。
2、格里菲斯实验:格里菲斯用加热的办法将S型菌杀死,并用死的S型菌与活的R型菌的混合物注射到小鼠身上。
小鼠死了。
(由于R型经不起死了的S型菌的DNA(转化因子)的诱惑,变成了S型)。
3、艾弗里实验说明DNA是转化因子的原因:将S型细菌中的多糖、蛋白质、脂类和DNA等提取出来,分别与R型细菌进行混合;结果只有DNA与R型细菌进行混合,才能使R型细菌转化成S型细菌,并且的含量越高,转化越有效。
4、艾弗里实验的结论:DNA是转化因子,是使R 型细菌产生稳定的遗传变化的物质,即DNA是遗传物质。
4、噬菌体侵染细菌的实验:①噬菌体侵染细菌的实验过程:吸附侵入复制组装释放。
②DNA中P的含量多,蛋白质中P的含量少;蛋白质中有S而DNA中没有S,所以用放射性同位素35S标记一部分噬菌体的蛋白质,用放射性同位素32P标记另一部分噬菌体的DNA。
用35P标记蛋白质的噬菌体侵染后,细菌体内无放射性,即表明噬菌体的蛋白质没有进入细菌内部;而用32P标记DNA的噬菌体侵染细菌后,细菌体内有放射性,即表明噬菌体的DNA进入了细菌体内。
一、转化(transformation):概念:某些细菌通过其细胞膜摄取周围供体的染色体片段,将此外源DNA 片段通过重组整合到自己染色体组的过程。
1928年,格里费斯(GriffithF.)在肺炎双球菌中发现转化现象。
1944年,阿委瑞(AveryO.T.)进行肺炎双球菌转化试验;证实遗传物质是DNA;转化是细菌交换基因的方法之一。
转化的条件:细菌活跃摄取外源DNA分子;具备重组程序所必需的酶。
转化三种细菌:肺炎双球菌;枯草杆菌;流感嗜血杆菌。
转化的两个例子:①.用两个带有不同抗性的肺炎双球菌群体混合可以发现带有双抗性的细菌。
细菌裂解DNA残留其它细菌摄取转化。
②.枯草杆菌活细胞表面分泌DNA,可被其它细胞摄取。
㈠、供体与受体的互作:①.转化片断的大小:肺炎双球菌转化:DNA片断至少有800个碱基对;枯草杆菌的转化:DNA片断至少有16000个碱基对。
②.供体DNA分子存在的数目:供体DNA分子数目与特定基因的成功转化有关。
链霉素抗性基因转化:每个细胞含有10个DNA分子之前,抗性转化体数目一直与DNA分子存在数目成正比。
原因:细菌的细胞壁或细胞膜上有固定数量的DNA接受座位,故一般细菌摄取的DNA分子数<10个。
③.受体的生理状态:感受态是处于刚停止DNA合成、而蛋白质合成继续活跃进行时的状态。
活跃合成的蛋白质可使细菌细胞壁易于接受转化DNA。
只有感受态受体细胞才能摄取并转化外源DNA,而这种感受态也只能发生在细菌生长周期的某一时间范围内。
㈡、转化DNA的摄取和整合过程:①.结合与穿入:DNA分子结合在接受座位上(可逆),可被DNA酶降解;接受座位饱和性。
DNA摄取(不可逆),不受DNA酶破坏。
穿入后,由外切酶或DNA移位酶降解其中一条链。
②.联会:按各个位点与其相应的受体DNA片段联会。
亲缘关系越远,联会越小、转化的可能性越小。
③.整合(重组):是指单链的转化DNA与受体DNA对应位点的置换稳定地进入到受体DNA。
第六章噬菌体的遗传分析
一、教学目的和要求:
1、掌握噬菌体的突变型及基因重组的特点;
2、掌握噬菌体的互补测验与顺反子测定;
3、掌握用两点测交与三点测交测定噬菌体交换值;
二、教学重点:
噬菌体的互补测验与顺反子测定
三、教学难点:
用两点测交与三点测交测定噬菌体交换值五、教学内容:
病毒是最原始的生物,没有细胞结构,甚至自己不能进行自主分裂,只能在宿主细胞内以集团形式增殖。
遗传学研究从经典水平发展到细胞水平,一个重要的条件是Morgan利用了果蝇这个模式试验材料。
从细胞水平发展到分子水平,有两个必不可少的条件:(1)对基因的物理结构和化学结构的了解;(2)以微生物为研究材料。
§1病毒遗传研究的意义
病毒比细菌更为简单,也只有一条染色体(单倍体)。
病毒的结构很简单,只有蛋白质外壳和被外壳包裹着的核酸(遗传物质),没有自身进行代谢和分裂所必须的细胞质和细胞器,必须借助宿主细
胞的代谢系统才能繁殖自己。
所以,病毒都是寄生性的,它们必须生活在活
细胞内。
病毒按寄主可分为:动物病毒,植物病毒,细菌病毒。
病毒按遗传物质可分:RNA病毒,DNA病毒。
细菌病毒(Bacterio-phage)又称为噬菌体(phage)。
噬菌体是研究得比较清楚的病毒。
噬菌体侵染细菌后,使细菌不能生长,而在均匀生长的细菌培养板上形成噬菌斑(plaque)。
根据噬菌斑的形态和生长特点可以鉴别不同的噬菌体。
噬菌体按其在宿主细胞中的生活方式又可分为:温和噬菌体和烈性噬菌体两大类。
三、细菌和病毒在遗传研究中的优越性。
①世代周期短,繁殖块,繁殖系数高。
大肠杆菌每20分钟繁殖一代,噬菌
体每小时可扩增百倍。
用它们作为研究材料,可以大大节约实验时间。
②易于管理和进行生物化学分析。
③遗传物质比较简单,用于研究基因结构、功能及表达调控机制比较方便。
细菌和病毒均只有一条染色体(DNA or RNA),结构简单,不必通过复杂的
化学分析就可以对基因结构和功能进行精细的研究。
④便于研究基因的突变,因为它们是单倍体,所有的突变都能立即表现出来,
没有显性掩盖隐性的问题,也不存在分离问题。
而且数量庞大,突变率很低
的突变都能检测到。
⑤便于研究基因的作用,代谢作用旺盛,能在短时间内积累大量代谢产物,
便于对其本身及其产物进行化学分析。
⑥可用作研究高等生物的简单模型。
高等生物体内机制复杂,目前还难以进行详细研究,而细菌和病毒结构简单,可作为模型研究,为开展高等生物的遗传研究奠定基础,积累资料。
病毒利用寄主的代谢系统进行繁殖,势必其代谢方式与寄主有相似之处,因此可作为研究寄主的简化模型。
四、细菌和病毒的拟有性过程。
细菌和病毒的遗传物质也可以从一个个体传递到另一个个体,也能形成重组体。
因为这不同于真核生物的有性生殖,被称之为拟有性过程。
实际上,所谓的拟有性过程指的是细菌或病毒获取外源遗传物质的方式或途径。
细菌与细菌之间的遗传物质的交流(拟有性过程)。
有四种不同的方式:转化、结合、性导和转导。
§2 噬菌体的遗传分析
一、噬菌体的结构与生活周期
噬菌体(bacteriaphage or phage)是病毒的一类,结构很简单,基本上由一个蛋白质外壳包裹着一些核酸组成的。
噬菌体的多样性来自于组成其外壳的蛋白质的种类,以及其染色体的类型和结构的不同。
(一)烈性噬菌体( virulent phage)
遗传学上应用最广泛的烈性噬菌体是大肠杆菌( E.coli )的T偶列噬菌体。
它们的结构大同小异,外貌一般呈蝌蚪状。
T偶列和T奇列有些不同,以T 2 的结构最为典型(图7-4)。
T偶列噬菌体的头部为六角形,染色体为双链DNA分子。
T偶列噬菌体的尾丝附着在E.coli表面时,通过尾鞘的收缩将DNA经中空的尾部注入宿主细胞。
DNA进入宿主细胞以后,随即破坏宿主的遗传物质,并借助宿主细胞的代谢系统,转而合成大量的噬菌体DNA 和蛋白质,组装成许多许多新的小噬菌体。
最后使宿主细胞裂解(lysis),一下子释放出数百个子代噬菌体(图7-5)。
这样的噬菌体称为烈性的噬菌体(virulent Phage)。
(二)温和噬菌体( temperate phage)
温和性噬菌体具有溶原性(lisogeny)的生活周期。
这类噬菌体侵入细菌以后,细菌细胞并不马上裂解。
温和性噬菌体有两种类型。
(1)以λ为代表, λ噬菌体侵入细菌后,细菌并不裂解,λ噬菌体的DNA 附着于E.coli染色体的gal和bio位点之间的att位点上(attachment site),并通过交换而整合到细菌染色体上。
整合以后,就能阻止其它λ噬菌体的超数感染(superinfection)。
整合在寄主染色体中的噬菌体称为原噬菌体(prophage)。
超数感染:一个细菌受一个以上同种噬菌体感染的现象。
λ噬菌体的DNA被整合以后,既不大量复制,亦不大量转录和翻译。
往往
只有一两个基因表达,表达产物作为阻遏物关闭其他基因的表达。
被溶原性噬菌体感染了的细菌称为溶原性细菌(lysogenic bacterium)。
当溶原性细菌分裂成两个子细胞时,λ噬菌体DNA随细菌染色体的复制而
复制,每个细胞中有一个拷贝。
原噬菌体通过诱导(induction)可转变为烈性噬菌体,进入裂解周期。
诱
导可以通过不同的方式进行,如UV照射、温度改变、与非溶原性细菌的接
合等,诱导使阻遏物失活,使噬菌体的其他基因得以表达,促使噬菌体繁殖并进入裂解周期。
(2)P 1 噬菌体
P 1 噬菌体感染E.coli以后,不整合到细菌DNA上,而是独立存在于寄主
细胞内。
P 1 DNA可以复制但不裂解宿主细胞,也不影响宿主细胞的正常代谢,但P 1 的复制可以使宿主的子细胞中也会有P 1 DNA,而且可以多于一个拷贝。
受P 1 噬菌体感染的细菌也可以因诱导而进入裂解周期。
§3、噬菌体突变型的互补试验
一、ΦX174条件致死突变型的互补测验
(一) ΦX174 DNA结构复制图5-1
(二) ΦX174的突变型与互补测验
1 互补测验原理
在限制条件下,能长出噬菌斑:
说明:两个突变型能发生功能互补,是两个基因。
在限制条件下,不能长出噬菌斑:
说明:两个突变型不能发生功能互补,是同一基因。
2、互补测验及结果
P124 表5-4 FX174突变的互补测验结果
顺反子突变型
A am8,am18,am30,am33,am35,am50,am86,tsl28,
B am14,am16,och5,ts9,tsl16,och1,och8,och11,
C och6
D am10,amH81,
E am3,am6,am27,
F am87,am88,am89, amH57,op6, op9,tsh6,ts41D
G am9,am32,ts,ts79
H amN1,am23,am80,am90,ts4
二、T4突变型的互补试验
§
4
、 噬菌体突变的重组试验
一 、T 2突变型及特性
细菌 品系1 品系2 快速溶菌突变型:r- 大噬菌斑
野生型:r+ 小噬菌
T 2宿主范围野生型:h+ + - 半透明
T 2宿主范围突变型:h- + +
透明
二、 T 2突变型的两点试验
(一) 噬菌体杂交 h-r+ X h+r-
三 、T4突变型的三点试验 表5-5 T4的 m r tu x + + + 三点试验结果
合 计 10342
作图: r tu。