细菌的遗传和变异噬菌体

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1、第5章 细菌的遗传和变异,遗传(heredity) 遗传使细菌的性状保持相对稳定,且代代相传,使其种属得以保存。 变异(variation) 在一定条件下,子代和亲代之间以及子代和子代之间的差异称为变异。,遗传性变异(基因型变异) 细菌的基因结构发生了改变,如基因突变或重组,不可逆,可遗传给后代。 非遗传性变异(表型变异) 环境改变导致,基因结构未发生变异,可逆,不可遗传。,第一节、细菌遗传变异的物质基础,一 、细菌的遗传物质 一)细菌的染色体,一 细菌染色体 细菌属于原核细胞型微生物, 细菌染色体是环状双螺旋DNA,不含组蛋白, 无核膜包围。 基因, 是具有一定生物学功能的核苷酸序列,如编码

2、结构蛋白、酶等功能。细菌基因的结构是连续的, 无内含子。 细菌染色体DNA的复制:大肠埃希菌已证明是双向复制,蛋白质不是遗传物质?,二 细菌的基因组结构,特征 1. 遗传信息在基因组中排列的延续性 2. 功能相关的基因组成操纵子结构 3. 结构基因单拷贝及rRNA基因的多拷贝 4. 基因组的重复序列少而短,三 细菌的基因组测序,细菌的基因调控 1. 操纵子转录调控 2. 分解代谢物阻遏调控 3. 细菌的应激反应 4. 细菌的热休克应答(HSP70) 5. 信号传导和二元调节系统 6. 重叠基因 7. 反义RNA与小干扰RNA,二) 质粒(plasmid),概念: 是存在于细菌染色体以外, 能进

3、行自主复制的遗传因子,环状闭合的双链DNA; 对细菌的遗传性状有着重要的影响。 非必需的基因,质粒的特征, 自我复制能力:为复制子,单拷贝或多拷贝 编码产物赋予细菌某些性状特征 可自行丢失与消除 转移性 分为相容性和不相容性,(1) 致育因子(fertility factor,F因子) 与有性生殖有关 带有F质粒的为雄性菌,能长出性菌毛(F+); 无F质粒的为雌性菌,无性菌毛(F-),几种重要的质粒,(2) 耐药性质粒(resistance plasmid, R质粒) 编码细菌对抗菌药物或重金属盐类的耐药性。,(3) 细菌素质粒 编码各种细菌产生的细菌素。 Col质粒编码大肠埃希菌产生大肠菌素

4、 乳酸菌产生Nisin A抑制G菌 食品防腐,(4) 毒力质粒(virulence plasmid,Vi质粒) 编码与该菌致病性有关的毒力因子。 如致病性的大肠埃希菌产生的耐热性肠毒素是由 ST质粒编码的。 细菌粘附定植在肠粘膜表面是由K质粒决定的。,(5) 代谢质粒(metabolic plasmid) 编码产生相关的代谢酶。 沙门菌发酵乳糖的能力通常是由质粒决定的 根瘤菌的固氮基因fix位于质粒中,三)转座因子(transposable element) 插入序列(insertion sequence,IS) 转座子(transposon,Tn) 四)整合子(integron),二、噬菌体

5、(bacteriophage),噬菌体是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒。,葡萄球菌和志贺菌中首先发现,病毒的特性: 没有完整的细胞结构,由蛋白质和核酸组成 专性细胞内寄生的微生物 个体微小,可以通过细菌滤器 种类多 分布极广,噬菌体的生物学性状,大肠埃希菌T4噬菌体,抗原性 噬菌体衣壳蛋白具有抗原性,能刺激机体产生抗体。该抗体能抑制相应噬菌体侵袭敏感细菌,但对已吸附或已进入宿主菌的噬菌体不起作用,噬菌体仍能复制增殖。,噬菌体的生物学性状,抵抗力 比一般细菌的繁殖体强 抵抗乙醚、氯仿和乙醇 75 30min或更久才能被灭活 耐受低温和冰冻 但对紫外和X射线敏感,一般经紫外照射 10

6、15min即失去活性。,噬菌体的生物学性状,噬菌体的生物学性状,毒性噬菌体 (virulent phage),能在宿主菌细胞内复制增殖,产生许多子代噬菌体,并最终裂解细菌,称为毒性噬菌体。,毒性噬菌体,增殖过程 1)吸附 只要细菌有特异性受体,不论死活噬菌体都能吸附,但噬菌体不能进入死亡的宿主菌。 2)穿入 将头部DNA注入细菌体内,而蛋白衣壳留在菌细胞外。,生物合成 大量复制子代噬菌体的基因核酸。 成熟与释放 蛋白质和核酸合成后,在细胞质内按一定程序装配成成熟的噬菌体;裂菌释放出细胞外,毒性噬菌体,在液体培养基中 噬菌现象可使浑浊菌液变为澄清 在固体培养基中 噬斑(plaque)。,噬斑,温

7、和噬菌体 (temperate phage) 噬菌体基因与宿主菌染色体整合,不产生子代噬菌体,但噬菌体DNA能随细菌DNA复制,并随细菌的分裂而传代,称为温和噬菌体或溶原性噬菌 体(lysogenic phage)。,温和噬菌体,前噬菌体 整合在细菌基因组中的噬菌体基因组称为前噬菌体(prophage) 溶原性细菌 带有前噬菌体基因组的细菌称为溶原性细菌(lysogenic bacterium),温和噬菌体可有三种存在状态 前噬菌体 游离的具有感染性的噬菌体颗粒 宿主菌胞质内类似质粒形式的噬菌体核酸,溶原状态 十分稳定,能经历许多代 可中断 可“治愈”,溶原性转换(lysogenic conv

8、ersion) 某些前噬菌体可导致细菌基因型和性状发生改变,噬菌体的应用,细菌的鉴定与分型 分子生物学研究的重要工具 细菌感染的诊断与治疗,第二节 细菌的基因转移和重组,基因转移(gene transfer) 重组( recombination),转化、接合、转导、溶原性转换和细胞融合,接合(conjugation),接合是细菌通过性菌毛相互连接沟通,将遗传物质(主要是质粒DNA)从供体菌转移给受体菌。 接合性质粒:能通过接合方式转移的质粒称为接合性质粒,如:F质粒、R质粒、Col质粒和毒力质粒。,接合,F质粒的接合 F+F 高频重组菌(high frequency recombination

9、, Hfr) F F+ 、 Hfr、 F都为雄菌,接合(F+F),接合 高频重组菌(Hfr),接合 高频重组菌(Hfr),接合 (性导,F),R质粒 耐药转移因子 (resistance transfer factor,RTF) 耐药(r)决定子,R质粒决定耐药的机制: 使细菌产生灭活抗生素的酶类 R质粒控制细菌改变药物作用的靶部位 R质粒可控制细菌细胞对药物的通透性,转化(transformation),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。,转化因子(transforming principle ) 在转化过程中,转化的DNA片段称为转化因子 , 分子量小

10、于107,最多不超过1020个基因。 感受态(competence) 受体菌只有处于感受态时,才能摄取转化因子。 细菌处于感受态是因为其表面有一种吸附DNA的受体.,转化,转化,转化,转导(transduction),转导是以转导噬菌体为载体,将供体菌的一段DNA转移到受体菌内,使受体菌获得新的性状。 普遍性转导(generalized transduction) 局限性转导(restricted transduction),普遍性转导 (generalized transduction),误将细菌的DNA片段装入噬菌体的头部,被包装的DNA可以是供体菌染色体上的任何部分,完全转导 流产转导,

11、普遍性转导,流产转导,局限性转导 (restricted transduction),局限性转导或特异性转导, 所转导的只限于供体菌染色体上特定的基因。如噬菌体进入大肠埃希菌。,普遍性转导与局限性转导的区别,溶原性转换( lysogenic conversion),溶原性转换是当噬菌体感染细菌时,宿主菌染色体中获得了噬菌体的DNA片段,使其成为溶原状态时而致细菌获得新的性状。,四 基因转座,转座子(transposon,Tn),转座子的特征,第三节 细菌的基因突变,突变(mutation) 点突变(point mutation) 染色体畸变(chromosome aberration) 转换(

12、transition) 颠换(transversion) 移码突变(transhift mutation),一、基因突变机制和规律,1、自然突变 1)彷徨试验,影印培养试验,2)影印培养试验,3-6%食盐 鼠疫杆菌多形态性(衰残型)。 琼脂培基,1. 形态、结构变异, 细菌的基因突变类型,青霉素、溶菌酶 正常形态细菌 L型变异 抗体或补体 (部分或完全失去胞壁),霍乱弧菌L型,正常霍乱弧菌,特殊结构的变异 42-43 炭疽杆菌失去形成芽胞能力, 毒性 10-20天 降低 变形杆菌(H) 1%石炭酸 (O) 迁徙生长 单个菌落,在陈旧培养基中长期培养 光滑型菌落 粗糙型菌落 (S) 或在有免疫力的人体内 (R),2. 营养缺陷体突变,3. 耐药性变异,细菌对某种抗菌药物有敏感变成耐药的变异称为耐药性变异。 含链霉素培基 痢疾杆菌依链株(耐药菌株) 长期培养,4. 毒力变异,棒状噬菌体 白喉棒状杆菌 获得白喉毒素,5. 条件致死突变,胆汁、甘油、马铃薯培养基 牛型结核杆菌 卡介苗 13年(230代),第四节 细菌基因表达的调节 第五节 细菌遗传变异在医学上的实际意义,

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