第七章放线菌遗传.ppt
《第七章放线菌遗传.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第七章放线菌遗传.ppt(55页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、第七章:放线菌遗传第七章:放线菌遗传 在放线菌遗传学研究中,以链霉菌属在放线菌遗传学研究中,以链霉菌属(Streptomyces)为主要研究对象。为主要研究对象。链霉菌属是革兰阳性、多细胞、丝状土壤细菌。具有复链霉菌属是革兰阳性、多细胞、丝状土壤细菌。具有复杂的形态分化周期,包括孢子萌发产生分枝状的基质菌丝,杂的形态分化周期,包括孢子萌发产生分枝状的基质菌丝,基质菌丝再发育成气生菌丝和孢子。基质菌丝再发育成气生菌丝和孢子。链霉菌属的最显著特征是产生广泛的、具有重要价值的链霉菌属的最显著特征是产生广泛的、具有重要价值的次级代谢产物:如抗生素、水解酶、酶的抑制剂、免疫调节次级代谢产物:如抗生素、水
2、解酶、酶的抑制剂、免疫调节剂和色素等。剂和色素等。在自然界已发现的近万种抗生素中,约在自然界已发现的近万种抗生素中,约70是由链霉是由链霉菌产生的,如链霉素、红霉素、四环素、利福霉素、多氧霉菌产生的,如链霉素、红霉素、四环素、利福霉素、多氧霉素、阿维菌素、井冈霉素等,这些抗生素已广泛用于医药、素、阿维菌素、井冈霉素等,这些抗生素已广泛用于医药、农业和畜牧业。农业和畜牧业。1955年年塞蒙梯塞蒙梯(Semonti)夫妇首先发现天蓝色链霉菌夫妇首先发现天蓝色链霉菌Streptomyces coelicolor A3(2)可通过遗传交换产生重组可通过遗传交换产生重组体。体。(Hopwood)也在也在
3、 S.coelor A3(2)菌株中证实了这一重组菌株中证实了这一重组作用。作用。20世纪世纪70年代早期年代早期,所有研究都集中在描述遗传特征和染,所有研究都集中在描述遗传特征和染色体特性上,色体特性上,19731978年研究重点转移到放线菌的性别年研究重点转移到放线菌的性别体系和遗传重组方面。同期,还利用遗传方法对抗生素合成、体系和遗传重组方面。同期,还利用遗传方法对抗生素合成、形态分化、噬菌体等开展了全方位的研究。形态分化、噬菌体等开展了全方位的研究。20世纪世纪80年代年代,将重组,将重组DNA技术和原生质体融合技术应用技术和原生质体融合技术应用在该属的研究中。在该属的研究中。20世纪
4、世纪90年代年代,用分子生物学方法开展了对放线菌的基因,用分子生物学方法开展了对放线菌的基因组、形态分化的分子机制等方面的研究。组、形态分化的分子机制等方面的研究。放线菌遗传的研究历程:放线菌遗传的研究历程:光学显微镜和电镜观察表明,像其他细菌的染色体一样,光学显微镜和电镜观察表明,像其他细菌的染色体一样,天蓝色链霉菌天蓝色链霉菌A3(2)的染色体的染色体 DNA在细胞中以致密的、拟核在细胞中以致密的、拟核状态存在。状态存在。链霉菌的染色体链霉菌的染色体DNA也是形成许多超螺旋区域,并与蛋白也是形成许多超螺旋区域,并与蛋白质和质和RNA分子结合在一起。染色体在菌丝中以多拷贝形式存分子结合在一起
5、。染色体在菌丝中以多拷贝形式存在,而在孢子中以单拷贝形式存在。在,而在孢子中以单拷贝形式存在。第一节第一节 链霉菌的染色体链霉菌的染色体 一、链霉菌的染色体一、链霉菌的染色体DNA 以前,一直认为链霉菌的染色体与大肠杆菌一样是环状染以前,一直认为链霉菌的染色体与大肠杆菌一样是环状染色体。自从色体。自从1993年用脉冲电泳年用脉冲电泳(PFGE)和酶切物理图谱等研和酶切物理图谱等研究方法,首次证明变铅青链霉菌究方法,首次证明变铅青链霉菌(S.1ividans)的染色体是线的染色体是线性而非环状以来,越来越多的研究证据表明:性而非环状以来,越来越多的研究证据表明:几乎所有链霉菌的染色体都为线性而非
6、环状,链霉菌只有几乎所有链霉菌的染色体都为线性而非环状,链霉菌只有一条染色体,基因内部无内含子。一条染色体,基因内部无内含子。染色体大约均为染色体大约均为 8Mb,几乎是大肠杆菌染色体的,几乎是大肠杆菌染色体的2倍,少数倍,少数链霉菌的染色体小于链霉菌的染色体小于8Mb。链霉菌基因组。链霉菌基因组G+C含量为含量为7375,重复,重复DNA序列为序列为4-11。线性染色体具有两个特征:线性染色体具有两个特征:1、染色体的两个末端具有长度为、染色体的两个末端具有长度为24-600kb的反向重复的反向重复序列,简称序列,简称TIR(terminal inverted repeat)。如:天蓝色链霉
7、菌的如:天蓝色链霉菌的TIR为为61kb 变铅青链霉菌的变铅青链霉菌的TIR为为30kb 灰色链霉菌灰色链霉菌(S.grlseus)的的TIR为为24kb2、每个、每个DNA链的链的5末端都有共价结合蛋白,简称末端都有共价结合蛋白,简称 TP(terminal protein)。天蓝色链链菌天蓝色链链菌A3 M145菌株基因组全长菌株基因组全长8,667,507bp,含有含有7825个编码基因,是迄今为止拥有最多基因的细菌。个编码基因,是迄今为止拥有最多基因的细菌。其中调控基因有其中调控基因有965个,占整个基因组的个,占整个基因组的12.3%。编码次级。编码次级代谢产物(包括抗生素)合成酶基
8、因大约占基因组的代谢产物(包括抗生素)合成酶基因大约占基因组的5%,平均每个基因编码区的长度为平均每个基因编码区的长度为1.14kb。天蓝色链霉菌天蓝色链霉菌A3 M145和变青铅链霉菌的染色体中央有复和变青铅链霉菌的染色体中央有复制起点制起点oriC,一般认为链霉菌素线性染色体的复制通过,一般认为链霉菌素线性染色体的复制通过oriC复制原点进行双向复制,末端蛋白作为引物(复制原点进行双向复制,末端蛋白作为引物(TP-primesed)引导染色体末端及冈崎片段的合成。引导染色体末端及冈崎片段的合成。1997年年8月英国开始了对天蓝色链霉菌月英国开始了对天蓝色链霉菌A3(2)M145菌菌株的基因
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第七 放线菌 遗传
