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文档简介
第三章遗传和变异第三章遗传和变异细菌的遗传与变异第一节细菌的变异现象第二节细菌遗传变异的物质基础第三节细菌变异的机制细菌的遗传与变异第一节细菌的变异现象第一节细菌的变异现象一、形态、结构变异二、毒力变异三、耐药性变异四、菌落变异第一节细菌的变异现象一、形态、结构变异一、形态结构变异
3-6%食盐
鼠疫耶氏菌多形态性
陈旧培基物
细菌的大小可发生变异,有时细菌可失去荚膜,芽胞或鞭毛;有的细菌出现了细胞壁缺陷的L型细菌。一、形态结构变异314世纪鼠疫在欧洲大流行画家笔下欧洲鼠疫图
14世纪鼠疫在欧洲大流行画家笔下欧洲鼠疫图
《鼠死行》师道南
“东死鼠,西死鼠,人见死鼠如见虎;鼠死不几日,人死如圻堵。昼死人,莫问数,日色渗淡愁云护。三人行未十步多,忽死两人横截路。夜死人,不敢哭,疫鬼吐气灯摇绿。须臾风起灯忽无,人鬼尸棺暗同屋。乌啼不断,犬泣时闻。人含鬼色,鬼夺人神。白日逢人多是鬼,黄昏遇鬼反疑人。人死满地人烟倒,人骨渐被风吹老。田禾无人收,官租向谁考。我欲骑天龙,上天府,呼天公,乞天母,洒天浆,散天乳,酥透九原千丈土,地下人人都活归,黄泉化作回春雨。《鼠死行》师道南第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件噬菌体(bacteriophages/phages)F′因子的菌株称为F′菌株。(一)转化(transformation)coli的T4噬菌体模式图受体菌直接接受供体菌的DNA片段而获得供体菌部分新的遗传性状的现象,就称转化或转化作用。14世纪鼠疫在欧洲大流行噬菌体的繁殖一般可分五个阶段第三节细菌变异的机制我欲骑天龙,上天府,呼天公,乞天母,洒天浆,散天乳,酥透九原千丈土,地下人人都活归,黄泉化作回春雨。有的细菌出现了细胞壁缺陷的L型细菌。一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)三人行未十步多,忽死两人横截路。被感染鼠疫的患者尸体。噬菌体(bacteriophages/phages)被感
青霉素、溶菌酶等
正常形态细菌细菌L型
葡萄球菌葡萄球菌L型
特殊结构的变异
42-43℃
炭疽杆菌失去形成芽胞能力,毒性降低
10-20天
变形杆菌0.1%石炭酸
迁徙生长(H)点状生长、单个菌落(O)鞭毛变异特殊结构的变异鞭毛变异变形杆菌迁徙生长变形杆菌迁徙生长二、毒力变异
增强:
β棒状噬菌体
白喉棒状杆菌
产生白喉毒素减弱:
胆汁、甘油、马铃薯培养基
牛型结核杆菌卡介苗
13年(230代)
表现为毒力增强或减弱。二、毒力变异增强:表现为毒力增强或减弱。第三章--遗传和变异课件三、耐药性变异概念:细菌对某种抗菌药物由敏感变成耐药的变异称为耐药性变异1967年首次发现耐青霉素肺炎球菌1997年又发现多重耐药肺炎球菌流行。三、耐药性变异概念:细菌对某种抗菌药物由敏感变成耐药的变异称四、菌落变异
在陈旧培养基中长期培养
光滑型菌落粗糙型菌落
S
R
原因:失去LPS的特异多糖,伴其他性状改变。如:毒力变异四、菌落变异在陈第二节细菌遗传变异的物质基础细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)质粒(plasmids)噬菌体(bacteriophages/phages)
第二节细菌遗传变异的物质基础一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)
由裸露双股DNA盘绕组成,编码细菌生命必须的遗传性状。
二质粒(plasmids)指游离于原核生物核基因组外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状dsDNA分子,即cccDNA(circularcovalentlyclosedDNA)为典型的质粒。一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleo自我复制编码产物赋予细菌某些特殊性状可自行丢失与消除,不影响细菌生命具转移性具相容性和不相容性
质粒的特性自我复制质粒的特性质粒种类:1、F质粒:又称F因子(致育因子):大肠杆菌中发现,含质粒为F+(♂);无质粒为F-(♀);质粒DNA整合到染色体上为Hfr.2、R质粒:携带有分解某种抗生素或药物酶系的基因的质粒,可以赋予宿主细胞耐(抗)或分解(失活)某种抗生素或药物的性能。R因子对多种抗生素有抗性,因此可作为筛选时的理想标记,也可用作基因载体。质粒种类:3、Col质粒:又称大肠杆菌素质粒或大肠杆菌素产生因子,大肠杆菌素(colicin)是一种E.coli的某些菌株所分泌的细菌毒素,具有通过抑制复制、转录、翻译或能量代谢等而专一地杀死其他肠道细菌的功能。4、Ti质粒(诱癌质粒):诱癌质粒。根癌土壤杆菌(Agrobacteriumtumefaciens)可引起许多双子叶植物的根癌,它是由该菌的Ti质粒所引起的。Ti质粒长200kb,是一大型质粒。Ti质粒已成为植物遗传工程研究中的重要载体。3、Col质粒:5、Ri质粒发根农杆菌或发根土壤杆菌细胞中含有Ri质粒,可侵染双子叶植物的根部,并诱生大量的毛状的不定根,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中。6mega质粒:又称巨大质粒,为近年来在根瘤菌属(Rhizobium)中发现的一种质粒,比一般质粒大几十倍至几百倍,故称巨大质粒,其上有一系列固氮基因。5、Ri质粒7降解性质粒:只在假单胞菌属(Pseudomonas)中发现。它们的降解性质粒可编码一系列能降解复杂物质的酶,从而能利用一般细菌所难以分解的物质作碳源。从而使这类细菌在污水处理、环境保护等方面发挥特有的作用。7降解性质粒:三噬菌体头部颈部颈环颈须尾部尾鞘尾管基板刺突尾丝E.coli的T4噬菌体模式图1形态结构T偶数噬菌体三噬菌体头部E.coli的T4噬菌体模式图1形态2噬菌体的繁殖噬菌体的繁殖一般可分五个阶段吸附→侵入→增殖→成熟(装配)→裂解(释放)。烈性噬菌体:凡在短时间内能连续完成这五个阶段而实现其繁殖的噬菌体,称为烈性噬菌体。2噬菌体的繁殖噬菌体的繁殖过程噬菌体的繁殖过程温和噬菌体(temperatephage)噬菌体吸附并侵入宿主细胞后,噬菌体的基因组整合到宿主的基因组上,并随宿主基因组的复制而进行同步复制,因而在一般情况下不进行增殖和引起宿主细胞裂解的噬菌体,称温和噬菌体。如E.coli的、P1、P2.温和噬菌体(temperatephage)★溶原性(lysogeny)------温和噬菌体侵染敏感细菌后不裂解它们,而与细菌共存的特性。溶原菌(lysogen或lysogenicbacteria):指在核基因组上整合有前噬菌体并能正常生长繁殖而不被裂解的细菌(或其他微生物)。常见的E.coliK12(λ)就表示带有λ前噬菌体大肠杆菌K12菌株。前噬菌体(prophage):处于整合态的噬菌体核酸。★溶原性(lysogeny)------温和噬菌体侵染敏感细裂解性循环与溶原性循环的相互关系吸附侵入增殖成熟裂解整合同步复制自发或诱导多次循环裂解性循环溶原性循环裂解性循环与溶原性循环的相互关系吸附侵入增殖成熟裂解整合同步第三节细菌变异的机制一基因突变突变类型
1营养缺陷型
2抗性突变型
3条件致死突变型
4形态突变型
5抗原突变型
6产量突变型第三节细菌变异的机制一基因突变基因重组(generecombination)基因重组:两个独立基因组内的遗传基因,通过一定的途径转移到一起,形成新的稳定基因组的过程,称为基因重组或遗传重组。
细菌基因重组的方式转化转导接合原生质体融合基因重组(generecombination)细菌基因重组的(一)转化(transformation)受体菌直接接受供体菌的DNA片段而获得供体菌部分新的遗传性状的现象,就称转化或转化作用。受体菌再经复制就使自己变成一个转化子(transformant)。(一)转化(transformation)第三章--遗传和变异课件转化过程供体菌受体菌转化供体菌受体菌(二)转导(transduction)通过完全缺陷或部分缺陷噬菌体的媒介,把供体细胞的DNA小片段携带到受体细胞中,通过交换与整合,从而使后者获得前者部分遗传性状的现象,称为转导。获得新遗传性状的受体细胞,就称转导子(transductant)。(二)转导(transduction)1.普遍转导(generalizedtransduction)通过完全缺陷噬菌体对供体菌任何DNA小片段的“误包”,而实现其遗传性状传递至受体菌的转导现象,称为普遍转导。2.局限转导(restricted或specializedtransduction)指通过部分缺陷的温和噬菌体把供体菌的少数特定基因携带到受体菌中,并获得表达的转导现象。1.普遍转导(generalizedtransduction普遍性转导(generalizedtransduction)普遍性转导(generalizedtransductio普遍性转导普遍性转导galbiogalbio宿主基因组整合不正常切离(10-4—10-6)正常切离λ正常λdgalλdbio低频转导(LFT)裂解物的形成局限性转导通过溶原菌释放的噬菌体所进行的转导,只能形成极少数的转导子(10-4~10-6)。
λλgalbiogalbio宿主基因组整合不正常切离(10-4—第三章--遗传和变异课件(三)接合(conjugation)供体菌(“雄”)通过其性菌毛与受体菌(“雌”)相接触,把F质粒或其携带的不同长度的核基因组片段传递给后者,从而使后者获得供体菌的新遗传性状的现象,称为接合。通过接合而获得新性状的受体细胞,就是接合子(conju-gant)。大肠杆菌的接合(三)接合(conjugation)大肠杆菌的接合第三章--遗传和变异课件E.coli的F+、F-、Hfr和F′菌株的异同,并图示四者间联系。E.coli分成四种相互有联系的接合型的菌株F+菌株:在细胞中存在着游离的F因子(1~4个),在细胞表面还有与F因子数目相当的性菌毛。当F+菌株与F-菌株相接触时,前者可通过性菌毛而将F因子转移到后者细胞内,因而使Fˉ菌株也转变成F+菌株(一般可达到100%)。F-菌株:在F-菌株中不含F因子,细胞表面也没有性菌毛。但它可通过与F+菌株或F′菌株的接合而接受供体菌的F因子或F′因子,从而使自己转变成“雄性”菌株,也可接受来自Hfr菌株的一部分或全部遗传信息。E.coli的F+、F-、Hfr和F′菌株的异同,并图Hfr菌株:(高频重组,highfrequencyrecombinationstrain)Hfr菌株是其F因子已从游离状态转变成在核染色体组特定位点上的整合状态。因为Hfr菌株与Fˉ菌株接合后发生重组的频率要比F+与F-接合后的重组频率高出数百倍,所以称为高频重组菌株。F′菌株:当Hfr菌株内的F因子因不正常切离而脱离核染色体组时,可重新形成游离的但携带一小段染色体基因的特殊F因子,称F′因子。具有
F′因子的菌株称为F′菌株。Hfr菌株:(高频重组,highfrequencyrec第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件Hfr与F-菌株间的接合中断试验Hfr与F-菌株间的接合中断试验身体健康,学习进步!身体健康,第三章遗传和变异第三章遗传和变异细菌的遗传与变异第一节细菌的变异现象第二节细菌遗传变异的物质基础第三节细菌变异的机制细菌的遗传与变异第一节细菌的变异现象第一节细菌的变异现象一、形态、结构变异二、毒力变异三、耐药性变异四、菌落变异第一节细菌的变异现象一、形态、结构变异一、形态结构变异
3-6%食盐
鼠疫耶氏菌多形态性
陈旧培基物
细菌的大小可发生变异,有时细菌可失去荚膜,芽胞或鞭毛;有的细菌出现了细胞壁缺陷的L型细菌。一、形态结构变异314世纪鼠疫在欧洲大流行画家笔下欧洲鼠疫图
14世纪鼠疫在欧洲大流行画家笔下欧洲鼠疫图
《鼠死行》师道南
“东死鼠,西死鼠,人见死鼠如见虎;鼠死不几日,人死如圻堵。昼死人,莫问数,日色渗淡愁云护。三人行未十步多,忽死两人横截路。夜死人,不敢哭,疫鬼吐气灯摇绿。须臾风起灯忽无,人鬼尸棺暗同屋。乌啼不断,犬泣时闻。人含鬼色,鬼夺人神。白日逢人多是鬼,黄昏遇鬼反疑人。人死满地人烟倒,人骨渐被风吹老。田禾无人收,官租向谁考。我欲骑天龙,上天府,呼天公,乞天母,洒天浆,散天乳,酥透九原千丈土,地下人人都活归,黄泉化作回春雨。《鼠死行》师道南第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件第三章--遗传和变异课件噬菌体(bacteriophages/phages)F′因子的菌株称为F′菌株。(一)转化(transformation)coli的T4噬菌体模式图受体菌直接接受供体菌的DNA片段而获得供体菌部分新的遗传性状的现象,就称转化或转化作用。14世纪鼠疫在欧洲大流行噬菌体的繁殖一般可分五个阶段第三节细菌变异的机制我欲骑天龙,上天府,呼天公,乞天母,洒天浆,散天乳,酥透九原千丈土,地下人人都活归,黄泉化作回春雨。有的细菌出现了细胞壁缺陷的L型细菌。一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)三人行未十步多,忽死两人横截路。被感染鼠疫的患者尸体。噬菌体(bacteriophages/phages)被感
青霉素、溶菌酶等
正常形态细菌细菌L型
葡萄球菌葡萄球菌L型
特殊结构的变异
42-43℃
炭疽杆菌失去形成芽胞能力,毒性降低
10-20天
变形杆菌0.1%石炭酸
迁徙生长(H)点状生长、单个菌落(O)鞭毛变异特殊结构的变异鞭毛变异变形杆菌迁徙生长变形杆菌迁徙生长二、毒力变异
增强:
β棒状噬菌体
白喉棒状杆菌
产生白喉毒素减弱:
胆汁、甘油、马铃薯培养基
牛型结核杆菌卡介苗
13年(230代)
表现为毒力增强或减弱。二、毒力变异增强:表现为毒力增强或减弱。第三章--遗传和变异课件三、耐药性变异概念:细菌对某种抗菌药物由敏感变成耐药的变异称为耐药性变异1967年首次发现耐青霉素肺炎球菌1997年又发现多重耐药肺炎球菌流行。三、耐药性变异概念:细菌对某种抗菌药物由敏感变成耐药的变异称四、菌落变异
在陈旧培养基中长期培养
光滑型菌落粗糙型菌落
S
R
原因:失去LPS的特异多糖,伴其他性状改变。如:毒力变异四、菌落变异在陈第二节细菌遗传变异的物质基础细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)质粒(plasmids)噬菌体(bacteriophages/phages)
第二节细菌遗传变异的物质基础一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleoid)
由裸露双股DNA盘绕组成,编码细菌生命必须的遗传性状。
二质粒(plasmids)指游离于原核生物核基因组外,具有独立复制能力的小型共价闭合环状dsDNA分子,即cccDNA(circularcovalentlyclosedDNA)为典型的质粒。一细菌染色体\染色质(chromosome\nucleo自我复制编码产物赋予细菌某些特殊性状可自行丢失与消除,不影响细菌生命具转移性具相容性和不相容性
质粒的特性自我复制质粒的特性质粒种类:1、F质粒:又称F因子(致育因子):大肠杆菌中发现,含质粒为F+(♂);无质粒为F-(♀);质粒DNA整合到染色体上为Hfr.2、R质粒:携带有分解某种抗生素或药物酶系的基因的质粒,可以赋予宿主细胞耐(抗)或分解(失活)某种抗生素或药物的性能。R因子对多种抗生素有抗性,因此可作为筛选时的理想标记,也可用作基因载体。质粒种类:3、Col质粒:又称大肠杆菌素质粒或大肠杆菌素产生因子,大肠杆菌素(colicin)是一种E.coli的某些菌株所分泌的细菌毒素,具有通过抑制复制、转录、翻译或能量代谢等而专一地杀死其他肠道细菌的功能。4、Ti质粒(诱癌质粒):诱癌质粒。根癌土壤杆菌(Agrobacteriumtumefaciens)可引起许多双子叶植物的根癌,它是由该菌的Ti质粒所引起的。Ti质粒长200kb,是一大型质粒。Ti质粒已成为植物遗传工程研究中的重要载体。3、Col质粒:5、Ri质粒发根农杆菌或发根土壤杆菌细胞中含有Ri质粒,可侵染双子叶植物的根部,并诱生大量的毛状的不定根,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中。6mega质粒:又称巨大质粒,为近年来在根瘤菌属(Rhizobium)中发现的一种质粒,比一般质粒大几十倍至几百倍,故称巨大质粒,其上有一系列固氮基因。5、Ri质粒7降解性质粒:只在假单胞菌属(Pseudomonas)中发现。它们的降解性质粒可编码一系列能降解复杂物质的酶,从而能利用一般细菌所难以分解的物质作碳源。从而使这类细菌在污水处理、环境保护等方面发挥特有的作用。7降解性质粒:三噬菌体头部颈部颈环颈须尾部尾鞘尾管基板刺突尾丝E.coli的T4噬菌体模式图1形态结构T偶数噬菌体三噬菌体头部E.coli的T4噬菌体模式图1形态2噬菌体的繁殖噬菌体的繁殖一般可分五个阶段吸附→侵入→增殖→成熟(装配)→裂解(释放)。烈性噬菌体:凡在短时间内能连续完成这五个阶段而实现其繁殖的噬菌体,称为烈性噬菌体。2噬菌体的繁殖噬菌体的繁殖过程噬菌体的繁殖过程温和噬菌体(temperatephage)噬菌体吸附并侵入宿主细胞后,噬菌体的基因组整合到宿主的基因组上,并随宿主基因组的复制而进行同步复制,因而在一般情况下不进行增殖和引起宿主细胞裂解的噬菌体,称温和噬菌体。如E.coli的、P1、P2.温和噬菌体(temperatephage)★溶原性(lysogeny)------温和噬菌体侵染敏感细菌后不裂解它们,而与细菌共存的特性。溶原菌(lysogen或lysogenicbacteria):指在核基因组上整合有前噬菌体并能正常生长繁殖而不被裂解的细菌(或其他微生物)。常见的E.coliK12(λ)就表示带有λ前噬菌体大肠杆菌K12菌株。前噬菌体(prophage):处于整合态的噬菌体核酸。★溶原性(lysogeny)------温和噬菌体侵染敏感细裂解性循环与溶原性循环的相互关系吸附侵入增殖成熟裂解整合同步复制自发或诱导多次循环裂解性循环溶原性循环裂解性循环与溶原性循环的相互关系吸附侵入增殖成熟裂解整合同步第三节细菌变异的机制一基因突变突变类型
1营养缺陷型
2抗性突变型
3条件致死突变型
4形态突变型
5抗原突变型
6产量突变型第三节细菌变异的机制一基因突变基因重组(generecombination)基因重组:两个独立基因组内的遗传基因,通过一定的途径转移到一起,形成新的稳定基因组的过程,称为基因重组或遗传重组。
细菌基因重组的方式转化转导接合原生质体融合基因重组(generecombination)细菌基因重组的(一)转化(transformation)受体菌直接接受供体菌的DNA片段而获得供体菌部分新的遗传性状的现象,就称转化或转化作用。受体菌再经复制就使自己变成一个转化子(transformant)。(一)转化(transformation)第三章--遗传和变异课件转化过程供体菌受体菌转化供体菌受体菌(二)转导(transduction)通过完全缺陷或部分缺陷噬菌体的媒介,把供体细胞的DNA小片段携带到受体细胞中,通过交换与整合,从而使后者获得前者部分遗传性状的现象,称为转导。获得新遗传性状的受体细胞,就称转导子(transductant)。(二)转导(transduction)1.普遍转导(generalizedtransduction)通过完全缺陷噬菌体对供体菌任何DNA小片段的“误包”,而实现其遗传性状传递至受体菌的转导现象,称为普遍转导。2.局限转导(restricted或specializedtransduction)指通过部分缺陷的温和噬菌体把供体菌的少数特定基因携带到受体菌中,并获得表达的转导现象。1.普遍转导(generalizedtransductio
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