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第十章丝状真菌的遗传

担子菌接合菌子囊菌卵菌毛霉属(Mucor)根霉属(Rhizopus)曲霉属(Aspergillus)青霉属(Pericillium)木霉属(Trichoderma)等丝状真菌的代表属:真菌是在细胞结构和遗传体制上具有特殊性的真核微生物1.它们具有类似于高等动植物的细胞核和染色体结构,可进行有性生殖2.具有微生物的生长迅速、生活周期短、便于培养等优点因此,丝状真菌,尤其是粗糙脉孢菌(Neurosporacrassa)和构巢曲霉(Aspergillusnidulans)一直是研究真核生物遗传重组、基因结构和基因表达调节的模式系统。第一节微生物的生活史细菌、不完全菌(真菌半知菌纲)、高等动植物生活史的主要区别点:营养体是单倍体还是双倍体营养细胞一再分裂成无性繁殖系还是形成多细胞个体异核体和双倍体是暂时过渡还是可以生存繁殖性别分化的程度什么是不完全菌?双倍体细胞♀双倍体细胞♂减数分裂单倍体细胞♀单倍体细胞♂异核体细胞(暂时存在)双倍体细胞(结合子)个体高等动植物生活史单倍体细胞单倍体细胞减数分裂异核体细胞单倍体细胞无性繁殖系双倍体细胞暂时存在单倍体细胞单倍体细胞减数分裂异核菌丝体单倍体细胞无性繁殖系双倍菌丝体无性繁殖系无性繁殖系细菌生活史不完全菌生活史1.高等动植物以双倍体为主,细菌以单倍体为主,不完全菌介于二者之间,但更接近于细菌。2.高等动植物的双倍体细胞一再分裂的结果形成个体,细菌的单倍体分裂形成无性繁殖系,不完全菌也是多细胞,但更接近于细菌。3.异核体在高等动植物和细菌中都暂时存在,而在不完全菌中单倍体、双倍体或异核体都能形成无性繁殖系。4.就性的分化而言,细菌和不完全菌没有性细胞和体细胞之分,这和高等动植物有明显的区别。在微生物中除产生有性孢子的种类之外,细菌和不完全菌的双倍体世代和单倍体世代的细胞没有明显的形态和生理区别。三类生物的生活史的特点:粗糙脉孢菌的顺序排列四分体第二节粗糙脉孢菌的遗传分析菌丝a原子囊果子囊果子囊孢子子囊孢子无性繁殖无性繁殖分生孢子分生孢子接合子菌丝A发芽菌丝融合发芽有性繁殖原子囊果第二次分裂第一次分裂减数分裂原子囊果一、粗糙脉孢菌的生活史减数分裂的产物在一个子囊内形成顺序排列的四分体,是粗糙脉孢菌有性杂交的特点。对顺序排列的四分体可以进行如下的遗传分析:①判断第一次分裂分离和第二次分裂分离②计算着丝粒距离③计算重组频率

二、粗糙脉孢菌有性杂交的四分体遗传分析1.第一次分裂分离和第二次分裂分离第一次减数分裂第二次减数分裂有丝分裂第一次减数分裂第二次减数分裂有丝分裂I型和Ⅱ型:第一次分裂分离Ⅲ型、Ⅳ型、V型、Ⅵ型:第二次分裂分离

粗糙脉孢菌的子囊孢子的排列共有下面6种方式IAAAAaaaaIIaaaaAAAAⅢAAaaAAaaⅣaaAAaaAAVAAaaaaAAⅥaaAAAAaa2.着丝粒距离粗糙脉孢菌中8个子囊孢子的排列方式可反映基因分离的方式以及基因与着丝粒之间是否有染色体交换发生。经典遗传学研究巳证明,染色体上两个位点之间的距离越远,则这两位点之间发生交换的频率也就越高。着丝粒距离=1/2×第二次分裂分离子囊数总子囊数×100图距单位粗糙脉孢菌的接合型基因的着丝粒距离的测定:分裂分离子囊类型子囊数目第一次分裂分离第二次分裂分离AAAAaaaaaaaaAAAAAAaaAAaaaaAAaaAAAAaaaaAAaaAAAAaa105129951016着丝粒距离=1/2×(9+5+10+16)105+129+9+5+10+16×100=7.3图距3.着丝粒距离和重组频率用重组频率来表示基因之间遗传距离。两个基因之间的重组距离是这两个基因与着丝粒距离之和或之差。可以进行粗糙脉孢菌的连锁群分析。真菌的准性生殖是指异核体真菌菌丝细胞(体细胞)中2个遗传物质不同的细胞核结合成杂合二倍体的细胞核,这种二倍体细胞核在有丝分裂过程中可以发生染色体交换和单倍体化,最后形成遗传物质重组的单倍体的过程。

第三节真菌的准性生殖(parasexualcycle)准性生殖和有性生殖的主要区别:有性生殖过程导致有性孢子的产生,这些有性孢子在形态、生理上都和营养体细胞不同,而且产生在特殊的囊器中。准性生殖过程虽然也导致基因重组,但重组体细胞和一般的营养细胞没有不同,也不产生在特殊的囊器中。在有性生殖中通过减数分裂使染色体交换和随机分配而导致基因重组,其染色体的交换和每对染色体减为半数是一个很有规律的协调过程。在准性生殖过程中,染色体的交换和染色体减少是不规则且不协调的过程。准性生殖过程包括:异核体的形成二倍体的形成染色体单倍化和体细胞交换当带有不同遗传性状的两个单倍体细胞或菌丝相互融合时,会导致在一个细胞或菌丝中并存有两种或两种以上不同遗传型的细胞核,这样的细胞或菌丝就叫异核体。异核体的形成是进行准性生殖的第一步。1.异核体的形成构巢曲霉A接合型(leu-met+)突变株与A接合型(leu+met-)突变株少量原养型菌落菌落是异核体混合接种在基本培养基上培养(1)异核体的证实:将两个营养缺陷型菌株混合培养,出现原养型菌落的原因可能是由于互养、异核体、二倍体或单倍重组体的存在。a.互养的排除:将原养型菌落上取下的少量菌丝接种于养料贫乏的培养基上。在放大镜下将从接种处向外长出的菌丝的尖端连同小块培养基切下,放在基本培养基上。b.二倍体或单倍体的排除:将leu-met+株和leu+met-株的分生孢子混合接种在基本培养基上,取出其上长出的菌落的单个菌丝尖端,接种于基本培养基上,得到由单个菌丝尖端所长成的培养物。(2)异核体的生物学意义:异核体包含着不同基因型的细胞核:

具有生长优势具有更好的环境适应能力此外,异核体在遗传分析中也很重要,由于异核体内的两个不同营养缺陷型的细胞具有互补作用,因此可以用异核体进行基因等位性的测定等研究。异核体的形成与A、a接合型之间没有关系,但接合型可影响形成异核体的难易程度,相同接合型的菌株间更容易形成异核体。异核体是由基因型决定的,在粗糙脉孢菌中已发现至少有10个基因与异核体的形成有关。2.杂合二倍体的形成1956年,Pontecorvo等人在用构巢曲霉

白色突变株(w-y+)和黄色突变株(w+y-)

进行共培养在培养基上得到产生形成绿色孢子的菌株。由异核体(w-y+//w+y-)所产生的孢子应该是白色和黄色两种,那么绿色的孢子是怎样形成的呢?经研究发现该绿色的分生孢子并不稳定,在形成大菌落时,常常会以很低的频率出现白色或黄色的扇形面——角变。核融合:是指两个单倍体核融合形成一个二倍体核的现象。基因型相同的核融合形成纯合二倍体,基因型不同的核融合形成杂合二倍体。异核体中两个基因型不同的细胞核以极低频率(10-7~10-5)融合成杂合二倍体。某些理化因素(如紫外线、樟脑蒸气或高温)处理,可提高杂合二倍体产生的频率。原因可能是由于在处理过程中使某些抑制核融合的基因发生突变的结果。大小:构巢曲霉、黑曲霉等的二倍体分生孢子大于单倍体的分生孢子数量:酱油曲霉中,尽管分生孢子的大小是一样的,但每个分生孢子中染色体的数目不同,二倍体分生孢子中DNA含量约为单倍体分生孢子的一倍。根据杂合体细胞二倍体的特性,不难将它们与异核体菌落及回复突变产生的原养型菌落区别开来。通过测定培养特征、稳定性、分生孢子核型、分生孢子大小及DNA含量和采用双标记菌株实验,即可排除异核体、单倍体和回复突变。二倍体分生孢子与单倍体分生孢子、异核体的不同:准性生殖过程中产生的二倍体并不像有性生殖过程中的二倍体那样进行减数分裂,它们仍以有丝分裂的形式增殖。二倍体细胞比异核体较为稳定。稳定性是相对的,从异核体中可以得到少数二倍体,从大量的二倍体分生孢子中也可以得到少数体细胞分离子。3.体细胞交换和单元化

w-y+w+y-绿色w-y+w+y-w+y-w-y-w+y+w-y+w+y-w-y-w+y+w-y+黄色w+y-w-y-w+y+w-y+白色所谓分离子包括重组体和非整倍体或单倍体。产生非整倍体或单倍体的过程称为单元化,产生重组体的过程称为体细胞交换。体细胞交换非整倍体或单倍体在准性生殖过程中异核体产生二倍体的概率是10-6,二倍体产生单倍体的概率是10-3,二倍体核中发生体细胞交换的概率是10-2。体细胞交换和单元化是两个独立发生的事件,二者发生在同一细胞中的概率很小,同一染色体上发生两次交换的概率同样很小。第四节丝状真菌的遗传物质

真菌的遗传物质包括5种成分:染色体基因线粒体基因质粒转座因子病毒基因除丝状真菌基因组含有较少的(约为2%~5%)重复

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