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第一节 细菌和病毒遗传研究的意义
作者:农学院    文章来源:浙江大学精品课程网    点击数:1812    更新时间:2007/7/5
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  一、细菌:

  1.大小:细胞较小、长约1-2µm(1µm=1/1000mm)、宽约0.5µm;
  2.结构:鞭毛、细胞壁、质膜、间体、核质体、核糖体;
  3.遗传物质:单个主染色体、一个或多个小染色体(质粒);
  4.涂布和繁殖:每个细胞在较短时间内(如一夜)能裂殖到107个子细胞成为肉眼可见的菌落或克隆(clone)。
  5.生理特性突变:
  ①.营养缺陷型:丧失合成某种营养物质能力,不能在基本培养基上生长;
    原养型:野生菌株则可在基本培养基上生长。
  用不同的选择性培养基测知突变的特性。
  ②. 抗性突变型:如抗药性或抗感染性。
  例如:青霉素(penr)抗性突变的菌落。

细菌细胞结构
细菌繁殖
培养基繁殖

  测定突变的方法──影印法:黎德伯格等(Lederberg J.和Lederberg E.M., 1952)设计。

影印法
  二、病毒:单倍体,仅一条染色体。病毒蛋白质外壳+核酸。

  病毒分类:
  寄主:动物、植物、细菌等;
  遗传物质:DNA 或 RNA。

病毒分类

  噬菌体对于分子生物学研究具有重要意义。

  三、细菌和病毒在遗传研究中的优越性:

  1.世代周期短:大肠杆菌(E.coli)20分钟可繁殖一代。
  2.便于管理和生化分析:个体小,一般在 1µm至几µm之间,操作管理方便。

大肠杆菌

  3.便于研究基因突变:
  裸露的DNA分子(有的病毒为RNA分子),易受环境条件的影响而发生突变;单倍体生物,不存在显性掩盖
隐性问题,突变均能表现出来。
  4.便于研究基因的作用:
  影印培养,易检出营养缺陷型突变,有利于从生化角度来研究基因的作用。
  5.便于基因重组研究:
  细菌具有转化、转导和接合作用,可以进行精密的遗传学分析。
  6. 便于研究基因结构、功能及调控机制:
  细菌和病毒的遗传物质简单,易于进行基因定位、结构分析和分离,基因的表达调控也适于采用生理生化的方法进行深入研究。
  7. 便于进行遗传操作:
  染色体结构简单,没有组蛋白和其它蛋白的结合,更宜于进行遗传工程的操作。

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