细菌的遗传和变异
遗传物质是 DNA
遗传物质是 DNA( 有时是 RNA) 的证据
( 1)细菌的转化
( 2)噬菌体的侵染和繁殖
遗传物质是 DNA( 有时是 RNA) 的证据
遗传物质是 DNA( 有时是 RNA) 的证据
( 3)病毒的重建
A,Double helix by element,
base pairs,hydrogen bonding
B,The Code
Codons and
Anti-Codons
C,Strands and helical backbone D,Ends,Antiparallelism
DNA和 RNA的分子结构和复制
DNA和 RNA的分子结构和复制
1953年,
Watson和
Crick关
于碱基互
补配对的
规律,阐
明了 DNA
的 空间结

R
N
A





DNA和 RNA的分子结构和复制
遗传物质的复制 ------双链 DNA的复制
(半保留复制)
遗传物质的复制 ------双链 DNA的复制
(半保留复制)
DNA与遗传密码
DNA与遗传密码
------由 A,T( U),C,G 组成的三联体密码
tRNA 的结构
在核糖体上合成蛋白质
( 1)启动阶段
肽链的延伸阶段
-------,受位, ( A) 和, 给位,
( P)
*进位反应
*转位反应
*移位反应
*终止阶段
肽链的延伸阶段和终止阶段
中心法则
真核生物的染色体 原核生物的染色体
染色体的形态












DNA双螺旋结构
核小体
浓缩的染色质
中期染色体
原核生物的染色体
基因 A 基因 BDNA
转录
基因 A 基因 BmRNA
翻译
蛋白质 A 蛋白质 B蛋白质
原核生物的染色体与细胞质没有核膜分开,因此三个过程紧密联系
外显子 1 外显子 2内含子 1 内含子 2
基因 X
DNA
外显子 1 外显子 2内含子 1 内含子 2初始 RNA转录物
转录
加工过程中内含子被切除
外显子 1 外显子 2成熟的 mRNA
细胞核
转运到细胞质外
外显子 2外显子 1mRNA
翻译
蛋白质 X蛋白质 细胞质




原核生物和真核生物在遗传过程中
的主要区别,
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
质粒( plasmid)
? 质粒是细菌染色体外的遗传物质,是环状闭
合的双链 DNA。
– 大质粒
– 小质粒
? 几种重要的质粒
– 致育质粒( F质粒)
– 耐药质粒
– 毒力质粒( Vi质粒)
– 细菌素质粒
– 代谢质粒
致育质粒( F质粒)
? 与有性生殖有关
? 带有 F质粒的为雄性菌,能长出性菌毛;
? 无 F质粒的为雌性菌,无性菌毛
耐药性质粒
? 编码细菌对抗菌药物或重金属盐类的耐
药性。
– 可通过细菌间接合进行传递的称接合性耐药
质粒,又称 R质粒
– 不能通过接合传递的非接合性耐药质粒,但
可通过噬菌体传递。
毒力质粒( 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。
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
代谢质粒
? 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
质粒的特征
– 自我复制能力,为复制子,单拷贝或多拷贝
? 紧密型质粒和松弛型质粒
– 编码产物赋予细菌某些性状特征
– 可自行丢失与消除
– 有转移性
– 可分为相容性和不相容性
转位因子
? 是存在于细菌染色体或质粒 DNA分子上的
一段特异性核苷酸序列片段,它能在 DNA
分子中移动,不断改变它们在基因组的
位置,能从一个基因组转移到另一个基
因组中。
转位因子
? 插入序列( insertion sequence,IS)
– 是最小的转位因子,长度不超过 2kb,不携
带任何已知与插入功能无关的基因区域,往
往是插入后与插入点附近的序列共同起作用
,可能是原细胞正常代谢的调节开关之一。
TransposaseABCDEFG GFEDCBA
转位因子
? 转座子( transposon,Tn)
– 长度一般超过 2kb,除携带与转位有关的基
因外,还携带耐药性基因、抗金属基因、毒
素基因及其他结构基因等。因此当 Tn插入某
一基因时,一方面可引起插入基因失活产生
基因突变,另一方面可因带入耐药性基因而
使细菌获得耐药性。转座子可能与细菌的多
重耐药性有关。
IS ISResistance Gene(s)
IS ISResistance Gene(s)
转座子的特征
转座子 携带耐药或毒素基因
Tn1 Tn2 Tn3 AP(氨苄青霉素)
Tn4 AP,SM(链霉素),Su(磺胺)
Tn5 Km(卡那霉素)
Tn6 Km
Tn7 TMP(甲氧苄氨嘧啶),SM
Tn9 Cm(氯霉素)
Tn10 Tc(四环素)
tn551 Em(红霉素)
Tn971 Em
Tn1681 大肠埃希菌(肠毒素基因)
转位因子
? 转座噬菌体或前噬菌体
– 是一些具有转座功能的溶原性噬菌体,当整合
到细菌染色体上,能改变溶原性细菌的某些生
物学性状,如白喉棒状杆菌、肉毒梭菌等的外
毒素就是由转座噬菌体的有关基因所编码的。
另外,转座噬菌体从细菌染色体分离脱落时,
可能连带有细菌的 DNA片段,故它还可能在遗传
物质转移过程中起载体作用。
基因的转移和重组
? 基因转移
– 外源性的遗传物质由供体菌转入某受体菌细胞的过程称为
基因转移( gene transfer) 。
? 重组
– 转移的基因与受体菌 DNA整合在一起称为重组(
recombination),使受体菌获得供体菌的某些性状。
? 细菌的基因转移和重组可通过 转化, 接合, 转导,
溶原性转换 和 细胞融合 等方式进行。
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。
? 转化现象在肺炎链球菌、葡萄球菌和流感
嗜血杆菌等中被证实。
转化试验
转化
? 转化因子( transforming principle )
– 在转化过程中,转化的 DNA片段称为转化因子
,分子量小于 107,最多不超过 10-20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,
– 自溶素、核酸酶
转化
? 转化因子吸附在受体菌表面受体上,然
后再被摄入 。
? 解链,一链进入受体菌,另一链为进入
提供能量。
? 重组。
? DNA复制重组菌繁殖后,获得新的性状的
细菌称为转化菌的突变株。
转化
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,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,Hfr)
– F′
– F+, Hfr,F′ 都为雄菌
原核生物质粒的接合
接合
F+ F- F+ F-
F+ F+F+ F+
Donor
Recipient
接合
F+ F+ Hfr
接合
Hfr F- Hfr F-
Hfr F-Hfr F-
接合
F’ F’F’ F’
F’ F- F’ F-
接合
? R质粒的接合
– 日本首先分离到抗多种药物的宋内志贺菌多重
耐药株,多重耐药性很难用基因突变解释。
– 健康人中大肠埃希菌 30%~50%有 R质粒,而致病
性大肠埃希菌 90%有 R质粒。
– R质粒与耐药性有关,尤其与多重耐药性有关
。耐药质粒从一个细菌转移到另一个细菌中。
接合
? R质粒
– 耐药传递因子( resistance transfer
factor,RTF)
? 与 F质粒相似,编码性菌毛的产生和通过接合转移
– 耐药( r)决定子
? r-dir能编码对抗菌药物的耐药性,可由几个转座
子连接相邻排列,如 Tn9带有氯霉素耐药基因,Tn4
带有氨苄青霉素、磺胺、链霉素的耐药基因,Tn5
带有卡那霉素的耐药基因。
接合
? 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
RTF
R
determinant
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
? 前噬菌体从溶原菌染色体上脱离,进行增殖,
在裂解期的后期,噬菌体的 DNA已大量复制,在
噬菌体 DNA装入外壳蛋白组成新的噬菌体时,在
105~ 107次装配中会发生一次装配错误,误将细
菌的 DNA片段装入噬菌体的头部,成为一个转导
噬菌体。转导噬菌体能以正常方式感染另一宿主
菌,并将其头部的染色体注入受体菌内。因被包
装的 DNA可以是供体菌染色体上的任何部分,故
称为 普遍性转导 。
普遍性转导
普遍性转导
? 完全转导
– 外源性 DNA片段与受体菌的染色体整合,并
随染色体而传代,称完全转导
? 流产转导
– 外源性 DNA片段游离在胞质中,既不能与受体
菌染色体整合,也不能自身复制,称为流产
转导
局限性转导
? 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 λ
噬菌体进入大肠埃希菌。
局限性转导
gal
bio
gal bio
gal bio
gal
bio
bio
普遍性转导与局限性转导的区别
区别要点 普遍性转导 局限性转导
基因转导发生的时期 裂解期 溶原期
转导的遗传物质 供体菌染色体 DNA任
何部位或质粒
噬菌体 DNA及供体菌
DNA的特定部位
转导的后果 完全转导或流产转导 受体菌获得供体菌
DNA特定部位的遗传
特性
转导频率 受体菌的 10-7 转导频率较普遍转
导增加 1000倍 (10-
4)
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。
– 白喉棒状杆菌
原生质体融合( protopast
fusion)
? 原生质体融合 是将两种不同的细菌经溶
菌酶或青霉素等处理,失去细胞壁成为
原生质体后进行彼此融合的过程。
? 聚乙二醇可促使二种原生质体的融合。
? 原生质体融合是一种人工基因转移系统
,本质上与基因转移无关或关系很小。
细菌遗传变异的实际意义
? 在疾病的诊断、治疗与预防中的应用
? 在测定致癌物质中的应用
? 在流行病学中的应用
? 在基因工程中的应用
在疾病的诊断、治疗与预防中的应用
? 形态、结构、染色性、生化特性、抗原性及
毒力等方面的变异,使得诊断复杂化
– 如金黄色葡萄球菌的耐药性菌株增加,绝大由
金黄色变成灰白色,血浆凝固酶阴性的葡萄球
菌也成为致病菌,给诊断带来困难;伤寒沙门
菌有 10%不产生鞭毛,检查无动力,无 H抗体,
影响正确判断。
? 耐药菌株日益增多,因此以药敏实验为指导
? 减毒菌株和无毒株可制备成疫苗
在测定致癌物质中的应用
? 凡能诱导细菌发生突变的物质都有可能
是致癌物质。
? Ames实验
– 伤寒沙门菌( his-) —— ( his+)
在流行病学中的应用
? 分子生物学分析方法已被用于流行病学
调查
– 质粒指纹图( PEP)
– 对噬菌体的敏感性,对细菌素的敏感性
在基因工程中的应用
? 基因工程是根据遗传变异中细菌可因基
因转移和重组而获得新性状的原理设计

– 切取目的基因 —— 连接到载体上 —— 转移到
工程菌内,大量表达目的基因产物
– 目前已大量生产胰岛素、干扰素、多种生长
激素,rIL-2等细胞因子和乙肝疫苗等生物
制品