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(五)基因突变机制自发突变诱发突变1、染色体数目的变化整倍变化:n----2n-----3n-----4n非整倍变化:n----n+1----n-12n---2n+1----2n-1----2n-22、染色体结构的变化染色体结构的变化也称为染色体畸变,包括:缺失、重复、倒位、易位、转座。转座因子(可移动基因、跳跃基因)一般认为这是由于染色体单体发生断裂后,错误性愈合而造成的。可造成隐性基因的表达、显形基因的拷贝数增多、某一性状的缺失、基因间连锁程度的变化、不同染色体基因的连锁等变化。3、基因突变(点突变)的诱变机制代表性的诱变剂的作用机制。种类:诱变剂的种类很多;诱变剂(mutagen):凡能提高突变率的任何理化因子,就称为诱变剂;(1)碱基置换(Substitution)转换(transition),即DNA链中的一个嘌呤被另一个嘌呤或是一个嘧啶被另一个嘧啶所置换一对碱基被另一对碱基所置换颠换(transversion),即一个嘌呤被一个嘧啶,或是一个嘧啶被一个嘌呤所置换。双链DNA单链DNA碱基置换后会出现下列几种情况(2)无义突变:氨基酸的碱基置换后变成不完整的蛋白。如:UGA(乳石突变)等终止密码子。(1)错义突变:一种氨基酸,变成另一种氨基酸;(3)??同义突变:碱基发生了置换,但由于遗传密码子的简并性,氨基酸不变。如密码子GCU置换成GCC后,它们都是丙氨酸的密码子;(4)?沉默突变:碱基置换造成多肽链中一个氨基酸的改变,但该氨基酸对蛋白质的结构和功能没有多大的影响,并没引起细胞表型变化。A.直接引起置换的诱变剂一类可直接与核酸的碱基发生化学反应的诱变剂,不论在机体内或是在离体条件下均有作用。例如:亚硝酸、羟胺和各种烷化剂作用:它们可与一个或几个核苷酸发生化学反应,从而引起DNA复制时碱基配对的转换,并进一步(最终结果)使微生物发生变异。羟胺只引起G┇C→A:T其余都是可使G┇C=A:T互变的。能引起颠换的诱变剂很少,只是部分烷化剂才有。*亚硝酸HNO2胞嘧啶(C)尿嘧啶(U)HNO2腺嘌呤(A)次黄嘌呤(H)鸟嘌呤(G)黄嘌呤(X)HNO2①腺嘌呤氧化脱氨后形成烯醇式次黄嘌呤(He)②He通过互变异构效应形成酮式次黄嘌呤(HK)③DNA复制时,HK与胞嘧啶(C)配对④DNA第二次复制时,C与G正常配对,实现了转换。(六)紫外线对DNA的损伤及其修复嘧啶对紫外线的敏感性要比嘌呤强得多,嘧啶的光化产物主要是二聚体和水合物;其中了解较清楚的是胸腺嘧啶二聚体的形成和消除。紫外线的主要作用是使同链DNA的相邻嘧啶间形成共价结合的胸腺嘧啶二聚体;1、光复活作用(photoreactivation)经紫外线照射后的微生物立即暴露于可见光下时,可明显降低其死亡率的现象,称为光复活作用。经紫外线照射后形成的带有胸腺嘧啶二聚体的DNA分子,在黑暗下会被一种光激活酶即光裂合酶(photolyase)结合,当形成的复合物暴露在可见光(400~500nm)下时,此酶会因获得光能而发生解离,从而使二聚体重新分解成单体。光激活酶也从复合物中释放出来。每一E.coli细胞中约含有25个光激活酶分子。由于一般的微生物中都存在着光复活作用,所以进行紫外线诱变育种时,只能在红光下照射及处理照射后的菌液。**第八章微生物的育种与菌种保藏第一节遗传物质的物质基础第二节菌种的衰退、复壮和保藏讲课内容遗传(heredity):亲代生物传递给子代一套实现与其相同性状的遗传信息。特点:具稳定性遗传型(genotype):又称基因型,指某一生物个体所含有的全部基因的总和。是一种内在可能性或潜力表型(phenotype):指生物体所具有的一切外表特征和内在特性的总和;是具一定遗传型的生物在一定条件下所表现出的具体性状。遗传型+环境条件表型可能性现实性变异(variation):生物体在外因或内因的作用下,遗传物质的结构或数量发生改变而导致表型改变。变异的特点:a.群体一般为10-6~10-10;b.形状变化的幅度大;c.变化后形成的新性状是稳定遗传的饰变(modification):指不涉及遗传物质结构改变而只发生在转录、转译水平上的表型变化。特点:a.几乎整个群体中的每一个个体都发生同样的变化;b.性状变化的幅度小;c
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