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工業(yè)微生物育種誘變劑(2)-資料下載頁

2025-01-13 22:20本頁面
  

【正文】 O N H O N H O N H H N O T h y m i n e T h y m i n e T h y m i n e d i m e r O O 4 5 4 5 3 6 6 2 1 F i g . 2 1 P r o d u c t i o n o f t h y m i n e d i m e r b y u l t r a v i o l e t l i g h t i r r a d i a t i o n . 52 53 54 紫外誘變的注意事項 ? 避免光復活作用,應在紅光下操作,避光培養(yǎng)。 55 二、電離輻射( X射線和 γ 射線) ? X射線波長是 ~136納米, X射線一般由 X光機產生。 ? γ 射線的波長是 ~ , γ 射線來自放射性元素鈷、鐳或氡等。 56 電離輻射誘變機理 ? 直接作用:打斷化學鍵 ? 間接作用:通過自由基打斷化學鍵,引起缺失和損傷 效應:染色體畸變,堿基置換,移碼突變 ? ? 57 三、快中子 ? 中子可以從回旋加速器、靜電加速器或原子反應堆中產生 ? 快中子具有的能量最高,為 ~10MeV ? 快中子的應用:可將放在安瓿管中的菌懸液或長在平皿上的菌落置射線源一定距離處進行處理 用 10~30krad的劑量進行處理,控制致死率為 50~85%,產生的正突變率可達 50% 58 四、離子注入 ? 一種較為新型的物理誘變手段 ? 離子注入的質量、電荷、能量參數可以按需要進行不同組合,可使誘變具有較高的方向性和可控性 ;產生的生物學效應比單一輻射更為豐富。 59 化學和物理誘變劑主要效應的小結 誘變劑 在 DNA上的初級效應 遺傳反應 堿基類似物 摻入作用 AT?GC轉換 羥胺 同胞嘧啶起羥化反應 GC→AT 轉換 亞硝酸 A、 C的脫氧基作用 DNA交聯 AT→GC 轉換 缺失 烷化劑 烷化堿基(主要是 G)而導致: 脫嘌呤作用;烷化堿基的互變異構作用; DNA鏈的交聯作用;糖 磷酸骨架的斷裂 堿基置換( AT?GC轉換、AT→TA 顛換、 GC→CG 顛換)及染色體畸變 吖啶類 個別堿基的插入或缺失 移碼突變 紫外線照射 形成嘧啶二聚體;形成嘧啶的水合物;DNA交聯; DNA斷裂 AT→GC 轉換、 AT→GC 顛換、 及移碼突變 電離輻射 脫氧核糖 堿基之間化學鍵及脫氧核糖 磷酸之間化學鍵的斷裂;通過自由基對DNA的作用 AT?GC轉換、移碼突變及染色體畸變 60 第三節(jié) 生物誘變劑 (轉座因子) ? 20世紀 80年代初,人們在采用某些噬菌體來篩選抗噬菌體突變菌株時,發(fā)現常伴隨著出現抗生素產量明顯提高的抗性突變株。 ?這類具有轉座功能的溶源性噬菌體即轉座噬菌體,能引起突變,具有明顯的誘變效應。其中研究得較多的是 Mu噬菌體。 ?Mu噬菌體是大腸桿菌的溫和噬菌體,為線性雙鏈 DNA分子,但不同于 ?噬菌體,其 DNA幾乎可插入到宿主染色體的任何一個位點上,當 Mu噬菌體發(fā)生轉座插入到宿主染色體上時,會引起突變,是典型的生物誘變劑。 紫外線引起的胸腺嘧啶二聚體對微生物有何影響?哪些修復系統(tǒng)可對此進行修復,其結果如何? 試述各種誘變劑的作用機制。 作業(yè):
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