十、营养缺陷型在代谢调节育种中的应用
1. 营养缺陷型常由结构基因突变引起合成代谢中一个酶失活直接使某个生化反 应发生遗传性障碍,使菌株丧失合成某种物质的能力,导致该菌株在培养基中不特点及类型 特点:抗反馈调节突变株产物不当积累,不会因其浓度超量而终止产生. 抗反添加这种物质,就无法生长.
2. 营养缺陷型常常使发生障碍的前一步的中间代谢产物得到积累
3. 营养缺陷型由于合成不能完成,解除了终产物的反馈抑制,外加限量的营养物质,克服生长的障碍,从而使某一中间产物或另一途径的终产物得以积累
十一、抗反馈调节突变株馈突变型:
结构基因突变,使相应的酶不能与终产物结合,便失去了终产物的反馈抑制作用 抗阻遏突变型:由于调节基因突变引起调节蛋白不能与终产物结合而失去阻遏作用
类型:抗终产物结构类似物突变株;耐自身产物突变株;回复突变引起的抗反馈调节突变株;耐前体或前提结构类似物突变株。
第六章 工业微生物杂交育种
一、名词解释:
有限培养基:专供异核体生长的培养基.通常在基本培养基或蒸馏水中加入少量(20%~20%)的完全培养基,仅供直接亲本稍许生长,以供相互接触,融合需要.
细菌结合因子:F因子(fertility factor)是一种质粒,它存在于细胞质中,一般为游离状态(F+菌株),有时又和染色体整合在一起,与染色体一起复制一起遗传(Hfr菌株),这种整合是可逆的。
微生物原生质体融合育种:通过酶解破除细胞壁后制备原生质体,然后诱导原生质体融合杂交.双亲本不受亲和力限制, 甚至可以打破种属间的遗传障碍,获得远源杂交重组体。 原生质体再生:原生质体重新合成细胞壁,恢复完整细胞结构,并进一步生长繁殖
二、杂交育种特点
1. 进行遗传物质的交换和重组,改变亲株的遗传物质基础,扩大变异范围,使不同菌株的 优良性状集中于重组体(recombinant).
2.重组体体不仅可以克服因长期诱变造成的生活力下降,代谢缓慢等缺陷,也可以提高对