Тема: Генетика бактерий. Модификации. Мутации. Генетические рекомбинации. Плазмиды.
Цель: Знание генетики микроорганизмов дает возможность направленно изменять наследственные признаки, получать штаммы с необходимыми свойствами. Бактерии и вирусы с наследственно закрепленной, сниженной вирулентностью широко используются для получения живых вакцин. Множественная устойчивость бактерий к антибиотикам, прежде всего, обусловлена плазмидами.
Задачи обучения:
- Объяснить явление модификации, диссоциации, мутации микробов.
- Объяснить механизмы генетических рекомбинаций.
- Научить студентов определять морфологическую модификацию микроорганизмов.
- Научить учитывать результаты опытов генетических рекомбинаций.
Основные вопросы темы
- История развития учения о наследственности и изменчивости микробов.
- Материальные основы наследственности микроорганизмов. Генотип и фенотип бактерий. Виды изменчивости: ненаследуемая и наследуемая.
- Модификации и их разновидности.
- Мутации, их разновидности. Мутагены. Диссоциация микробов.
- Генетические рекомбинации: трансформация, трансдукция, конъюгация.
- Плазмиды, их основные генетические функции. Виды плазмид.
- Роль мутаций и рекомбинаций в эволюции микроорганизмов. З
- Начение учения о генетике микробов для микробиологии и медицины.
- Использование методов молекулярной гибридизации в лабораторной диагностике. ДНК-зонды. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
- Генная инженерия и аспекты ее практического использования.
Методы обучения и преподавания
Практические работы проводятся в парах: раздаточный материал необходимо взять у преподавателя (электронный вариант или на бумажном носителе).
Работа малыми группами:
- по изучению генетических рекомбинаций у бактерий
Работа в парах:
- Определение морфологической модификации. К мясо-пептонному бульону (МПБ) прибавляют 0,1% фенола, смешивают и стерилизуют. На феноловый МПБ и обычный МПБ (контроль) сеют культуру протея. Посевы помещают в термостат при температуре 37°С. Через сутки из посевов приготовляют мазки и окрашивают их.
- Изучить и зарисовать S- и R- формы колоний.
- Изучение механизма и практического использования ПЦР (по методической разработке).
Тесты по теме: Генетика бактерий. Модификации. Мутации. Генетические рекомбинации. Плазмиды.
- Материальной основой наследственности у микроорганизмов является:
- ДНК
- Плазмокоагулаза
- Мукополисахариды
- Дизоксирибоза
- Тимин
- Роль РНК у микроорганизмов
- Материальный носитель наследственности
- Не участвует в синтезе белка
- Является основной частью рибосом
- Имеет информационное значение
- Трансформирует аминокислоты ДНК
- ДНК, содержащая генетическую информацию локализована в:
- Митохондриях
- Нуклеотиде
- Аминокислотах
- Дезоксирибозе
- Плазмидах
- Укажите локализацию наследственной информации в бактериальной клетке:
- Цитоплазматическая мембрана
- Митохондрии
- Плазмида
- Мезосома
- Рибосома
- Ген это:
- Потомство одной клетки
- Фрагмент молекулы ДНК. контролирующей синтез белка или полипептида
- Фрагмент ДНК определенной протяженности, способный перемещаться с одного участка ДНК на другой
- Изменение последовательности нуклеотидов
- Культура, состоящая из наследственно однородных клеток
- Гены микроорганизмов:
- Обладают самовоспроизводимостью
- Утрачиваются с изменением фенотипа
- Обладают элементарной биохимической активностью
- Отсутствует линейное расположение
- Не подвержены изменениям
- Жизненно важной генетической структурой является:
- Плазмиды
- Транспозоны
- IS-последовательности
- Бактериальная хромосома
- tox-гены
- Генотип микроорганизмов:
- Не подвержен изменчивости
- Система самовоспроизводяших единиц клетки
- Не связан с биохимической активностью клетки
- Не контролирует фенотип
- Обеспечивает наследственную передачу признаков
- К хромосомным мутациям по молекулярному механизму относятся:
- Делеция
- Транслокация
- Дубликация
- Коньюгация
- Трансформация
- Мутации характеризуются:
- Фенотипической изменчивостью
- Точечными изменениями в ДНК
- Участковыми изменениями в ДНК
- Изменениями во многих клетках
- Передачей генетического материала при непосредственном контакте
- Делеции:
- Повторение участка хромосомы
- Выпадение большого числа нуклеотидов
- Поворот участка хромосомы на 180 градусов
- Перемещение участка хромосомы в другой район
- Изменения хромосом, захватывающие одну пару оснований
- Дубликация:
- Повторение участка хромосомы
- Выпадение большого числа нуклеотидов
- Поворот участка хромосомы на 180 градусов
- Перемещение участка хромосомы в другой район
- Изменения хромосом, захватывающие одну пару оснований
- По происхождению мутации делятся на:
- Спонтанные
- Индуцированные
- Истинные
- Супрессорные
- Обратные
- Назовите тип изменчивости при мутациях у бактерий:
- Генетический
- Фенотипический
- Рекомбинационный
- Сочетанный
- Модификационный
- Транслокация:
- Повторение участка хромосомы
- Выпадение большого числа нуклеотидов
- Поворот участка хромосомы на 180 градусов
- Перемещение участка хромосомы в другой район
- Изменения хромосом, захватывающие одну пару оснований
- Мутации:
- Обмен генетической информацией между донором и реципиентом
- Интеграция плазмиды в бактериальную хромосому
- Наследуемые изменения, обусловленные действием мутагенов
- Изменения в генотпе прокариотной клетки
- Усиливает биосинтез белка
- Мутации возникают под действием:
- Рентгеновских лучей
- Ультрафиолетовых лучей
- Видимой части светового спектра
- Ферментов
- Сыворотки
- Мутагенные штаммы микроорганизмов используют в производстве:
- Ферментов
- Витаминов
- Вакцин
- Бактериофагов
- Сывороток
- К фенотипической изменчивости относится:
- Получение вакцинных штаммов
- Утрата жгутиков у бактерий на среде с фенолом
- Утрата эписом
- Неспецифическая трансдукция
- Специфическая трансформация
- Проявление фенотипической изменчивости:
- Полиморфизм
- Диссоциация
- Трансдукция
- L- формы
- Трансформация
- Сущность генетических рекомбинаций заключается в: :
- Обмене генетическим материалом между двумя клетками, несущими комбинацию генов родительских клеток
- Повороте участка хромосомы на 180 градусов
- Изменении последовательности нуклеотидов
- Изменении свойств микроба, не сопровождающиеся нарушением л генетическом аппарате микроба
- Перемещение участка хромосомы в другой район
- Генетические рекомбинации:
- Диссоциация
- Трансформация
- Мутация
- Конъюгация
- Трансдукция
- Трансформация:
- Интеграция фаговой ДНК с бактериальной хромосомой •
- Переход полазмиды от донора к реципиенту
- Перемещение генов с одного участка ДНК на другой
- Проникновение ДНК бактерии -донора в цитоплазму клетки-реципиента
- Интеграция фрагмента ДНК донора с бактериальной хромосомой реципиента
- Трасформация осуществляется с помощью:
- Умеренного фага
- Фактора фертильности
- ДНК культуры донора
- Лизогенизации
- РНК культуры донора
- При проникновении в клетку-реципиента при трансформации с донорской ДНК происходит:
- Лизогенизация
- Десперилизация
- Включение одной из нитей ДНК донора в геном реципиента
- Коньюгация
- Размножение в лизогенных бактериях
- В опыте трансформации стрептомицинустойчивости используются:
- Hfr-форма донора
- ДНК – культура донора
- Культура, не расщепляющая лактозу
- Посев на среду Эндо
- Фактор множественной устойчивости к антибиотикам
- Трансдукция состоит из следующих этапов:
- Расщепление хромосомы донора под действием фага
- Перенос ДНК через цитоплазматический мостик
- Включение части хромосомы донора в геном фага
- Рекомбинация между хромосомами реципиента
- Адсорбция ДНК донора на клетке реципиента
- В опыте трансдукции применяют:
- Раствор ДНК
- Умеренный фаг
- Вирулентный фаг
- Селективную среду
- Культуру реципиента
- Для неспецифической трансдукции не характерно:
- Процесс осуществляется умеренным фагом
- Заканчивается интеграцией внесенного генетического материала в хромосому клетки-реципиента
- Перенос строго определенных генов бактерии-донора в клетку реципиента
- В клетку-реципиент проникает ДНК фага с фрагментом ДНК донора
- F – фактор у Hfr- штаммов локализован:
- В цитоплазме
- РНК
- Интегрирован в хромосому
- В нуклеотиде
- В умеренном фаге
- Основной признак детерминированных групп плазмид:
- Являются внехромосомными факторами наследственности
- Расположены в цитоплазме бактериальной клетки
- Самостоятельно не реплицируются
- Содержат циркулярно-замкнутую РНК
- Вызывают лизис бактерий
- Антибиотики, устойчивость к которым обусловлена R-плазмидой:
- Пенициллин
- Стрептомицин
- Эритрин
- Экмолин
- Тетрациклин
- Распространение лекарственной устойчивости бактерий обусловлено:
- Нарушением синтеза клегочной стенки бактерий
- Коагуляцией белков цитоплазмы микробов
- Нарушением метаболизма микробной клетки
- Миграцией г-генов между коньюгативными плазмидами, проникающими в различные роды бактерий
- Блокированием различных этапов синтеза белка
- Генотипическая изменчивость наблюдается в результате:
- Мутаций
- Образования фильтрующихся форм бактерий
- Диссоциаций
- Ферментативной изменчивости
- Конъюгации
- К эписомным факторам относятся:
- Вирулентный бактериофаг
- Умеренный бактериофаг
- Плазмиды клетки
- Су пер мутагены
- Фактор множественной лекарственной устойчивости
- Модификации микроорганизмов характеризуются:
- Сменой фенотипов в пределах генотипа
- Изменением генотипа
- Обратимостью изменений свойств
- Независимостью от ВЕгешней среды
- Видообразующей изменчивостью
- Фенотипическая изменчивость при вирусных инфекциях наблюдается при:
- Перераспределении генов, когда у двух родственных вирусов инактивированы различные гены
- Кодировании генома одного вируса, его белки способствуют репродукции другого вируса
- Репликации нуклеиновых кислот
- Заражении двумя вирусами, при этом часть потомства одного вируса приобретает признаки обоих родителей,
хотя их генотип остается неизмененным
- Обмене генами между двумя вирусами в фонде реплицирующихся ДНК
- К свойствам плазмид относится все перечисленное, за исключением:
- Состоят из кольцевой замкнутой структуры
- Расположены вне хромосом
- Состоят из ДНК
- Способны к саморепликации
- Потеря плазмиды влияет на основные свойства бактерий
- Укажите основное свойство плазмид:
- продуцируют различные биологически активные вещества
- Несут определенную генетическую информацию
- Постоянно присутствуют в бактериальной популяции
- ними связаны патогенности бактерий
- Не способны встраиваться в генетический аппрат бактериальной клетки
- Общим для плазмиды и бактериальной хромосомы является
- Расположена в цитоплазме
- Кольцевая форма ДНК
- Не является жизненно важной для бактериальной клетки
- Может переносится из одной бактериальной клетки в другую
- Число не более одной
- В процесс транфоромации не входит:
- Контакт ДНК с мембраной клетки-реципиента
- Прнгикновение ДНК в цитоплазму реципиента
- Проникая в цитоплазму ДНК сшивается липазой в кольцевую форму
- Расплетание спирали ДНК на 2 нити
- Интеграция одной нити ДНК в хромосому реципиента