釀酒酵母性別轉換的過程和模型_第1頁
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釀酒酵母性別轉換的過程和模型第一頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五★酵母菌的背景資料★酵母菌的生活史和細胞特征★酵母的接合型轉換★酵母接合型轉換模型-磁帶模型★酵母細胞接合型決定因子基因結構及表達★酵母接合型的轉換過程第二頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母菌的背景資料第三頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五●酵母是一類單細胞的真核生物。作為一種真核生物,它有完整的亞細胞結構和控制嚴密的基因表達調控機制。它既能通過有絲分裂進行無性繁殖,也可以通過減數分裂實現有性繁殖?!窠湍甘且活惙N類繁多的生物資源,已知有80個屬約600多種,數千個分離株。第四頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五●人類對酵母菌的利用已有數千年的歷史,人們對酵母菌的一般生物學和分子生物學特性已有很好的了解。特別是1996年釀酒酵母作為第一個真核生物已在全世界的通力合作下完成了全基因組的測序,這為人類對釀酒酵母的更深入研究及更廣泛的利用打下了堅實的基礎。第五頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五●釀酒酵母(Saccharomycescerevisiae)是最符合基因表達的宿主應該具備的條件的酵母菌,因此被最早成為基因表達系統(tǒng)的宿主。至今已廣泛被用來表達各種各樣的外源基因。用釀酒酵母表達的乙型肝炎疫苗(Merck公司),人胰島素(Novo-Nordisk公司)和人粒細胞集落刺激因子(Immunex公司)都已成為正式上市的基因工程產品。第六頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五●近10年來,人們已在除釀酒酵母以外的許多酵母菌中發(fā)展出了多個性能優(yōu)良的表達系統(tǒng),這些酵母菌表達系統(tǒng)各有特點,并都在表達外源基因的實際應用中取得了很好的效果。對推動生物工程的發(fā)展產生了很大的影響。同時,隨著酵母分子生物學的發(fā)展,酵母表達系統(tǒng)已在人類新基因功能的研究和新藥研制等方面開辟了新的應用領域,表現了巨大的生命力。第七頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母菌的生活史和細胞特征第八頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五1.

酵母菌的生活史和細胞特征單倍體細胞二倍體細胞單倍體細胞2.

酵母的接合型轉換a細胞細胞細胞a細胞3.

酵母細胞接合型決定因子基因結構及表達HML,HMR,MAT,HO;信號傳遞和調控基因4.

酵母接合型轉換模型---磁帶模型活動磁帶盒和沉默磁帶盒5.酵母接合型的轉換過程HO內切酶切點處的序列,轉換方向性6.酵母接合型轉換的調節(jié)控制HML,HMR,HO等基因的表達調控

第九頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母菌的生活周期第十頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五接合型控制的幾種活性細胞類型MATaMATMATa/MAT細胞型接合孢子形成信息素受體a是否a因子接合因子是否因子接合a因子A/否是無無

第十一頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五a或性因子/受體相互作用激發(fā)的信號傳遞途徑第十二頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母的接合型轉換

第十三頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五性別轉換只發(fā)生在酵母的母細胞第十四頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母接合型轉換模型-磁帶模型第十五頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母性別轉換的磁帶模型第十六頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母細胞接合型決定因子基因結構及表達第十七頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五HMLa/HMR/MATa/MAT位點的結構第十八頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五HO內切酶在Y區(qū)的切割位點第十九頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母接合型的轉換過程

第二十頁,共二十三頁,編輯于2023年,星期五酵母性轉換模型---雙鏈模型第二十一頁,共

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