Cтраница 1
Перенос генетического материала строго ориентирован: разрыв копии хромосомы и передача ДНК происходит в локусе 0 в пределах полового фактора. Скорость переноса в одинаковых условиях для определенного штамма является постоянной. Обычно всей хромосоме не удается перейти в клетку-реципиент, так как контакт клеток очень нестабилен и часто прерывается до завершения перехода. [1]
Перенос генетического материала из одной клетки в другую осуществляется также путем передачи плазмид. [2]
Перенос генетического материала путем прямого контакта между двумя клетками называется конъюгацией. Уже давно на основании морфологических данных предполагали, что и у бактерий может происходить своего рода спаривание; однако только эксперименты с множественными мутантами бесспорно доказали, что и у бактерий возможна передача генетического материала при прямом межклеточном контакте. [4]
Конъюгация - представляет перенос генетического материала от клетки к клетке при их контакте. К 12, каждый из которых был неспособен к синтезу разных аминокислот и витаминов. [5]
Наконец, еще один путь переноса генетического материала у прокариот осуществляется с помощью плазмид определенного типа, обладающих генами, обеспечивающими эту возможность. Такие плазмиды помимо переноса собственного генетического материала могут обеспечивать перенос хромосомных генов, плазмид, не обладающих способностью к самостоятельному переносу, а также осуществлять передачу транспозонов из плазмиды в хромосому или другую плазмиду. [6]
До появления технологии реком-бинантных ДНК одним из способов переноса генетического материала из одного микроорганизма в другой была конъюгация. [7]
В настоящее время продолжает сохраняться значительная неопределенность в отношении учета возможных негативных последствий переноса генетического материала в организм пациента, а также оценки эффективности генной терапии. Поэтому международно признанным является, например, запрет на проведение испытаний методов генной терапии на половых клетках человека. Этим предотвращается передача потенциально неблагоприятных генетических изменений потомкам и их распространение в последующих поколениях. Следует, однако, учесть, что половые клетки не изолированы в организме, так что в принципе сохраняется вероятность воздействия на них векторов генетического материала и при генотерапии сомати-ческцх клеток. [8]
Технология рекомбинантных ДНК ( ее называют также молекулярным клонированием или генной инженерией) - это совокупность экспериментальных процедур, позволяющая осуществлять перенос генетического материала ( дезоксирибо-нуклеиновой кислоты, ДНК) из одного организма в другой. [9]
![]() |
Схематическое изображение бислойной мембраны с включенными в нее протеинами и транспортными комплексами. [10] |
Мембранные бислои защищают клетку и внутренние органеллы от внешних компонентов, препятствующих их диффузионному действию. Кроме того, они служат в качестве специального растворителя для других ключевых компонентов, включающих специализированные мембранные протеины, связанные с транспортом и переносом генетического материала и энергии, протеины ионных каналов, а также рецепторные протеины. [11]
![]() |
Рекомбинация при конъюгации двух мутантов Escherichia coli K12 с различными парами биохимических дефектов. [12] |
Как вел себя другой родительский штамм, было несущественно; он мог быть стрептомицивочувствительным и мог на этой среде погибнуть-достаточно того, чтобы он успел выполнить свою функцию донора генетического материала. Отсюда можно было заключить, что перенос генетического материала происходит в одном направлении-от донора ( мужского штамма) к реципиенту ( женскому штамму) - и что весь процесс рекомбинации и расщепления протекает в клетках штамма-реципиента. Рекомбинанты наследуют большинство своих признаков от реципиента, а от донора получают только фрагменты генома. [13]
При размножении вновь возникших, устойчивых к стрептомицину клеток мутантная ДНК на протяжении нескольких генераций переходит лишь в одну дочернюю клетку. Но после того как репликация ДНК началась, этот процесс продолжается и в потомстве. Механический перенос ДНК дает результаты, аналогичные тем, которые получаются при обычном переносе генетического материала в процессе деления клеток. [14]