Back to chapter

10.2:

Геномы прокариот

JoVE Core
生物学
このコンテンツを視聴するには、JoVE 購読が必要です。  サインイン又は無料トライアルを申し込む。
JoVE Core 生物学
Genomic DNA in Prokaryotes

言語

共有

Как более сложные организмы, прокариоты используют двуцепочечную ДНК в качестве их генетического материала. Однако, эти одноклеточные организмы организовывают и хранят ДНК по-разному. Прокариотическая клетка не имеет истинного ядра, связанного мембраной.В этом случае, область цитоплазмы, нуклеоид, содержит весь геном в одной петле и двухцепочечной хромосоме. ДНК здесь плотно намотана, перекручена, для эффективного хранения. Помимо полного генома, меньшие двухцепочечные молекулы ДНК, плазмиды, существуют в цитоплазме.Они реплицируются независимо от клетки и могут содержать гены, которые дают клетке способность к выживанию, как, например, устойчивость к антибиотикам при воздействии антибиотика, например, ампициллина.

10.2:

Геномы прокариот

Геном большинства прокариотических организмов состоит из двухцепочечной ДНК, организованной в одну кольцевую хромосому в области цитоплазмы, называемой нуклеоидом. Хромосома плотно намотана или свернута для эффективного хранения. Прокариоты также содержат другие кольцевые фрагменты ДНК, называемые плазмидами. Эти плазмиды меньше хромосомы и часто несут гены, которые обеспечивают адаптивные функции, такие как устойчивость к антибиотикам.

Геномное разнообразие бактерий

Хотя бактериальные геномы гораздо меньше, чем эукариотические геномы, они значительно различаются по размеру и содержанию генов. Одним из самых маленьких известных бактериальных геномов является что генитальный микоплазмоз, венерический патоген, который вызывает инфекции мочевыводящих путей и половых путей у людей. Геном M. genitalium имеет длину 580 076 пар и состоит из 559 (476 кодирующих и 83 некодирующих) генов. На другом конце спектра находится определенный штамм Sorangium cellulosum, почвенной бактерии. Геном S. cellulosum огромен для бактерии, будучи длиной в 14 782 125 пар, кодируя 11 599 генов.

Бактерии могут получить устойчивость к антибиотикам от плазмидов

До открытия антибиотиков, незначительные травмы могли стать смертельными из-за неспособности остановить простые бактериальные инфекции. Открытие пенициллина в 1928 году открыло эру антибиотиков, характеризующуюся революцией в лечении и увеличением продолжительности жизни. Однако чрезмерное использование антибиотиков у людей и сельскохозяйственных животных привело к тому, что некоторые бактерии стали развивать устойчивость к антибиотикам, что делает их менее эффективными или неэффективными. Гены устойчивости к антибиотикам могут быть перенесены на плазмиды, что проблематично, потому что многие бактерии могут обмениваться плазмидами с удаленными родственными видами через процесс, называемый бактериальной сопряжением. Таким образом, устойчивость к антибиотикам может быстро распространяться через бактериальные популяции, подчеркивая настоятельную необходимость разработки новых антибиотиков.

おすすめの記事

Millan, Alvaro San. “Evolution of Plasmid-Mediated Antibiotic Resistance in the Clinical Context.” Trends in Microbiology 26, no. 12 (December 1, 2018): 978–85. https://doi.org/10.1016/j.tim.2018.06.007.