Back to chapter

10.2:

Геномы прокариот

JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
Genomic DNA in Prokaryotes

Languages

Share

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.

Suggested Reading

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.