质粒和附加体有什么区别

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Anonim

主要区别 质粒和附加体之间是 质粒不整合到基因组中,而附加体可以整合到基因组中。 此外,质粒主要存在于原核生物中,而在真核生物中,附加体在原核生物中表现为质粒。

质粒和附加体是两种独立于基因组存在的 DNA 元件。一般来说,它们都可以进行自主复制。

涵盖的关键领域

1. 什么是质粒 – 定义、结构、重要性 2。 什么是附加体 – 定义、结构、重要性 3。 质粒和附加体有什么相似之处 – 共同特点概述 4. 质粒和附加体有什么区别 – 主要差异比较

关键术语

自主复制、附加体、染色体外 DNA 元件、整合到基因组、质粒

什么是质粒

质粒是一种主要存在于原核生物中的染色体外遗传元件。此外,它可以独立于基因组进行复制。通常,质粒是小的、环状的、双链 DNA 分子。此外,它们不包含细菌生存所需的基因。然而,它们包含一些对宿主选择很重要的基因。它们的大小可以在 1-200 kbp 之间变化。此外,相同质粒的数量可以在 1-1000 之间。这意味着不同类型的质粒可以出现在同一个细胞内。另一方面,由于自主复制,质粒被称为复制子。由于存在复制起点,它们充当单一复制单元。

图 1:质粒

此外,有两种类型的质粒根据缀合能力分类。通常,接合质粒包含一组转移或 tra 基因,促进有性接合。相比之下,非接合质粒无法启动接合。此外,有五类质粒按功能分类。它们包括能够结合的 F 质粒、含有抗生素抗性基因的 R 质粒、含有细菌素和蛋白质基因并杀死其他细菌的 Col 质粒、能够消化不寻常物质的变性质粒和毒力质粒。细菌变成病原体。

什么是附加体

附加体是一种整合性质粒,它是一种非必需的染色体外遗传元件,与原核生物中的质粒相同。通常,能够整合到原核生物基因组中的质粒也称为附加体。然而,整合到基因组中可以使游离 DNA 稳定维持几代。例如,某些病毒(如疱疹病毒、腺病毒和多瘤病毒)中的 DNA 用作附加体。

图 2:质粒与附加体

此外,F 因子是一组不相容的质粒,是附加体的另一个例子。一般以三种状态存在。在这里,具有自主染色体外状态的细胞被称为 F+ 细胞。此外,Hfr 细胞是将 F 因子整合到基因组中的细胞。另一方面,在 F 素数状态下,F 因子存在于染色体之外,但附有一段染色体 DNA。此外,附加体可以通过其大尺寸(大约 62 kbp)与其他染色体外元件区分开来。此外,附加体可以在细胞质中自主复制。相比之下,在真核生物中,附加体是指非整合的染色体外遗传元件。

质粒和附加体之间的相似性

质粒和附加体的区别

定义

质粒是指细胞中的遗传结构,它可以独立于染色体进行复制,通常是原核生物细胞质中的一条小的环状 DNA 链,而附加体是指一种遗传元件,它尤其可以与染色体结合复制融合的。因此,这是质粒和附加体之间的主要区别。

介绍人

质粒由 Joshua Lederberg 于 1952 年首次引入,而附加体由 François Jacob 和 Élie Wollman 于 1958 年首次引入。

发生

质粒主要存在于原核生物中,而附加体存在于原核生物和真核生物中。

尺寸

质粒和附加体之间的另一个区别是质粒通常较小,而附加体较大。

复制

质粒自主复制,而附加体自主复制或与染色体联合复制。

重要性

此外,质粒被用作基因操作的元件,而一些溶原性噬菌体中的 DNA 则充当附加体,整合到基因组中并作为原噬菌体持续存在。

结论

基本上,质粒是一种主要存在于原核细胞中的染色体外遗传元件。通常,它包含具有宿主细胞选择性优势的基因。重要的是,它在细胞质中自主复制。另一方面,附加体是一种主要存在于真核生物中的染色体外遗传元件,在原核生物中表现为质粒。然而,附加体的主要特征是它们可以整合到基因组中进行复制,并且可以完全排除在细胞之外。因此,质粒和附加体之间的主要区别在于它们整合到基因组中的能力及其发生。

参考:

1. “附加体、质粒、插入序列和转座子。”微生物学和免疫学世界,Encyclopedia.com,2019 年,可在此处获取。

图片提供:

1. 用户:Spaully 在英语维基百科上的“质粒(英文)” – 通过 Commons Wikimedia 自己的作品(CC BY-SA 2.5) 2. 用户:Spaully 的“质粒复制(英文)” – 自己的作品(CC BY-SA 2.5) )通过Commons Wikimedia

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