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R质粒,医学中b与r的区别和联系

来源:整理 时间:2023-09-07 02:49:21 编辑:公务员考试 手机版

1,医学中b与r的区别和联系

R是质粒,可作为基因工程的运载体,原因有:质粒的DNA分子较小、裸露,独立于拟核之外;有限制酶的切点;有标记基因;在受体细胞能复制.B是维生素 其他名称 活性形式 主要生理功能 缺乏病B1 硫胺素 TPP α-酮酸氧化脱羧酶和转酮醇酶的辅酶 脚气病B2 核黄素 FMN、FAD 氧化还原酶辅酶,递氢体 口角炎B6 吡哆醇等 磷酸吡哆醇磷酸吡哆胺 转氨酶辅酶,氨基酸脱羧酶辅酶  B12 钴胺素 甲基钴胺素等   巨幼红细胞贫血
汗,一直说我的重复字符太多。给你个网址吧,呵呵 http://zhidao.baidu.com/question/31625858.html?si=1

医学中b与r的区别和联系

2,什么是R质粒

就是带有抗性的质粒。详情请见百度百科R质粒
【什么叫r因子什么叫r质粒】? 自40年代抗菌药物广泛应用于临床以来,就出现了细菌的耐药问题。这种耐药性可以在细菌与细菌之间传递,即耐药菌株可以将耐药性传递给敏感菌株,医学上称这种传递因子为r因子(reslstance factor),或称耐药性传递因子。r因子与细菌的染色体无关,具有质粒的特性,是一种传递性质粒。质粒(p1asmld)是细菌染色体外具有遗传功能的双链去氧核糖核酸,携带有耐药性基因的质粒称为耐药性质粒,耐药质粒可通过细菌之间的接合作用进行传递,故称传递性耐药质粒,简冻r质粒。 1959年,日本学者在研究多重耐药痢疾杆菌工作中,首先发现r质粒。近年来,这种由质粒介导耐药性的严重性,在临床和流行病学上引起极大重视。抗生素的应用,促使携带r质粒菌株的出现及迅速播散:目前,在革兰氏阴性致病菌中60%一90%的耐药基因由r质粒携带。这种质粒介导的多重耐药性菌株不但治疗困难,亦难控制其流行,常常引起医院内感染的早发流行。许多医院内感染资料表明,院内感染分离由来的耐药菌株中,r质粒检出率达50%一100%。这种现象,给病情危重的住院患者增添了新的危险。 据世界各地报告,由质粒介导的多重耐药性痢疾杆菌的流行是近代菌痢流行的特点,耐药菌株高达90%左右,r质粒的检出率在50%一80%之间,给菌痢防治带来困难。今后应防止滥用抗生素,寻找防止r因子产生、阻断其传播及消除r因子的方法。

什么是R质粒

3,质粒是什么

质粒是细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子,能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代,一般不整合到宿主染色体上。现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具。
【什么叫r因子什么叫r质粒】? 自40年代抗菌药物广泛应用于临床以来,就出现了细菌的耐药问题。这种耐药性可以在细菌与细菌之间传递,即耐药菌株可以将耐药性传递给敏感菌株,医学上称这种传递因子为r因子(reslstance factor),或称耐药性传递因子。r因子与细菌的染色体无关,具有质粒的特性,是一种传递性质粒。质粒(p1asmld)是细菌染色体外具有遗传功能的双链去氧核糖核酸,携带有耐药性基因的质粒称为耐药性质粒,耐药质粒可通过细菌之间的接合作用进行传递,故称传递性耐药质粒,简冻r质粒。 1959年,日本学者在研究多重耐药痢疾杆菌工作中,首先发现r质粒。近年来,这种由质粒介导耐药性的严重性,在临床和流行病学上引起极大重视。抗生素的应用,促使携带r质粒菌株的出现及迅速播散:目前,在革兰氏阴性致病菌中60%一90%的耐药基因由r质粒携带。这种质粒介导的多重耐药性菌株不但治疗困难,亦难控制其流行,常常引起医院内感染的早发流行。许多医院内感染资料表明,院内感染分离由来的耐药菌株中,r质粒检出率达50%一100%。这种现象,给病情危重的住院患者增添了新的危险。 据世界各地报告,由质粒介导的多重耐药性痢疾杆菌的流行是近代菌痢流行的特点,耐药菌株高达90%左右,r质粒的检出率在50%一80%之间,给菌痢防治带来困难。今后应防止滥用抗生素,寻找防止r因子产生、阻断其传播及消除r因子的方法。

质粒是什么

4,R质粒是什么

R质粒(R plasmid)是一种细胞质性的质粒,这种质粒具有使寄主菌对链霉素、氯霉素、四环素等抗菌素或磺胺剂产生抗药性的基因群,和F因子一样,通过接合进行转移,获得该因子的细菌同时获得对多种药剂的抗性,因而给治疗带来很大麻烦。R质粒的实体为环状双链DNA分子。
【什么叫r因子什么叫r质粒】? 自40年代抗菌药物广泛应用于临床以来,就出现了细菌的耐药问题。这种耐药性可以在细菌与细菌之间传递,即耐药菌株可以将耐药性传递给敏感菌株,医学上称这种传递因子为r因子(reslstance factor),或称耐药性传递因子。r因子与细菌的染色体无关,具有质粒的特性,是一种传递性质粒。质粒(p1asmld)是细菌染色体外具有遗传功能的双链去氧核糖核酸,携带有耐药性基因的质粒称为耐药性质粒,耐药质粒可通过细菌之间的接合作用进行传递,故称传递性耐药质粒,简冻r质粒。 1959年,日本学者在研究多重耐药痢疾杆菌工作中,首先发现r质粒。近年来,这种由质粒介导耐药性的严重性,在临床和流行病学上引起极大重视。抗生素的应用,促使携带r质粒菌株的出现及迅速播散:目前,在革兰氏阴性致病菌中60%一90%的耐药基因由r质粒携带。这种质粒介导的多重耐药性菌株不但治疗困难,亦难控制其流行,常常引起医院内感染的早发流行。许多医院内感染资料表明,院内感染分离由来的耐药菌株中,r质粒检出率达50%一100%。这种现象,给病情危重的住院患者增添了新的危险。 据世界各地报告,由质粒介导的多重耐药性痢疾杆菌的流行是近代菌痢流行的特点,耐药菌株高达90%左右,r质粒的检出率在50%一80%之间,给菌痢防治带来困难。今后应防止滥用抗生素,寻找防止r因子产生、阻断其传播及消除r因子的方法。

5,在基因工程中常用做基因载体的是什么

其特点如下:①是染色质外的双链共价闭合环形DNA(covalently closed circuar DNA,cccDNA),可自然形成超螺旋结构,不同质粒大小在2-300 kb之间,<15kb的小质粒比较容易分离纯化,>15kb的大质粒则不易提取。②能自主复制,是能独立复制的复制子(autonomous replicon)。一般质粒DNA复制的质粒可随宿主细胞分裂而传给后代。按质粒复制的调控及其拷贝数可分两类:严紧控制(stringent control)型质粒的复制常与宿主的繁殖偶联,拷贝数较少,每个细胞中只有1个到十几个拷贝;另一类是松弛控制(relaxed control)型质粒,其复制宿主不偶联,每个细胞中有几十到几百个拷贝。每个质粒DNA上都有复制的起点,只有ori能被宿主细胞复制蛋白质识别的质粒才能在该种细胞中复制,不同质粒复制控制状况主要与复制起点的序列结构相关。有的质粒的可以整合到宿主细胞染色质DNA中,随宿主DNA复制,称为附加体,例如细菌的性质粒就是一种附加体,它可以质粒形式存在,也能整合入细菌的DNA,又能从细菌染色质DNA上切下来。F因子携带基因编码的蛋白质能使两个细菌间形成纤毛状细管连接的接合(conjugation),通过这细管遗传物质可在两个细菌间传递。③质粒对宿主生存并不是必需的。这点不同于线粒体,线粒体DNA也是环状双链分子,也有独立复制的调控,但线粒体的功能是细胞生存所必需的。线粒体是细胞的一部分,质粒也往往有其表型,其表现不是宿主生存所必需的,但也不妨碍宿主的生存。某些质粒携带的基因功能有利于宿主细胞的特定条件下生存,例如,细菌中许多天然的质粒带有抗药性基因,如编码合成能分解破坏四环素、氯霉素、氨芐表霉素等的酶基因,这种质粒称为抗药性质粒,又称R质粒,带有R质粒的细菌就能在相应的抗生素存在生存繁殖。所以质粒对宿主不是寄生的,而是共生的。医学上遇到许多细菌的抗药性,常与R质粒在细菌间的传播有关,F质粒就能促使这种传递。
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6,质粒有哪些特性

原发布者:张哩哩613第四章基因克隆的质粒载体  在大肠杆菌的各种菌体中找到了许多种不同类型的质粒,其中已经作了比较详尽研究的主要有F质粒、R质粒和Col质粒。  ①F质粒又叫F因子或性质粒(sexplasmid)。它们能够使寄主染色体上的基因和F质粒一道转移到原先不存在该质粒的受体细胞中去。  ②R质粒通称抗药性因子。它们编码有一种或数种抗菌素抗性基因,并且通常能够将此种抗性转移到缺管该质粒的适宜的受体细胞,使后者也获得同样的抗菌素抗性能力。  ③Col质粒即所谓产生大肠杆菌素因子。它们编码有控制大肠杆菌素合成的基因。大肠杆菌是一类可以使不带有Col质粒的亲缘关系密切的细菌菌株致死的蛋白质。第一节质粒的一般生物学特性 一.质粒DNA  细菌质粒是存在于细胞质中的一类独立于染色体的自主复制的遗传成份。绝大多数的质粒都是由环形双DNA组成的复制子(图4-1)。  质粒DNA分子可以持续稳定地处于染色体外的游离状,但在一定的条件下又可逆地整合到寄主染色体上,随着染色体的复制而复制,并通过细胞分裂传递到后代。  环形双链的质粒DNA分子具有三种不同的构型:  1.当其两条多核苷酸链均保持着完整的环形结构时,称之为共价闭合环形DNA(cccDNA),这样的DNA通常呈现超螺旋的SC构型;  2.如果两条多核苷酸链中只有一条保持着完整的环形结构,另一条链出现有一至数个缺口时,称之为开环DNA(ocDNA),此即OC构型;  3.若质粒DNA经过适当的核酸内切限制酶切割之后,发
在放线菌的研究中,人们经常思考着这样一个问题:它们为什么会产生多种多样的抗生素呢?有人认为这是放线菌为了保护自身的生存,用来对付其他生物的一种武器;也有人认为抗生素是菌体新陈代谢过程中的解毒产物;或者它只是毫无用处的排泄废物;还有人认为抗生素是细胞中的储藏物质,以备必要时用?究竟谁是谁非,现在还无法断定?不过,人们已经发现了在放线菌的细胞中,有一种叫质粒的结构与抗生素的产生有密切关系?因此,不少人认为,各种抗生素的产生是由自然界中存在的各种质粒决定的?质粒最早是在20世纪50年代初期在大肠杆菌中发现的,它能够决定细菌的“性别”?后来,人们发现它的作用不仅在于此,它与痢疾杆菌的抗药性有关,与大肠杆菌产生的一种毒素也有着关系?到了20世纪60年代,人们又发现质粒决定着放线菌抗生素的产生?如果我们设法把质粒从细胞中除去,那么,痢疾杆菌就会失去抗药性,大肠杆菌将不再分泌毒素,放线菌也不再产生抗生素了?几种抗生素质粒是染色体外的遗传因素,它可以进行自我复制,能代代相传,并控制着细胞的一些特性?质粒还有一种特有的性格,它不像其他的一些细胞结构那样安心在一个岗位上工作,它经常跳槽?当两个细胞接触时,它可以从一个细胞跳到另一个细胞中去,也可以被噬菌体带着“走亲戚”?质粒转移到新的细胞,可以使新的细胞具有质粒所控制的特性?如果能将产生抗生素的质粒转移,不仅可以使原来不会产生抗生素的微生物产生抗生素,而且还可以人工制造出能产生几种抗生素的新的微生物来?在抗生素出现之前,磺胺药剂有一个短暂的全盛时期,但由于菌体对磺胺产生了耐药性,而且,这种耐药性不仅能够遗传,而且还具有广谱性?抗生素一经发现和应用后,很快取代了磺胺药?随着科学的不断发展,药物也在不断地推陈出新?质粒
质粒是存在于细胞质中的一类独立于染色体的自主复制的遗传成份。绝大多数的质粒都是由环形双dna组成的复制子
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