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微生物遗传育种发展史?
30年代中已经开始对酵母菌、脉孢菌和草履虫的遗传学研究,不过那时研究的对象限于能进行有性生殖的微生物,研究的课题大多限于基因的分离、连锁和重组等。开始认识和利用微生物的优越性进行遗传学研究的是美国遗传学家G.W.比德尔和生物化学家E.L.塔特姆。
他们原来企图通过果蝇复眼色素遗传的研究来阐明基因的原初功能,虽然取得了一些进展,但并不理想,于是便改用脉孢菌作为研究材料,另行研究基因在氨基酸等的生物合成中所起的作用。这样做的原因是:
①果蝇复眼色素的分子结构和生物合成途径比较复杂,要取得大量色素也比较困难;
②氨基酸等的分子结构或生物合成都比色素简单;
④正像在果蝇的复眼色素的研究中必须获得不能合成色素的突变型一样,要研究基因在氨基酸合成中的作用,必须获得不能合成氨基酸的突变型。要做到这一点,所研究的生物必须本身能合成全部氨基酸,脉孢菌正是这样一种生物;
⑤脉孢菌的基因分离、连锁、重组等研究已经有一定的基础;
⑥在微生物中利用射线诱发基因突变已有报道。
微生物杂交育种的优势?
杂交育种操作环境和技术要求较高,但可靠率很高,集中容易组合出想要的菌种。
基因工程或者说转基因就更麻烦了,失败率也高,但是只要成功结果也就更好,可以完全按照要求做出想要的形状。
总之就是一个比一个麻烦,一个比一个容易接近要求。
1、自然选育
优点:方便操作,而且能够纯化菌种,避免菌种衰退,保证生产的稳定性,一般也能够提高产量。
2、诱变育种
优点:突变率一般比较高。
3、杂交育种
优点:将同一个物种里的2个或者多个优良性状集中在一个新品种中,通常能够产生杂种优势,从而获得比亲本品种更强,或者表现更好的新品种。
工业微生物菌种有哪些?
工业生产上常用的微生物有细菌、放线菌、酵母菌和霉菌,由于发酵工程本身的发展以及遗传工程的介入,藻类、病毒等也正在逐步成为工业生产的微生物.
1.细菌 工业生产中常用的细菌有:枯草芽孢杆菌、乳酸杆菌、醋酸杆菌、棒状杆菌、短杆菌、节杆菌、***单胞菌、小球菌等,用于生产乳酸、醋酸、氨基酸、核苷酸、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、维生素、肌苷酸、丙酮丁醇等产品以及生物防治、细菌浸矿等.
2.放线菌 它的最大经济价值在于能产生多种抗生素.从微生物中发现的抗生素,有60%以上是放线菌产生的,如链霉素、金霉素、红霉素、庆大霉素等.常用的放线菌主要来自以下几个属:链霉菌属、小单孢菌属和诺卡氏菌属等.近年来也用放线菌生产氨基酸、核苷酸、维生素和酶制剂等.
3.酵母菌 工业上常用的酵母菌有:啤酒酵母、***丝酵母、类酵母等,用于酿酒、制造面包、制造低凝固点石油、生产酒精、脂肪酶,以及生产可食用、药用和饲用的酵母菌体蛋白等.
4. 霉菌 工业上常用的霉菌有:藻状菌纲的根霉、毛霉、犁头霉、子囊菌纲的红曲霉,半知菌类的曲霉、木霉、青霉等;它们可用于生产多种酶制剂、抗生素、有机酸、生长素及甾体激素等.
微生物肥的菌种有哪些?各有什么作用?
微生物肥料菌种很多,主要可分为以下几种:根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、解钾微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、菌根菌剂、生物修复菌剂等。它们的作用按其分类可以得出,例如根瘤菌主要用于增加作物根瘤数量等。
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