基因信息交换

细菌在其繁殖过程中没有专门的有性繁殖阶段生命周期但它们在遗传信息交换方面非常活跃。遗传信息携带在DNA能从一个转过来吗细胞到另一个地方;然而,这并不是真正的交换,因为只有一方接收到新的信息。此外,被转移的DNA数量通常只是DNA的一小部分染色体.这有几种发生机制。在转换,细菌会吸收漂浮在介质中的游离DNA片段。为了有效地吸收DNA,细菌细胞必须处于有效状态,这是由细菌结合游离DNA片段的能力所定义的,并且仅在有限数量的细菌中自然形成,例如嗜血杆菌奈瑟氏菌属链球菌,芽孢杆菌.许多其他细菌,包括大肠杆菌在实验室条件下,如暴露于氯化钙溶液(CaCl),可以人为地使其具有活性2).转换主要工具在吗重组DNA技术因为来自一个生物体的DNA片段可以被另一个生物体吸收,从而使第二个生物体获得新的特征。

转导DNA从一个细菌转移到另一个细菌是通过细菌感染的方式吗病毒被称为噬菌体.转导是在细菌之间转移DNA的一种有效手段,因为被噬菌体包围的DNA可以免受物理衰变和细胞内酶的攻击环境通过噬菌体直接注入细胞。然而,普遍基因通过转导方式进行的细菌转移意义有限,因为细菌DNA包装成病毒的效率很低,而且噬菌体通常在它们可以感染的细菌种类范围内受到高度限制。因此,通过转导进行DNA的种间转移是罕见的。

动词的词形变化DNA的转移是通过细胞间的直接接触来进行的吗质粒(非染色体DNA分子)。接合质粒编码这是一种极其有效的机制,可以介导它们自己从供体细胞转移到受体细胞。这个过程是单向进行的,因为只有供体细胞含有缀合物质粒.在革兰氏阴性菌中,供体细胞产生特定的质粒编码,称为性毛,它将供体细胞连接到受体细胞上。一旦连接,两个细胞就会直接接触,形成一个偶联桥,DNA通过它从供体转移到受体。许多共轭质粒可以在大量不同的革兰氏阴性细菌物种之间转移并在其中繁殖。质粒大小不一,从几千个碱基对到超过10万个碱基对;后者有时被称为巨质粒。

细菌染色体也可以在过程中转移动词的词形变化尽管这种情况发生的频率低于质粒转移。偶联使大部分基因得以遗传,并可能是具有几个不同物种特征的细菌存在的原因。在革兰氏阳性中也观察到偶联现象肠球菌但其细胞识别和DNA转移的机制与革兰氏阴性菌不同。