前沿专题研究

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1、一、程景胜连续牛•产的重要性:降低成本;二、乔建军聚酮合酶相关的题聚酮类抗生索均由多酶体系一聚酮合酶催化,其生物合成机制基本相似。聚合酗酶的各种活性分别由其蛋白质组成模块来完成。主要有三类:I型聚酮合酶,11型聚酮合fW,III®聚酮合陆。I型聚酮合酶是一个巨大的多酶复合体,通常由多个蛋白质模块组成。可通过模块内或模块间的合理重组,设计出新基因组成或新的生物合成途径,合成人量新的聚酮化合物,为新药研究提供物质基础。红霉素牛物合成酶系是典型的I型聚酮合成酶。II型聚酮合成酶与I型聚酮合酶有类似的活性

2、位点,但是分散在几个较小的单功能多肽上。II型聚酮合成酶的最小单位是指能够催化合成产物的最小组成单位。放线紫红菌素的合成酶系是典型的II型聚酮合成酶。III型聚酮合成酶广泛存在于植物、细菌屮,其至真菌屮也存在。与上面两种札I比,它的分子小、结构简单,同时仍然保持聚酮链的延仲和环化功能。对它进行深入研究,冇可能揭示未知的生物合成途径,并产生有用的天然产物。三、弓长卫文老0帀研究自养型细胞的意义;研究微生物单细胞的意义混菌培养的意义:一、在白然生态系统下,单个种类的细菌是很难生存下去的,因为微生物要和

3、其他种类的微生物Z间存在相互作用,比如共生、寄生等物种关系。二、口然环境中,只有百分Z—左右的微生物可以单独生存,不需要受其他微生物对它的影响,而大部分微生物生长的环境牛存者多种微牛物。所以,研究某一种类的微牛物,纯培养是远远不够而且不易养活。所以,混养就有很大的研究价值了。研究自养型细胞的意义:口养型是指以光能或化学能为能量的来源,以环境中的二氧化碳为碳源,来合成有机物,并且储存能量的新陈代谢类型。自养型生物的出现和在自然界中的生存,不仅仅是为消费者和分解者捉供了大量的有机物,同时在保持自然界小

4、的碳循环和氮循坏的稳定上发挥了重要的作用。如果没有自养型生物,我们自然界屮的碳循环和氮循环就无法保持平衡,同时现在自然界中的所冇生物都无法生存。生物都是由细胞组成的,研究自养型细胞是为了更好地理解白养型生物。研究微牛•物单细胞的意义:微生物跟口然坏境与生物体是密不可分的。纵观人类发展史,微生物在对人类和口然环境屮的作用,那是功不可没。比如:抗生素产生菌的发现,让人类有了抵抗病原微生物感染的有利武器,挽救了无数人的生命;有害方面也很明显,比如无数次的疫病暴发,都是很多种病原微生物造成的。但现在的诸如

5、医药、农业、化工、新材料、能源等等方面的新技术、新手段,都与微生物有极强的依赖。比如:微牛.物生产的乙醇、石油分解菌、新药产牛菌、拮抗病原的有益菌、调整人和动植物健康的益卞菌。从这方面来说,有益微牛物的研究和发展应是无可限量的。但是由于很多微生物自身系统是很复杂的,一时难以研究,所以人们选择从微生物的单细胞开始研究,从而进一步了解微生物。四、宋浩关于合成牛物学历史,答上“2000年,首次成功制造出类似电路的人造基因调控网络被认为是这一研究领域正式诞牛的标志”,之前和之后简单答答就行合成生物学是按照

6、人类的目的设计并创造新的生命元件器件,功能模块乃至自然界不存在的生命系统;对现有的生命体进行有意义的工程改造,赋予其新的功能。合成生物学釆用〃自下而上〃的合成策略从最基本的要素开始一步步建立零部件,进而建立人工牛物系统,让它们像电路一样运行。合成生物学一词于1911年首次提出,但受限于当时对生物和生命运动的认识水平,这个概念基本是一种对生命过程的形式上的模拟。20世纪50年代,DNA双螺旋模型提出,分子生物学蓬勃发展,1974年波兰遗传学家Szybalski多次预言合成生物学吋代必将来临。经过90

7、年代棊因组学和基因组技术的形成和成熟,2000年,酋次成功制造出类似电路的人造棊因调控网络被认为是这一研究领域正式诞生的标志,E.Kool在美国化学学会年会上重新定义了合成牛物学的概念。从此以后,合成生物学迅猛发展,广泛应用于医药、能源、食站、化学等领域。例子:抗疟疾药物青蒿素的微生物合成。2006年,加州大学伯克利分校的JayKeasling实验索将改造的多个青蒿素生物合成基因导入酵母菌中,使其产牛青蒿酸,并通过对代谢途径(网络)改造和优化,使青蒿酸的合成能力大大提高,从而降低成本牛产抗疟疾药物

8、,川于笫三世界地区的疾病治疗。五、赵坤生物被细菌感染、生物电池、污水处理1、细菌生物被膜:是指细菌粘附于一个物体(或人体组织)的表血,通过分泌多糖基质纤维蛋白脂质蛋白等,将其口身包绕其中

9、何形成的大量高度组织化系统化的膜样聚合物。在细菌生物被膜的保护下,细菌可以增强H身对抗生素环境压力及宿主免疫系统攻击的耐受能力,留住水分等。2、作用:污水处理,降解有害蛋白。危害:对抗生素和宿主免疫系统具有很强的抵抗力,从而导致严垂的临床问题,引起许多慢性和难治性感染疾病的反复发作。细菌生物被膜粘

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