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为什么限制酶不剪切细菌本身DNA
迄今为止,基因工程中使用的限制酶绝大部分都是从细菌或霉菌中提取出来的,它们各自可以识别和切断DNA上特定的碱基序列。
细菌中限制酶之所以不切断自身DNA,是因为微生物在长期的进化过程中形成了一套完善的防御机制,对于外源入侵的DNA可以降解掉。
生物在长期演化过程中,含有某种限制酶的细胞,其DNA分子中或者不具备这种限制酶的识别切割序列,或者通过甲基化酶将甲基转移到所识别序列的碱基上,使限制酶不能将其切开。
这样,尽管细菌中含有某种限制酶也不会使自身的DNA被切断,并且可以防止外源DNA的入侵
细菌有DNA吗
细菌的遗传物质是DNA,核生物和真核生物的遗传物质都是DNA。只有部分病毒,如HIV、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。dna一般指脱氧核糖核酸,是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。
DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。
DNA由脱氧核苷酸组成的大分子
美国在患者留存样本中检出超级细菌基因,终极抗生素将面临怎样的危机
“超级细菌”是当前全球公共卫生领域面临的一个大敌,因为即便目前最强的抗生素治疗手段,都可能完败于超级细菌的抗药性。
近日,外媒报道了一件令美国医护人员感到颇为遗憾的事情 —— 他们首次在该国一名患者留存的样本中,检出了对“终极抗生素”有抗性的超级细菌基因 —— mcr-3.1 。
【截图 via NCSU】
据悉,沙门氏菌是一种经常引发食物中毒的细菌,通常它只会引发感染。但在抵抗力不佳的年轻人、或者免疫力受损的老年人身上,症状可能会严重得多。
通常情况下,医护人员会提出通过抗生素来治疗沙门氏菌感染。悲哀的是,与许多其它细菌一样,目前沙门氏菌已经对大多数抗生素药物产生了抗药性。
黏菌素被认为是抵抗超级细菌的终极手段,但现在我们直到,用不了多久,这座最后的堡垒都有可能被超级细菌给攻破。
外媒指出,一种被称作 mcr-3.1 的基因,可以让沙门氏菌这样的细菌,获得对黏菌素的抵抗能力。
多年来,这个危险的基因一直被公共卫生领域密切观察着。但现在,它已经首次冲击到了美国的海岸。
新研究通讯作者 Siddhartha Thakur 表示:“公共卫生官员对这种基因的了解,已经有一段时间了”。