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《湖南农业大学》 2001年
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建立用于环境及土壤微生物群落分析的基因芯片技术

吴力游  
【摘要】:微生物的生态多样性在各种生态系统的功能和持续都起着综合的和独特的作用,如它对持续农业系统的作用为许多近期研究所证实。微生物在全球物质循环中起作重要作用,因而关系到地球在物质平衡、大气构成、地质形成等方面的变化,如微生物所进行的反硝化作用使土壤、海洋的氮预算失去平衡,所形成的中间产物NO和N:O的积累则是全球气候变暖和臭氧层的破坏的主要原因之一。另外,微生物在环境的生物治理中有作极为重要的作用。所以弄清楚微生物群落的组成、结构和功能;它们对毒素污染、气候变化、农业和工业活动等环境变化的反应和适应,对于持续和恢复理想的尘态功能是非常必要的。然而,仅有小于1%的微生物能人为培养,微生物群落的定性和对其在自然环境中的种群的检测是长期困扰着微生物学家和生态学家的一大难题。 传统的微生物群落分析建立在细菌的培养上,这已经很不适应现在的研究要求。近10年发展的分子生物学方法使微生物群落研究有了显著的进展,如16S rRNA基因分析方法。但是这些方法仍有其局限,不能满足对微生物种群进行全面了解和监测的高信息输出、简单、快速、及时和经济等方面的要求。 基因芯片是最近发展起来的基因组研究技术。现已表明它是在基因组规模上研究基因表达和调控的一种强有力的研究工具,同时它也是研究原核和真核生物基因多念性的极好方法。与传统的以膜为基础的杂交方法比较,以载玻片为支撑物的基因芯片技术具有高密度、快速检测、基于多荧光素标记的平行检测等多种优势,并还有相对低成本、自动化、低背景噪音等特点。可以预计,基因芯片将是研究微生物群落的一种潜在有力的方法,但是其关节技术和应用都没有得到认真研究,尤其没有就环境样品的复杂性对基因芯片技术进行过研究。 近来发现在研究特定功能种群时功能基因可作为标记基因而代替16S rRNA基因,如研究氮循环细菌可采用硝化和反硝化作用有关的基因。另外,在膜上的染色体DNA杂交被证明具有高的分辨率。 本研究中,我们在分离新的反硝化菌株、克隆亚硝酸还原酶基因的基础上构建和测试了功能基因芯片(FGA)和群落染色体芯片(CGA),建立了用这两种芯片进行的杂交检测的技术方法,并探索了它们在自然细菌群落的分析上的应用。其主要研究结果如下:1、反硝化细菌分离、亚硝酸还原酶基因克隆及太平洋北部海洋沉积物中的反硝化细菌的多样性分析 通过在厌氧和反硝化条件下进行富集培养和随后的平板分离,结合rep—PCR指纹分析筛选和硝酸还原活性测定,从华盛顿大陆架6个样品站(两个地点)及Puget Sound海洋沉积物中共获得反硝化分离株30个。从其中12个分离株中分离和测序了含有铁作为辅基的nirs基因和从5个分离株中分离测序了nirk基因。经16S心rRNA基因测序和与基因数据库比较,确定30个分离株分别属于7个不同的细菌届或9个不同的细菌种。目前基因数据库中从纯培养获得的nirS和nirK基因主要是与Pseudomonax相联系的,我们从另外多个属获得了这些基因,从而丰富了这些可作为分子标记的基因的序列信息。 用PCR放大的方法从puget Sound和华盛顿大陆架两个地点的海洋沉积物样品中克隆了nirS和nirK基因。nirS基因可从两个样品点所获的样品中放大,而nirK基因却仅从华盛顿大陆架样品中检测到。为研究nir基因在这些样品中的基本结构,两种基因的克隆被进行限制性内切片段长度多态性分析。稀有度分析揭示,在Puget Sound样品中nirS基因克隆具有特别高的多样性,而华盛顿大陆架样品中nirS和nirK基因克隆 的多样性稍低。在"irK克隆中发现有一个优势群,在两处生境的沉积物样品中均没有 发现nfrt的优势群,只发现少数克隆的丰度较高。经杂交实验证实除一个克隆外所有 假定的228个njtti克隆确为njrt基因,其核苦酸同一性低至45.3%。系统发育分析将 mIS克隆归群到m6基因分类树中的3个明显不同的亚族并与他们来源的两个生境相 对应。这些序列与己知的灯 基因序列或从华盛顿大陆架样品中所获分离株(大多与 Pseudomonas stutzeri有关)的mIS基因序列的关系甚小。nfth克隆彼此之间比较类 似,其核音酸同一性达78.6%或更高;仅有微弱杂交信号的克隆与己知的nfln基因序列 无关。所有nfrk克隆也被归群到一个明显不同的亚族,它不能和任何己知 "irk序列的 菌株放到一起。这些发现表明即便在一个微小的样品中nj。序列的多样性也非常高,同 时这些新的其中有些与己知序列很不同的灯 基因族是可培养的反硝化细菌中所没有 的。 2、功能基因芯片(Functional gene array,FGA) 我们用来自于纯培养和海洋沉积物克隆的亚硝酸还原酶基因(m6和 njrk)、馁单 加氧酶基因(amoa)及甲烷单加氧酶基因(moa)这些涉及到氮循环过程的基因构建了一种 功能基因DNA芯片。在高紧迫度(65℃)下获得了该芯片对不同基因的特异杂交。在纯培 吩 养染色体DNA中对灯 基因的检测灵敏度大约为lug,在土壤群落DNA中对这一基因的 检测灵敏?
【学位授予单位】:湖南农业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2001
【分类号】:Q789

【引证文献】
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【共引文献】
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10 唐庆明;凉水原始红松林植被及土壤微生物功能多样性的研究[D];东北林业大学;2011年
【同被引文献】
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2 吴海,顾少华,胡志前,许一斌,徐东,应康,谢毅,毛裕民;检测乙、丙型肝炎病毒基因芯片的制备[J];第二军医大学学报;2001年06期
3 杨风亭,刘纪远,庄大方,胡云锋;中国东南红壤丘陵区土地利用变化的生态环境效应研究进展[J];地理科学进展;2004年05期
4 孙波,赵其国;红壤退化中的土壤质量评价指标及评价方法[J];地理科学进展;1999年02期
5 孙朝晖,郑文岭,毛向明,张宝,吕梁,马晓冬,石嵘,马文丽;应用PCR快速制备乙型、丁型肝炎病毒诊断基因芯片探针[J];第一军医大学学报;2003年07期
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9 梁俊,李道季,卢莉琼;生物芯片应用于海洋生物科学领域的前景展望[J];海洋科学;2003年03期
10 范保星 ,刘又宁 ,孟凡义 ,任鲁风 ,吴小兵 ,张猛;SARS病毒全基因组芯片在临床检测中的应用[J];解放军医学杂志;2003年11期
【二级引证文献】
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2 龚会琴;蒲忠禄;金焕艳;;土壤生态毒理诊断方法探究[J];北京农业;2014年21期
3 刘孟华;唐清兰;徐姿静;徐占成;;分子生物学技术在酿酒微生物研究中的应用[J];酿酒;2013年01期
4 吕红;周集体;王竞;;环境分子生物学教学模式改革初探[J];教育教学论坛;2015年03期
5 李山云,林奇,李维强;基因芯片技术及其在食品工业中的应用[J];食品与机械;2005年04期
6 夏俊芳;刘箐;;生物芯片应用概述[J];生物技术通报;2010年07期
7 江敏;胡文婷;凌云;吴昊;邢斌;卢柳;任治安;;滴水湖沉积物中可培养优势微生物种群初探[J];生物学杂志;2011年04期
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1 王晓磊;郭建博;杨景亮;;分子生物学在环境中的应用[A];中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第四卷)[C];2009年
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