诱变突变:又称人工突变,指人为地对生物体施加某些因素所引起的突变,可分为物理诱变、化学诱变和生物诱变。
突变时间
有丝分裂、减数分裂间期DNA双链解旋时
物理诱变
物理诱变剂主要有紫外线,X射线,射线,快中子,激光,微波,离子束等。
1紫外线
我们知道,DNA和RNA的嘌呤和嘧啶有很强的紫外光吸收能力,最大的吸收峰在260nm,因此波长260nm的紫外辐射是最有效的诱变剂。对于紫外线的作用已有多种解释,但研究的比较清楚的一个作用是使DNA分子形成嘧啶二聚体,即两个相邻的嘧啶共价连接,二聚体出现会减弱双键间氢键的作用,并引起双链结构扭曲变形,阻碍碱基间的正常配对,从而有可能引起突变或死亡。另外二聚体的形成,会妨碍双链的解开,因而影响DNA的复制和转录。总之紫外辐射可以引起碱基转换、颠换、移码突变或缺失等〔1〕。
2射线
射线属于电离辐射,是电磁波。一般具有很高的能量,能产生电离作用,因而能直接或间接地改变DNA结构。其直接效应是,脱氧核糖的碱基发生氧化,或脱氧核糖的化学键和糖磷酸相连接的化学键断裂,使得DNA的单链或双链键断裂。其间接效应是电离辐射使水或有机分子产生自由基,这些自由基与细胞中的溶质分子起作用,发生化学变化,作用于DNA分子而引起缺失和损伤。此外,电离辐射还能引起染色体畸变,发生染色体断裂,形成染色体结构的缺失、易位和倒位等〔2〕。
3激光
激光在微生物诱变育种方面的研究与开发应用比较晚。激光诱变育种技术研究始于20世纪60年代,经过世界各国40多年的开发应用研究,不仅证明激光和普通光在本质上都是电磁波,它们发光的微观机制都与组成发光物质的原子、分子能量状态和变化密切相关。激光是一种与自然光不同的辐射光,它具有能量高度集中、颜色单一、方向性好、定向性强等特性。激光通...
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