工厂化高密度养殖,需人工大量投喂饲料,饵料残余及水产动物的排泄物溶解于水中,对养殖水体造成污染,危害养殖对象的健康生长.对鱼虾疾病用***防治只是暂时性手段,广谱***杀死或***了敏感细菌而保留了耐药的致病菌,破坏或干扰了水体原有的正常微生物区系的生态平衡,更增加了养殖动物***病菌的机会,江苏环境微生物菌种定向改良耐受性,***在生物体内的残留,**终会对人体产生危害.微生物应用于水产养殖来改善水体生态环境,***杀死病原微生物,并可作为饲料添加剂,补充营养成分,江苏环境微生物菌种定向改良耐受性,改善养殖动物胃肠道有益菌群[1-2],达到生态防治的目的,江苏环境微生物菌种定向改良耐受性,使养殖生产良性发展,取得更好的经济效益、生态效益.目前国内外较为普遍应用于水产养殖的几种微生物、微藻类在水处理、防治病原微生物和病害发生方面的应用情况和发展动态进行了分析.
链霉菌分子生物学研究组研究内容:微生物发育分化和微生物次生代谢的分子调控。以链霉菌为模式系统,研究发育分化中基因的时空表达及其作用的分子机制,为揭示生命现象的基本规律提供理论依据。研究微生物次生代谢的生物合成途径及其基因的特异调控和全局调控,为定向改良生产菌的生产能力和获得新的代谢产物提供理论指导。承担课题:国家自然科学基金重点项目"原核生物发育与分化";国家自然科学基金面上项目"乳酸乳球菌食品级基因克隆表达系统的研究"和"与链霉菌分化有关的调控基因scrX的结构及调控机理研究";国家杰出青年科学基金"圈卷产色链霉菌尼可霉素生物合成基因簇的克隆及序列分析";国际合作项目"微生物活性物质的生物转化";中科院重要方向"嗜盐菌遗传转化系列的构建及其应用"。研究进展:研究了与链霉菌发育和分化有关的重要基因-scrX和samR及,该基因的阻断,使链霉菌的发育停止在气生菌丝阶段。samR在链霉菌发育的早期有重要作用,主要在链霉菌从基质菌丝到气生菌丝形成的发育转变中起调控作用。完成了尼可霉素生物合成全部基因簇的DNA序列分析,结果揭示在35kb的DNA序列中含有26个基因,这些基因已送GenBank登录,大部分是未见报道的新基因。
将突变菌库中的带有不同遗传性状的正变菌株基因进行多亲本融合,在全基因组范围内随机交换基因,通过筛选,剔除基因组中的不利的变异基因,在递推式融合中,将突变菌株库中的有利基因逐渐积累,从而完成跳跃性人工进化.基因组重排育种技术主要分五步:、突变菌株库的建立基因组重排育种技术首先会构建一个包含不同遗传特性的突变菌株库,其中的亲本拥有多种多样的基因,在后续的递推式原生质体融合时,不同的优良性状可以进行剪接,然后统一集中到融合体中.通常,突变菌株库可借助自然分离、诱变育种等常见技术建立,从而获得更多带有多样性基因的亲本.、亲本的筛选当利用诱变育种技术进行微生物菌种选育时,“选”与“育”要结合起来,提高诱变效率.首先进行“育”:通过各种诱变手段(如物理诱变、化学诱变等),使菌株产生基因型突变,但该突变是不定向的,只有极少部分是正突变;再进行“选”:借助各种筛选方法筛选出具有某特定表型的突变株,如能够耐受不良环境(如某种浓度的***、前体或不同的pH等),从绝大部分的负突变中快速筛选出正突变,进一步提高筛选效率.、亲本原生质体的制备原生质体融合技术是基因组重排技术的基础。
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