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细菌的特性与细菌染色体编码的基因有关。细菌染色体是一条双
链螺旋状的脱氧核糖核酸(DNA).它控制细菌的复制,储存细菌的
遗传信息,并表达细菌某些独特的性状。尽管细菌DNA具有相对简
单的化学成分,但其在指挥复杂有序的功能方面,有着令人难以置
信的潜能。
细菌上述特性受到特定酶的严格控制。例如,细菌复制受DNA
聚合酶的控制,该酶是细菌基因组DNA分子精确拷贝所必需的。细
菌信使核糖核酸(mRNA)的合成受RNA聚合酶的控制,随后被解码,
并在其他酶的参与下指导细菌蛋白质的合成。
仔细分析细菌DNA结构的化学性质会发现一些可以对于检测分
析有用的特性。这促使了检测细菌等微生物分子诊断技术的发展(
这些技术可以用于与DNA相关的微生物性状的检测)。DNA的分析性
能源于它的化学结构,因此开发了许多现代化的检测/诊断程序,
这些程序经常见于科学文献中。DNA分子作为诊断的同标有三个重
要的分析特性:·识别性能:DNA的碱基互补配对原则可用于开发
一些试验检测方法,并且对独特的核酸序列进行检测。,这种方法
已经促进了分子生物学技术的发展,包括DNA探针杂交、DNA测序、
聚合酶链式反应(PCR)和最近的基因芯片片。所有这些看似复杂的
技术有一个共同的特点:一个给定的DNA序列(称为探针或引物),
可以通过碱基配对原则识别并结合与之互补的序列。这种结合可以
通过一个信号分子与另一个或者其他配体的结合进行检测。·稳定
性和强大的灵活性:DNA分子能够保存几个世纪,甚至在十燥状态
。例如,从埃及木乃伊的考古材料中可以检测出DNA。,如果分离
方法适当,在多种类型的保存标本中都可以提取出DNA。现在法医
渊查利用基于DNA的方法,可提供快速诊断结果。·序列特性:如
果对任何细胞自<JDNA序列进行仔细检查,会发现其最显著的特点
之一是DNA中存在重复的碱基序列,这种现象在人类基因组中尤为
明显.如人类DNA中的Alu序歹0。重复的序列也可能发生在动物和
微生物上。虽然这些重复序列的确切功能未知,但它们已经推动了
DNA分析方法的发展。
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