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13.13:

細菌の形質転換

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Bacterial Transformation

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細菌形質転換は 外因性のDNA、すなわち、細胞から得られるDNAを 細菌が取り込むプロセスです 一部の細菌は形質転換を自然に行うことができます また、DNA組み換えの一部として 実験により誘発されます 遺伝子の連鎖や機能およびタンパク質を 研究するための大切な布石です。形質転換を行うには、細菌が機能を有していないといけません 細胞壁や細胞膜を越えてDNAの断片を輸送する 分子機械を有しているか DNAが細胞壁に通過できるように 化学的に操作されている必要があります 実験上では、対象のDNA連鎖は 円状のDNAのかけらであるプラスミドに挿入されます プラスミドは普通 抗生物質耐性遺伝子のような連鎖を含み これにより、科学者はプラスミドを取り込んで 形質転換を行う細菌を検査することができます プラスミドの多くのコピーは 水溶性の媒体内の機能している細菌に追加されます そして、熱の刺激でDNAを取り込みます 一部の細菌の成長を促す成分や他の細菌の成長を抑制する成分を含む 選択用の媒体上で細菌は育てられます。プラスミドのコピーを生成する細菌のみが 選択用の媒体で生き残り 一つの細胞から生まれる 目で見える細菌の成長箇所となります

13.13:

細菌の形質転換

1928年、細菌学者のフレデリック・グリフィス(Frederick Griffith)は、肺炎菌(Streptococcus pneumoniae)による肺炎のワクチン開発に取り組みました。グリフィスは、病原性のある株とない株の2種類の肺炎をマウスで調べたところ、病原性のある株だけが宿主であるマウスを殺しました。

グリフィスは、病原性のある株を殺し、その残骸を生きている非病原性の株と混ぜることで、思いがけない発見をしました。この混合物は宿主のマウスを殺すだけでなく、生きた病原菌が含まれており、病原菌の子孫を作ることができたのです。グリフィスは、非病原性株が病原性株の死骸から何かを受けて病原性株に変化したと結論づけ、これを「形質転換の原理」と呼んだ。

グリフィスの研究が行われた当時、遺伝物質の正体をめぐって激しい議論がありました。グリフィスの研究の頃は、遺伝物質の正体について激しい議論がありました。初期の多くの証拠は、タンパク質が遺伝分子であることを示唆していました。グリフィスの細菌の形質転換に関する実験は、DNAが遺伝物質であることを示す最も初期のデータの一部となりました。

細菌は形質転換によって外部のDNAを取り込みます。形質転換は自然に起こるものですが、実験室ではDNAのクローンを作るために行われることもあります。特定の遺伝子をクローニングするために、科学者はその遺伝子をプラスミドに挿入します。プラスミドには、抗生物質の耐性遺伝子が含まれていることが多いです。細菌は形質転換によってプラスミドを取り込みます。その後、細菌に抗生物質を投与します。プラスミドには抗生物質耐性遺伝子が含まれているので、生き残った細菌のコロニーにはプラスミドが含まれているはずです。プラスミドには抗生物質耐性遺伝子が含まれているからです。目的の遺伝子を持つ細菌のコロニーは増殖し、それを利用してさらにプラスミドやタンパク質を作ることができます。

細菌はなぜ外来のDNAを取り込むのでしょうか?有性生殖を行う生物とは異なり、細菌は基本的に自分自身のクローンを作ります。二分裂と呼ばれるこの生殖方法は、遺伝的変異の機会がほとんどないです。突然変異は多様性をもたらしますが、多くの突然変異は有害です。原核生物は、形質転換や共役・伝達によって遺伝子を共有することで進化していきます。

Suggested Reading

Lerminiaux, Nicole A., and Andrew D.s. Cameron. 2019. “Horizontal Transfer of Antibiotic Resistance Genes in Clinical Environments.” Canadian Journal of Microbiology 65 (1): 34–44. [Source]

Sieber, Karsten B., Robin E. Bromley, and Julie C. Dunning Hotopp. 2017. “Lateral Gene Transfer between Prokaryotes and Eukaryotes.” Experimental Cell Research 358 (2): 421–26. [Source]