耐辐射球菌是迄今地球上最抗辐射的生物之一。最近我们在该菌中鉴定了一个重要的"开关"基因pprI。本项目拟在现有基础上研究1、作为关键的技术平台,建立该细菌的基因芯片;2、用生物信息学手段在该细菌基因组编码的未知功能的蛋白中寻找可能与DNA修复相关的蛋白,用定向突变技术构建新的突变体,并筛选有表型变化(抗逆性丧失)的突变体;3、在紫外线照射、电离辐射、干燥、高盐等极端环境下,用基因芯片技术研究野生
耐辐射球菌是迄今地球上最抗辐射的生物之一。最近我们在该菌中鉴定了一个重要的"开关"基因pprI。本项目拟在现有基础上研究1、作为关键的技术平台,建立该细菌的基因芯片;2、用生物信息学手段在该细菌基因组编码的未知功能的蛋白中寻找可能与DNA 修复相关的蛋白,用定向突变技术构建新的突变体,并筛选有表型变化(抗逆性丧失)的突变体;3、在紫外线照射、电离辐射、干燥、高盐等极端环境下,用基因芯片技术研究野生野生型和突变体的基因表达谱差异及其与抗逆性变化的关系;4、用双向电泳结合质谱技术,比较耐辐射球菌野生型和突变体在上述逆境下的蛋白质表达谱及其差异。本项目的目标是通过上述研究,鉴定新的DNA 修复基因,阐述该细菌对极端环境的适应机理,这对在分子水平上深入研究DNA 修复机制具有重要的理论意义,同时在医学、生物、环境、农业和军事科学等的应用具广阔前景。