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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:高冠军[1] 范陆[1] 陆辉明[1] 华跃进[1]
机构地区:[1]浙江大学原子核农业科学研究所,农业部核农学重点开放实验室,杭州310029
出 处:《科学通报》2008年第8期932-938,共7页Chinese Science Bulletin
基 金:国家重点基础研究发展计划(批准号:2004CB19604);国家高科技研究发展计划(批准号:2007AA021305);国家杰出青年科学基金(批准号:30425038);国家自然科学基金(批准号:30330020)资助项目
摘 要:基于经遗传修饰的极端抗辐射细菌——耐辐射球菌,构建了一个实时全细胞生物传感器,以检测高放射性环境中的放射性物质和遗传毒物.把加强型绿色荧光蛋白(eGFP)连接到耐辐射球菌中一个可受DNA损伤诱导调控的关键基因——recA基因的启动子后,所得到的融合DNA片段(PrecA-egfp)由质粒携带转化入耐辐射球菌R1菌株,从而最终获得了生物传感器菌株DRG300.这个改造过的菌株可以在recA基因启动子的引发下表达eGFP荧光蛋白,从而发出荧光.根据耐辐射球菌活细胞中荧光强度和eGFP蛋白表达量之间的相关性,我们发现在DRG300菌株中荧光的产生量同DNA损伤因子(如γ射线和丝裂霉素C)之间有很显著的剂量相关性.同以前报道的全细胞传感器相比,本研究构建的这个重组菌株同时具有广阔的剂量探测范围和较高的灵敏度.研究结果表明,DRG300可作为一个潜在全细胞生物传感器,基于此构建的检测系统,可以用来实时监测环境中放射性和毒性污染物所造成的生物学危害.
关 键 词:耐辐射球菌 生物传感器 EGFP RECA 遗传性毒物 DNA损伤 电离辐射 丝裂霉素C
分 类 号:X172[环境科学与工程—环境科学]
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