온도 변화는 미세한 생명체에 극적인 영향을 미칠 수 있습니다. 과학자들은 여러 가지 이유로 서로 다른 온도에서 미생물을 배양합니다. 한 가지 이유는 서로 다른 미생물이 서로 다른 온도에서 가장 잘 자라기 때문입니다. 두 번째 이유는 과학자가 온도 변화를 통해 쉽게 꺼질 수있는 돌연변이 단백질을 생성 할 수 있도록 온도에 민감한 돌연변이를 생성하려고하기 때문입니다. 세 번째 이유는 과학자가 온도에 민감한 단백질을 활성화하여 비활성화되거나 활성화 된 단백질의 효과를 연구 할 수 있기 때문입니다.
최적의 성장 조건
다른 박테리아는 다른 온도에서 자라는 것을 좋아합니다. 따라서 미생물학자는 특정 균주를 최적의 온도에서 배양하여 건강 할 때 연구 할 수 있습니다. 온도를 변경하여 스트레스를받는 동안 박테리아를 연구 할 수 있습니다. 약 섭씨 37도 (화씨 98.6도) 인 인체 온도에서 가장 잘 자라는 유기체를 중엽이라고합니다. 섭씨 40도에서 70도 (화씨 104도에서 158도) 사이의 더운 온도에서 자라는 식물을 호모 성균이라고합니다. 섭씨 80도 이상의 더운 온도에서 자라는 식물은 고열 애호가입니다. 매우 추운 환경에 사는 사람들을 정신병자라고합니다.
변환
변형은 박테리아가 환경에서 DNA 조각을 취하는 과정입니다. 변환은 자연스럽게 발생하지만 실험실에서 속도를 높일 수 있습니다. DNA가 박테리아 세포로 흡수되는 정확한 방법은 알려져 있지 않지만 칼슘 이온은 용액은 음으로 하전 된 DNA와 음으로 하전 된 세포 표면 사이의 상호 작용을 매개합니다. 막. 박테리아, 칼슘 및 DNA의 혼합물을 가열하면 변형 과정을 개선하는 데 도움이됩니다.
온도에 민감한 돌연변이 생성
미생물 학자와 유전 학자들은 온도에 민감한 돌연변이를 생성하여 미세한 유기체에서 유전자의 새로운 기능을 발견합니다. 연구원은 박테리아와 같은 미생물을 DNA 손상을 유발하는 화학 물질에 노출시켜 돌연변이 유전자를 유발할 수 있습니다. 그런 다음 박테리아의 최적 온도를 벗어난 다른 온도에서 이러한 박테리아의 여러 배치를 성장시킵니다. 최적이 아닌 온도에서 죽거나 번성하는 처리 된 박테리아 배치에는 돌연변이 유전자가있을 가능성이 높습니다. 온도에 민감한 박테리아 내부의 변화를 연구함으로써 돌연변이 유전자의 새로운 기능에 대해 배울 수 있습니다.
온도에 민감한 돌연변이 활성화
미생물은 온도에 민감한 돌연변이 체를 생성 할뿐만 아니라 질문에 답하는 실험에서 미생물을 활성화하기 위해 다양한 온도에서 배양됩니다. 인 테인은 비활성 단백질의 아미노산 스트레치입니다. 인 테인은 단백질에서 스스로를 잘라내어 그 단백질을 활성화시킵니다. 인 테인은 스스로 잘라낸 후 발생하는 느슨한 끝을 융합하기 때문에 거기에 있었다는 흔적을 남기지 않습니다. 인 테인은 박테리아와 효모 연구에 유용하게 사용되었습니다. 각 인 테인은 유기체가 특정 온도로 가열 될 때만 저절로 제거되기 때문입니다. 따라서 미생물은 인 테인을 활성화하기 위해 다른 온도에서 배양됩니다.