在自發(fā)或人工誘導(dǎo)下,兩個(gè)細(xì)胞或原生質(zhì)體融合,使得一個(gè)雜種細(xì)胞形成,即是細(xì)胞融合(cell fusion)。細(xì)胞融合使得異核體(heterokaryon)形成、通過(guò)細(xì)胞有絲分裂異核體進(jìn)行核融合、Z終使得單核的雜種細(xì)胞形成為細(xì)胞融合的基本過(guò)程。作為一種實(shí)驗(yàn)方法,在單克隆抗體的制備,膜蛋白的研究方面,細(xì)胞融合應(yīng)用非常廣泛。
微生物細(xì)胞融合技術(shù)
細(xì)胞融合技術(shù)Z為基礎(chǔ)的應(yīng)用為植物和微生物育種。
微生物原生質(zhì)體融合技術(shù)由匈牙利的Pesti在1979年Z先被利用來(lái)使青霉素產(chǎn)量大幅度提高,原生質(zhì)體融合技術(shù)應(yīng)用于實(shí)際工作中由此開(kāi)創(chuàng)了。
生產(chǎn)包括抗生素、生物活性物質(zhì)、疫苗等生物藥品為微生物細(xì)胞融合技術(shù)的一項(xiàng)突出應(yīng)用,其在疾病的診斷、預(yù)防及ZL等方面尤其適合使用。

將優(yōu)良菌種提供給發(fā)酵工業(yè)為其的另一方面的突出應(yīng)用。比如,細(xì)胞融合技術(shù)被日本味之素公司應(yīng)用來(lái)使產(chǎn)生氨基酸的短桿菌雜交。使得超過(guò)原產(chǎn)量3倍的賴氨酸產(chǎn)生菌和蘇氨酸高產(chǎn)新菌株獲得。釀酒酵母和糖化酵母的種間雜交,糖化和發(fā)酵的雙重能力為分離子后代中個(gè)別菌株所具有。
此項(xiàng)技術(shù)對(duì)微生物來(lái)說(shuō)主要用來(lái)對(duì)微生物菌種特性進(jìn)行改良,獲得新的菌種性狀,使新產(chǎn)物合成,使得目的產(chǎn)物的產(chǎn)量提高等。
其結(jié)合基因工程技術(shù),將各種各樣的可能性提供給對(duì)遺傳物質(zhì)的進(jìn)一步修飾。
到目前為止,細(xì)菌、放線菌、霉菌、酵母等多種微生物的種間以至屬間均為微生物細(xì)胞融合的擴(kuò)展對(duì)象,使得用于各種領(lǐng)域的新菌種被不斷培育出來(lái)。
在對(duì)外源DNA轉(zhuǎn)化、質(zhì)粒轉(zhuǎn)移、基因定位、病毒傳遞以及核與核、核與質(zhì)之間的關(guān)系等基礎(chǔ)理論研究方面已經(jīng)有非常重大的進(jìn)展獲得。
意義
1、來(lái)自雙親的核外遺傳系統(tǒng)會(huì)包含于體細(xì)胞雜交產(chǎn)生的雜種細(xì)胞中,雙親的葉綠體、線粒體DNA也能夠在雜種的分裂和增殖過(guò)程中發(fā)生重組,從而使得新的核外遺傳系統(tǒng)產(chǎn)生。
2、制備單克隆抗體和淋巴細(xì)胞雜交瘤。
3、理論上說(shuō),新的生物資源均有可能是某個(gè)細(xì)胞通過(guò)體細(xì)胞雜交而產(chǎn)生。這對(duì)于開(kāi)發(fā)和利用種質(zhì)資源來(lái)說(shuō),具有非常重大的作用以及非常深遠(yuǎn)的影響。
4、性雜交過(guò)程中的種性隔離機(jī)制不會(huì)限制融合過(guò)程,一個(gè)行之有效的方法被提供給了遠(yuǎn)緣物種間的遺傳物質(zhì)交換。
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