基因表达系统研究进展.docx
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1、基因表达系统研究进展 摘要 随着世界分子生物学的探讨不断发展,基因表达技术有了很大的提高。到目前为止,人们已经探讨出多种原核和真核表达系统用以生产重组蛋白。原核生物表达系统主要有大肠杆菌表达系统、枯草芽孢杆菌表达系统等;真核生物表达系统主要包括酵母表达系统、丝状真菌表达系统等。各种表达系统各具优缺点,对其进行了具体介绍。 关键词 基因表达;原核表达系统;真核表达系统 中图分类号Q786文献标识码A文章编号1017-573902-0205-03 随着世界分子生物学探讨不断深化,基因表达技术有了很大的提高。迄今为止,人们已经探讨开发出多种原核和真核表达系统用以生产重组蛋白。例如,原核生物表达体系中
2、的大肠杆菌表达系统、枯草芽孢杆菌表达系统、链霉菌表达系统等,其中大肠杆菌表达系统被广泛应用,真核生物表达系统比较困难一些,包括酵母表达系统、昆虫表达系统、哺乳动物细胞表达系统等。 高荣凯等认为,现有外源基因表达系统主要包括:大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、链霉菌、酵母、哺乳动物细胞、昆虫杆状病毒、动物乳腺生物反应器及植物表达系统等。这些外源基因表达系统在基因表达量、表达产物的分别纯化及活性、成本等方面各有优缺点。 克隆基因的表达对探讨其所编码蛋白质的结构与功能及其实际应用都是非常重要的。克隆基因可以放在不同的宿主细胞中表达,包括大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母、昆虫细胞、培育的哺乳类动物细胞,以至整体动、
3、植物。能否使目的基因在不同的系统中胜利表达,取决于我们对这些系统中基因表达调控机理的相识程度。 1原核生物表达系统 在各种表达系统中,最早采纳的是原核表达系统,这也是目前驾驭最为成熟的表达系统。该项技术主要是将已克隆目的基因片段的载体转化细菌,通过诱导表达、纯化获得所需的目的蛋白。 由于细菌培育操作简洁、生长繁殖快、价格低廉,外源基因表达产物的水平高,基因背景和表达特性清晰等因素,使得细菌表达系统成为最受欢迎的异源蛋白表达系统之一。此表达系统中最为常用的是大肠杆菌和枯草芽孢杆菌。 1.1大肠杆菌表达系统 自20世纪73年头以来,大肠杆菌始终是基因工程中应用最为广泛的表达系统。尽管基因工程表达系
4、统已经从大肠杆菌扩大到酵母、昆虫、植物及哺乳动物细胞,并且近年来出现了许多新型的真核表达系统,但是大肠杆菌仍旧是基因表达的重要工具。尤其是进入后基因组时代以来,有关蛋白结构以及功能探讨的开展,对基因表达的要求更高,这时大肠杆菌往往是表达的第一选择。 大肠杆菌具有培育条件简洁、生长繁殖快、平安性好、可以高效表达不同外源基因产物等特点,是很多外源基因表达系统中最好的一种,是目前探讨最深化、发展也最完善的表达系统,大量的有价值的多肽和蛋白质已在大肠杆菌中获得了超量表达,如花生条纹病毒外壳蛋白基因、木聚糖酶基因、大蒜病毒外壳蛋白基因等都已在大肠杆菌中获得了表达。但不容忽视的是大肠杆菌也并不是万能的宿主
5、,有些蛋白质必需经过翻译后修饰才能具有完全的生物活性,表达这些蛋白质时最好选择真核细胞作为宿主。 大肠杆菌表达体系与其他表达体系相比,具有一些缺点:高效表达易形成包涵体。不能进行翻译后的加工修饰,如糖基化、磷酸化及酰基化等。外源基因在大肠杆菌中的表达是一个困难的过程。影响表达效率的因素许多,仅改进1个或2个方面是不能取得明显效果的,必需结合外源蛋白的详细性质及表达载体、宿主菌的特点,选择出合适的表达条件。 基因表达过程是一个困难的过程,涉及基因的转录、翻译、翻译后加工、细胞的代谢以及细胞内基因与蛋白、蛋白与蛋白之间的相互作用。进入后基因时代之后,大肠杆菌首先被选作探讨蛋白组学、基因功能、蛋白质
6、网络等新课题的模型,揭示了许多基因表达的未知领域,同时供应了更多发展大肠杆菌表达系统的依据。伴随分子生物学新技术的涌现,大肠杆菌势必在试验探讨及工业生产重组蛋白的应用中发挥出更大的作用。随着对大肠杆菌表达系统探讨的不断深化,随着更多的表达机理和影响因素的发觉,将会有更好的大肠杆菌表达系统被人类加以利用。 1.2枯草芽孢杆菌表达系统 枯草芽孢杆菌是一类好氧型、内生抗逆孢子的杆状细菌,广泛存在于土壤、湖泊、海洋、动植物的体表,自身没有致病性,只具有单层细胞外膜,能干脆将很多蛋白分泌到培育基中。在养分缺乏的条件下,枯草芽孢杆菌停止生长,但同时加快代谢作用,产生多种大分子的水解酶和抗生素,并诱导自身的
7、能动性和趋化性,从而复原生长。在极端的条件下,还可以诱导产生抗逆性很强的内源孢子。作为革兰氏阳性细菌的典型代表,对于其生理、生化、遗传及分子生物学的探讨已有40多年的历史。近年来,随着分子生物学和基因工程的发展,枯草芽孢杆菌作为基因工程表达系统发展快速,并呈现出良好的应用前景。 枯草芽孢杆菌有一个得到很好开发的分泌系统,重组蛋白质经常能以可溶的活性形式高产量地分泌到培育基中。但由于枯草芽孢杆菌同时也分泌一些蛋白酶,它们有很强的降解活性,因此这一点也就必定不会极其具有吸引力。另外,可用的载体相当有限,极少有蛋白质在枯草芽孢杆菌中的表达高于在大肠杆菌中的表达。 1.3链霉菌表达系统 链霉菌属革兰氏
8、阳性细菌,具有单层细胞外膜,因而分泌的蛋白质经常能干脆分泌到培育基中。在过去的10多年中,对链霉菌表达并分泌出具有生物活性的真核基因产物的实力进行了广泛深化的探讨,每年都有不少有关真核基因及一些非链霉菌来源的原核基因在链霉菌中表达的报道。牛生长素基因、人干扰素1基因、2基因、人乙肝表面抗原基因、人白细胞介质素基因、人肿瘤坏死因子基因、鼠肿瘤坏死因子基因、人体T细胞受体CD4基因、胰岛素原基因等胜利地在链霉菌中得到了表达。链霉素成为继大肠杆菌、枯草芽孢杆菌之后又一个有价值的基因表达的宿主。 链霉菌作为基因工程受体菌的优点和缺点: 杨闰英等探讨报道,链霉菌作为某些基因表达的受体菌有其自身的优越性:
9、首先,利用链霉菌进行工业化规模生产抗生素的历史悠久,在工业规模发酵技术方面已积累了相当丰富的阅历,因而可利用现有的技术及设备生产链霉菌表达的外源基因产物;其次,链霉菌产生丰富的胞外酶,这些酶经常干脆分泌到培育基中,因而探讨这些胞外酶分泌系统并应用于相应的基因工程技术中,使外源基因分泌性表达,从而可以简化链霉菌产生的外源基因产物的分别和纯化;同时,链霉菌的生长伴随着形态分化过程,它始终受到科学家的留意和广泛的探讨。对链霉菌的分子遗传学探讨的长足进展,特殊是有关链霉菌质粒的分子生物学、链霉菌启动子、链霉菌蛋白质分泌的信号序列等方面探讨的综合进展,给外源基因在链霉菌中的表达供应了理论基础。在链霉菌中
10、表达的蛋白质经常是可溶性的,因此就无需为了获得具有生物活性的蛋白质而使表达的蛋白重新溶解并折叠成正确的构型;最终,链霉菌作为基因表达的受体,其致病性小。 虽然链霉菌的克隆体系已建立得较为完善,然而在链霉菌中干脆引入外源基因的操作如转化等要比操作大肠杆菌困难。大多数链霉菌由于可能存在着这样和那样的限制-修饰系统,一般难以转化或转化频率低。另外,能与大肠杆菌操作中相比拟的用于基因表达的启动子和载体,特殊是诱导型的超量表达载体的发展还只是刚刚起步。 从上可以看出,原核表达系统有许多优点,但也有不足,它的主要缺点有:没有真核转录后加工的功能,不能进行mRNA的剪接,所以只能表达cDNA而不能表达真核的
11、基因组基因;没有真核翻译后加工的功能,表达产生的蛋白质,不能进行糖基化、磷酸化等修饰,难以形成正确的二硫键配对和空间构象折叠,因而产生的蛋白质常没有足够的生物学活性;表达的蛋白质常常是不溶的,会在细菌内聚集成包含体,尤其当表达的目的蛋白量超过菌体总蛋白量的10 %时,就很简单形成包涵体。 2真核生物表达系统 真核生物表达系统易于表达来自高等生物的外源基因,常用的真核生物表达系统主要包括真菌、酵母、昆虫、动物和哺乳类细胞等。 2.1酵母表达系统 一般而言,用原核细胞作宿主表达真核基因操作简洁,成本低,但有时会因为所表达的外源基因的产物不能正确折叠或缺少翻译后的修饰导致产物没有生物活性,而且原核细
12、胞中的有毒蛋白或有抗原作用的蛋白可能会混杂在终产物中。采纳哺乳类细胞作宿主可以解决以上问题,但操作困难,产率低,且有时会导致病毒感染。酵母作为单细胞低等真核生物,具有易培育、繁殖快、便于基因操作等优点,慢慢地被开发作为外源基因表达系统。 酵母菌是一类低等真核生物,它既有类似原核生物的生长特性,又有一般真核生物的分子和细胞生物学特性。它是很大的一个群体,据最近报道,至少包括80个属730个种10 000多个独立菌种。 酵母系统表达外源基因的优点在于:酵母长期广泛应用于酿酒和食品工业,不会产生毒素,平安性牢靠;酵母是真核生物,能进行一些表达产物的加工,有利于保持生物产品的活性和稳定性;外源基因在酵
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- 基因 表达 系统 研究进展
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