分子生物学第二章遗传物质.ppt
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1、分子生物学第二章遗传物质现在学习的是第1页,共42页第一节第一节 分子生物学的主要研究对象分子生物学的主要研究对象 一、基因一、基因二、基因组二、基因组三、染色质和染色体三、染色质和染色体现在学习的是第2页,共42页一、基因(The conception of gene)基因(gene):是合成一种功能蛋白或RNA分子所必须的全部DNA序列。现在学习的是第3页,共42页一个典型的真核基因包括:一个典型的真核基因包括:(1)编码序列)编码序列外显子外显子(exon)(2)插入外显子之间的非编码序列)插入外显子之间的非编码序列内内含子含子(intron)(3)5-端和端和3-端非编译区端非编译区(
2、UTR)(4)调控序列调控序列(可位于上述三种序列中)(可位于上述三种序列中)现在学习的是第4页,共42页ORF(open reading frame)开放阅读框:是结开放阅读框:是结构基因的正常核苷酸序列,从起始密码子到终构基因的正常核苷酸序列,从起始密码子到终止密码子的阅读框可编码完整的多肽链,其间止密码子的阅读框可编码完整的多肽链,其间不存在使翻译中断的终止密码子。不存在使翻译中断的终止密码子。ORF的识别是证明一个新的的识别是证明一个新的DNA序列为特定的序列为特定的蛋白质编码基因的部分或全部的先决条件。蛋白质编码基因的部分或全部的先决条件。现在学习的是第5页,共42页二、基因组基因组
3、(genome):狭义是指单倍体基因组,即特定的生物体的整套(单倍体)遗传物质的总和。是细胞全部的遗传信息,包括细胞发挥功能所需的全部“程序”。基因组的大小用全部DNA的碱基对总数表示。现在学习的是第6页,共42页不同生物的基因组,基因的结构、排列方式不同不同生物的基因组,基因的结构、排列方式不同,尤其是原核生物和真核生物之间存在很大区别,尤其是原核生物和真核生物之间存在很大区别现在学习的是第7页,共42页 细菌一般为单个的环状基因组,也报道存在线细菌一般为单个的环状基因组,也报道存在线性基因组的细菌性基因组的细菌 真核生物真核生物99%的的DNA在细胞核基因组中,但也在细胞核基因组中,但也存
4、在细胞器基因组,一般为线形存在细胞器基因组,一般为线形 病毒的基因组情况很多病毒的基因组情况很多 在基因组外,还存在其它在基因组外,还存在其它DNA形式,如质粒形式,如质粒现在学习的是第8页,共42页三、染色质(chromatin)和染色体(chromosome) 是真核生物遗传物质存在的两种不同形态,一个存在细胞分裂间期,一个存在分裂期。目前该概念也扩大到包括原核生物及细胞器在内的基因载体的总成。染色体是一个独立的携带必须遗传信息的DNA分子,并包括决定其结构的蛋白质。它的作用是包装线形DNA并为其复制和分裂提供框架,其功能的发挥离不开复制原点(精确复制)、着丝粒(染色体分离)和端粒(染色体
5、5端的形成,防止染色体错误的末端链接)。现在学习的是第9页,共42页 一般由两条染色单体和一个着丝粒一般由两条染色单体和一个着丝粒centromere组成组成 有的生物有两个或多个着丝粒,如马蛔虫有的生物有两个或多个着丝粒,如马蛔虫 在一些同翅目和半翅目昆虫中,沿着整个染色体长度的每在一些同翅目和半翅目昆虫中,沿着整个染色体长度的每一个点都具有着丝粒的活性,称为弥散着丝粒一个点都具有着丝粒的活性,称为弥散着丝粒 由于着丝粒的位置不同,染色体臂有长臂由于着丝粒的位置不同,染色体臂有长臂L和短臂和短臂S之之分。着丝粒的位置可用臂比值分。着丝粒的位置可用臂比值A(A=L/S)和着丝粒指数和着丝粒指数
6、S/(L+S) 100%表示表示现在学习的是第10页,共42页在染色体中,基因成对存在,称为等位基因在染色体中,基因成对存在,称为等位基因allele/li:l/。完全显性完全显性complete dominance:在纯合体:在纯合体homozygote (即在一个特即在一个特定的基因座位上含有相同的等位基因定的基因座位上含有相同的等位基因)中,基因传递保持独立性。如中,基因传递保持独立性。如AA和和aa在异合体在异合体heterozygote (即在一个特定的基因座位上含有不同的等即在一个特定的基因座位上含有不同的等位基因,如位基因,如Aa)中,表型和一中,表型和一 个表达的等位基因个表达
7、的等位基因(显性等位基因显性等位基因dominant allele,如如A)相一致,另一个基因则做了牺牲,称为隐性等相一致,另一个基因则做了牺牲,称为隐性等位基因位基因recessive allele,如,如a。现在学习的是第11页,共42页 异合体的表型处于两个纯合体的中间状态时称为无显性异合体的表型处于两个纯合体的中间状态时称为无显性nondominance,如果偏向某一个纯合体,则称为部分,如果偏向某一个纯合体,则称为部分显性显性partial dominance。如红。如红AA和蓝和蓝aa的杂交种的杂交种Aa如为如为黄,则为无显性,如浅红则为部分显性黄,则为无显性,如浅红则为部分显性
8、杂种的表型处于亲本描述的表型杂种的表型处于亲本描述的表型 之外,称为超显性之外,称为超显性overdominance,如杂种优势。若不足,则称为显性不,如杂种优势。若不足,则称为显性不全全underdominance,如近亲衰退,如近亲衰退 。 共显性共显性codominance:一对等位基因的相关表型都可以:一对等位基因的相关表型都可以独立表达,如独立表达,如ABO血型血型现在学习的是第12页,共42页第二节第二节 基因型基因型genotype和表现型和表现型phenotype的关系的关系一、基因型:一、基因型: 控制生物体表现型的遗传因子。控制生物体表现型的遗传因子。二、表现型:二、表现型
9、: 有机体可见的或可计算的外在性质,表现型可被区分有机体可见的或可计算的外在性质,表现型可被区分为不同的类型,称为性状为不同的类型,称为性状character或特征或特征characteristic。所。所有的性状都有遗传有的性状都有遗传herediry和变异和变异variation两种性质。两种性质。 不同的表现型可能受不同的基因型调控,不同的基因型可产生不不同的表现型可能受不同的基因型调控,不同的基因型可产生不同的表现型同的表现型 但基因型相同,由于表达调控差异,可产生不同的表现型,如一但基因型相同,由于表达调控差异,可产生不同的表现型,如一种生物有不同的发育期种生物有不同的发育期现在学习
10、的是第13页,共42页小测验小测验: 请写出以下概念的英文,并做简短描述请写出以下概念的英文,并做简短描述: 基因、基因组、染色体基因、基因组、染色体请简述基因型和表现型的关系请简述基因型和表现型的关系现在学习的是第14页,共42页第三节第三节 遗传学的发展历史遗传学的发展历史现在学习的是第15页,共42页第四节第四节 GriffithGriffith于于19281928年发现的年发现的“转化转化”现象现象现在学习的是第16页,共42页 Transfection:转染。将纯化的噬菌体DNA分子导入细菌细胞 Transformation:转化。由于吸收裸DNA分子而使细胞获得新基因的过程。 Tr
11、ansforming principle:用于遗传转化的DNA。通过整合到受体细胞的基因组中改变其基因型。 Base pairing碱基配对:指在DNA双螺旋中A与T、C与G,以及在RNA中A与U配对的规则。它们之间依靠氢键相连,是维持核酸二级结构的主要作用力。 Nucleotide acid核苷酸:核苷酸:是核酸的基本重复单位,由含氮碱基含氮碱基、糖糖和磷酸三部分组成。磷酸三部分组成。现在学习的是第17页,共42页The transforming principle is DNAGriffith于1928年发现的“转化”现象. DNA is the genetic material肺炎双球菌
12、肺炎双球菌现在学习的是第18页,共42页第五节第五节 Hershey和和Chase的噬菌体转染实验的噬菌体转染实验现在学习的是第19页,共42页The genetic material of phage T2 is DNA 1952年,Hershey和Chase DNA是一种通用的遗传物质. DNA is the genetic material大肠杆菌噬菌体T2现在学习的是第20页,共42页Eukaryotic cells can acquire a new phenotype as the result of transfection by added DNA. DNA is the ge
13、netic material胸腺嘧啶DNA不仅是真核生物的遗传物质,而且能够在不同物种不同物种间相互转移间相互转移并保持功能活保持功能活性性现在学习的是第21页,共42页小测验 证明DNA是细菌遗传物质的精典实验是如何进行的?试简单描述其过程(包含结果分析). 现在学习的是第22页,共42页第六节第六节 中心法则和中心法则和DNA做为遗传物质的优越性做为遗传物质的优越性现在学习的是第23页,共42页describes the basic nature of genetic information: sequences of nucleic acid can be perpetuated 保持a
14、nd interconverted 互换by replication, transcription, and reverse transcription, but translation from nucleic acid to protein is unidirectional 单向性的, because nucleic acid sequences cannot be retrieved from protein sequences.一、一、 Central dogma 中心法则及其修正中心法则及其修正现在学习的是第24页,共42页The central dogma states that
15、 information in nucleic acid can be perpetuated永久保留 or transferred转移, but the transfer of information into protein is irreversible不能倒转的. 一、中心法则一、中心法则现在学习的是第25页,共42页 Crick(1958)在)在“论蛋白质的合成论蛋白质的合成”一文中,首次提出中一文中,首次提出中心法则的内容心法则的内容 遗传信息:能独立的自我复制;对细胞的特异性有高遗传信息:能独立的自我复制;对细胞的特异性有高度影响度影响 信息的流动是单程的:信息的流动是单程的:D
16、NA RNA 蛋白质蛋白质 序列假说:蛋白质的序列由序列假说:蛋白质的序列由DNA的序列决定的序列决定 中心法则中心法则(central dogma): 1953年年watson将遗传信息的传递将遗传信息的传递途径称为中心法则途径称为中心法则.现在学习的是第26页,共42页Watson(1976)在)在基因分子生物学基因分子生物学一书中,又做了更具体详细的描一书中,又做了更具体详细的描述。述。其内容可概括为下列三点:其内容可概括为下列三点: DNA分子上的碱基排列有一定顺序,这顺序就是分子上的碱基排列有一定顺序,这顺序就是遗传信息遗传信息。生物的。生物的全部遗传信息都包含在这种大分子的遗传信息
17、之中。全部遗传信息都包含在这种大分子的遗传信息之中。 DNA分子双链折开,以每条单链为模板,按照碱基配对的原则,分子双链折开,以每条单链为模板,按照碱基配对的原则,合成新的互补链,这是合成新的互补链,这是DNA的自我复制。的自我复制。 以以DNA分子双链中的一条为模板,按照碱基分子双链中的一条为模板,按照碱基A-U、G-C配对的原则互配对的原则互补地合成补地合成mRNA链,这是转录。然后以链,这是转录。然后以3个碱基决定一个氨基酸个碱基决定一个氨基酸的方式,根据的方式,根据mRNA分子上的碱基排列顺序合成蛋白质,这是翻译分子上的碱基排列顺序合成蛋白质,这是翻译。现在学习的是第27页,共42页二
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