医学遗传学表观遗传学.ppt
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1、医学遗传学表观遗传学现在学习的是第1页,共75页表观遗传学表观遗传学(epigenetic)(epigenetic):DNADNA的序列不发生变化、基因表达改变、并且这种改的序列不发生变化、基因表达改变、并且这种改变可稳定遗传。变可稳定遗传。表观遗传学研究的内容:表观遗传学研究的内容: o基因选择性转录、表达的调控。基因选择性转录、表达的调控。1.1.基因转录后调控。基因转录后调控。现在学习的是第2页,共75页表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达:表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达: oDNADNA水平:水平:DNADNA甲基化甲基化o蛋白质水平:组蛋白修饰蛋白质水平:组蛋白修饰o染色质水平
2、:染色质重塑染色质水平:染色质重塑1.1.RNARNA水平:水平:miRNAmiRNA、RNARNA干扰干扰现在学习的是第3页,共75页表观遗传学的研究意义:表观遗传学的研究意义:o表观遗传学补充了表观遗传学补充了“中心法则中心法则”所忽略的两个问题,所忽略的两个问题,即哪些因素决定了基因的正常转录和翻译以及核酸并不即哪些因素决定了基因的正常转录和翻译以及核酸并不是存储遗传信息的唯一载体。是存储遗传信息的唯一载体。o表观遗传信息可以通过控制基因的表达时间、空间和方表观遗传信息可以通过控制基因的表达时间、空间和方式来调控各种生理反应。所以许多用式来调控各种生理反应。所以许多用DNADNA序列不能
3、解释序列不能解释的现象都能够找到答案。的现象都能够找到答案。现在学习的是第4页,共75页 1 1、DNADNA甲基化甲基化(DNA methylation)(DNA methylation) DNA DNA甲基化是目前研究得最清楚、也是最重要的甲基化是目前研究得最清楚、也是最重要的表观遗传修饰形式。通过甲基供体表观遗传修饰形式。通过甲基供体S-S-腺苷腺苷甲硫氨酸,并在甲硫氨酸,并在DNADNA甲基转移酶甲基转移酶(DNA (DNA methyltransferasemethyltransferase,DNMT)DNMT)的催化下,的催化下,CpGCpG二核苷酸二核苷酸中的胞嘧啶环上中的胞嘧啶
4、环上5 5位置的氢被活性甲基所取代,从位置的氢被活性甲基所取代,从而转变成而转变成5-5-甲基胞嘧啶甲基胞嘧啶(5-mC)(5-mC) 。现在学习的是第5页,共75页胞嘧啶甲基化反应胞嘧啶甲基化反应 现在学习的是第6页,共75页 DNA复制酶复制酶CH3CH3CH3CH3DNA甲基甲基转移酶转移酶CH3CH3CH3CH3DNA复制后甲基化型的维持复制后甲基化型的维持 现在学习的是第7页,共75页CpG岛(岛(CpG island)现在学习的是第8页,共75页现在学习的是第9页,共75页o DNADNA甲基化甲基化基因沉默基因沉默(gene silence)(gene silence)o 非甲基
5、化非甲基化(non-methylation)(non-methylation)基因活化基因活化(gene (gene activation)activation)o 去甲基化去甲基化(demethylation)(demethylation)沉默基因的重新沉默基因的重新激活(激活(reactivationreactivation)现在学习的是第10页,共75页DNADNA高甲基化:基因启动子区的高甲基化:基因启动子区的CpGCpG岛在正常状岛在正常状态下一般是非甲基化的,当发生甲基化时,态下一般是非甲基化的,当发生甲基化时,基因转录沉寂,使一些重要基因如抑癌基因基因转录沉寂,使一些重要基因如抑
6、癌基因、DNADNA修复基因等丧失功能,从而导致正常细胞修复基因等丧失功能,从而导致正常细胞的生长分化调控失常以及的生长分化调控失常以及DNADNA损伤不能被及时损伤不能被及时修复,这与多种肿瘤形成密切相关。修复,这与多种肿瘤形成密切相关。现在学习的是第11页,共75页DNADNA低甲基化:整个基因组普遍低甲基化,这低甲基化:整个基因组普遍低甲基化,这种广泛的低甲基化会造成基因的不稳定,这与种广泛的低甲基化会造成基因的不稳定,这与多种肿瘤的发生有关。多种肿瘤的发生有关。DNADNA的低甲基化也可能在异常组蛋白修饰的的低甲基化也可能在异常组蛋白修饰的协同下引起某些协同下引起某些T T细胞基因的异
7、常活化、导致细胞基因的异常活化、导致自身免疫性疾病的发生。自身免疫性疾病的发生。现在学习的是第12页,共75页 DNA DNA以染色质的形式存在,染色质通常由以染色质的形式存在,染色质通常由DNADNA、组、组蛋白、非组蛋白以及少量蛋白、非组蛋白以及少量RNARNA包装而成,其中组蛋包装而成,其中组蛋白是染色质的基本结构蛋白。白是染色质的基本结构蛋白。 组蛋白的组蛋白的N-N-末端可通过共价作用从而发生乙酰化、末端可通过共价作用从而发生乙酰化、甲基化、泛素化以及磷酸化等翻译后的修饰,这些修甲基化、泛素化以及磷酸化等翻译后的修饰,这些修饰的信息构成了丰富的组蛋白密码,其中乙酰化和甲饰的信息构成了
8、丰富的组蛋白密码,其中乙酰化和甲基化是最为重要的修饰方式。基化是最为重要的修饰方式。现在学习的是第13页,共75页组蛋白的不同修饰组蛋白的不同修饰现在学习的是第14页,共75页组蛋白乙酰化:组蛋白乙酰化:组蛋白乙酰化是由组蛋白组蛋白乙酰化是由组蛋白乙酰基转移酶乙酰基转移酶(HAT)(HAT)和组蛋和组蛋白去乙酰基酶白去乙酰基酶(HDAC)(HDAC)协调催协调催化完成,修饰的部位一般化完成,修饰的部位一般位于位于N-N-末端保守的赖氨酸残末端保守的赖氨酸残基上。组蛋白乙酰化是一个可基上。组蛋白乙酰化是一个可逆的动力学过程,可以调节基逆的动力学过程,可以调节基因的转录。因的转录。现在学习的是第1
9、5页,共75页组蛋白甲基化:组蛋白甲基化: 组蛋白甲基化多发生于组蛋白组蛋白甲基化多发生于组蛋白H3H3、H4H4的赖氨的赖氨酸和精氨酸残基上,由特异的组蛋白赖氨酸甲基转移酶酸和精氨酸残基上,由特异的组蛋白赖氨酸甲基转移酶(histone methyltransferase, HMT)(histone methyltransferase, HMT)催化完成,也是催化完成,也是一个可调控的动态修饰过程。而组蛋白的去甲基化是一个可调控的动态修饰过程。而组蛋白的去甲基化是由赖氨酸去甲基酶由赖氨酸去甲基酶(lysine-specific demethylase 1, (lysine-specific
10、demethylase 1, LSD1)LSD1)催化完成。催化完成。现在学习的是第16页,共75页组蛋白的其他修饰:组蛋白的其他修饰: 组蛋白泛素化由组蛋白泛素化由E1E1、E2E2、E3E3级联酶催化修饰,也是一级联酶催化修饰,也是一个可逆的动力学过程。个可逆的动力学过程。 所有组蛋白的组分均能磷酸化。所有组蛋白的组分均能磷酸化。 组蛋白的各种修饰不是相互独立的,而是互相联系的组蛋白的各种修饰不是相互独立的,而是互相联系的,例如,例如H3-Serl0H3-Serl0的磷酸化可以促进的磷酸化可以促进H3-K14H3-K14乙酰化,而乙酰化,而H3-K9H3-K9的甲基化则会阻止的甲基化则会阻
11、止H3-Serl0H3-Serl0的磷酸化。的磷酸化。现在学习的是第17页,共75页o染色质重塑o染色质重塑o染色质重塑 染色质重塑是指染色质位置、结构的染色质重塑是指染色质位置、结构的变化,主要包括紧缩的染色质在核小体连接处变化,主要包括紧缩的染色质在核小体连接处发生松动造成染色质的解压缩,从而暴露了基发生松动造成染色质的解压缩,从而暴露了基因转录启动子区中的顺式作用元件,为反式作因转录启动子区中的顺式作用元件,为反式作用因子的结合提供了可能。用因子的结合提供了可能。现在学习的是第18页,共75页染色质重塑与基因转录染色质重塑与基因转录现在学习的是第19页,共75页 动态的染色质重塑过程是大
12、多数以动态的染色质重塑过程是大多数以DNADNA为模板为模板的生物学过程的基础,如基因的转录、的生物学过程的基础,如基因的转录、DNADNA的复制与的复制与修复等等,而这些生物学过程的混乱都与疾病的发修复等等,而这些生物学过程的混乱都与疾病的发生、发展直接相关,因此染色质重塑不仅能够调节生、发展直接相关,因此染色质重塑不仅能够调节基因的转录,同时还参与了与疾病发生密切相关的基因的转录,同时还参与了与疾病发生密切相关的那些基础细胞生理过程。但是不同的染色质重塑能那些基础细胞生理过程。但是不同的染色质重塑能够导致不同的疾病,又提示我们这些生理过程并不够导致不同的疾病,又提示我们这些生理过程并不是独
13、立的起作用。是独立的起作用。现在学习的是第20页,共75页 功能性非编码功能性非编码RNARNA在表观遗传修饰中发挥极在表观遗传修饰中发挥极其重要的作用。其重要的作用。ncRNAncRNA按照大小可分为两类:长链非编按照大小可分为两类:长链非编码码RNARNA和短链非编码和短链非编码RNARNA。 长链非编码长链非编码RNARNA在基因簇乃至于整个染色体在基因簇乃至于整个染色体水平上发挥顺式调节作用,短链水平上发挥顺式调节作用,短链RNARNA在基因组水平对在基因组水平对基因的表达进行调控。基因的表达进行调控。现在学习的是第21页,共75页o长链非编码长链非编码RNARNA X X染色体的失活
14、就是长链染色体的失活就是长链ncRNAncRNA所介导的甲基化所介导的甲基化和组蛋白修饰共同参与的一个复杂的过程。和组蛋白修饰共同参与的一个复杂的过程。x x染色体染色体上的失活基因编码出相应上的失活基因编码出相应RNARNA,这些,这些RNARNA包裹在包裹在x x染色体染色体上,达到某一水平后,在甲基化和组蛋白修饰的参与下共同上,达到某一水平后,在甲基化和组蛋白修饰的参与下共同导致并维持导致并维持x x染色体的失活。染色体的失活。 此外长链此外长链ncRNAncRNA常在基因组中建立单等位基因表达常在基因组中建立单等位基因表达模式,在核糖核蛋白复合物中充当催化中心,对染色质结模式,在核糖核
15、蛋白复合物中充当催化中心,对染色质结构的改变发挥着重要的作用。构的改变发挥着重要的作用。现在学习的是第22页,共75页o短链非编码短链非编码RNARNA 短链非编码短链非编码RNA(RNA(又称又称小小RNA)RNA)能够介导能够介导mRNAmRNA的降解的降解,诱导染色质结构的改变,诱导染色质结构的改变,决定着细胞的分化命运,决定着细胞的分化命运,还对外源的核酸序列有,还对外源的核酸序列有降解作用以保护本身的基降解作用以保护本身的基因组。因组。短链非编码短链非编码RNARNA的表达与功能的表达与功能现在学习的是第23页,共75页 真 核 生 物真 核 生 物m R N Am R N A编 码
16、 区 同 源 的 外 源 双 链编 码 区 同 源 的 外 源 双 链RNA(Double Strand RNA, dsRNA)RNA(Double Strand RNA, dsRNA)能特异地诱导其同源能特异地诱导其同源mRNAmRNA的降解,导致相应基因的沉默,这一现象被称为的降解,导致相应基因的沉默,这一现象被称为RNARNA干扰,干扰,RNAiRNAi依赖于小干扰依赖于小干扰RNA(Small Interference RNA(Small Interference RNA, siRNA)RNA, siRNA)与靶序列之间严格的碱基配对,具有很强与靶序列之间严格的碱基配对,具有很强的特异
17、性。的特异性。现在学习的是第24页,共75页 真核生物体内另一类重要真核生物体内另一类重要的非编码的非编码RNARNA就是就是miRNAmiRNA。miRNAmiRNA是是一类长约为一类长约为2123nt2123nt的单链的单链RNARNA分分子,广泛存在于从植物、线虫子,广泛存在于从植物、线虫到人类的细胞中。到人类的细胞中。miRNAmiRNA的生成与功能的生成与功能现在学习的是第25页,共75页 表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达,表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达,而不同水平的调控之间也是相互关联的,任何一方面而不同水平的调控之间也是相互关联的,任何一方面的异常都可能影响到其他水平的
18、表观遗传修饰。事实的异常都可能影响到其他水平的表观遗传修饰。事实上不同水平的表观遗传修饰在真核细胞中构成了一个上不同水平的表观遗传修饰在真核细胞中构成了一个完整的表观遗传调控网络。完整的表观遗传调控网络。现在学习的是第26页,共75页 最初认为不同肿瘤细胞中的最初认为不同肿瘤细胞中的miRNAmiRNA的表达异常是缺失或者突的表达异常是缺失或者突变的结果,但是一些最新研究显示变的结果,但是一些最新研究显示miRNAmiRNA的表达也会受到甲基化和的表达也会受到甲基化和其他表观遗传机制的影响。其他表观遗传机制的影响。omiRNAmiRNA的表达受甲基化和其他表观遗传机制的调控的表达受甲基化和其他
19、表观遗传机制的调控osiRNAsiRNA诱导诱导DNADNA的甲基化的甲基化 siRNA siRNA诱导的转录水平基因沉默是通过指导基因组表观修饰完诱导的转录水平基因沉默是通过指导基因组表观修饰完成的,包括指导基因组成的,包括指导基因组DNADNA甲基化和指导组蛋白修饰,甲基化和指导组蛋白修饰,siRNAsiRNA指导的指导的DNADNA甲基化具有精确特定的靶向性,在某种程度上与肿瘤细胞中抑癌基因甲基化具有精确特定的靶向性,在某种程度上与肿瘤细胞中抑癌基因特定沉默过程有关。特定沉默过程有关。现在学习的是第27页,共75页 肿瘤细胞中的肿瘤细胞中的DNADNA甲基化一般表现为总体的低甲基化一般表
20、现为总体的低甲基化水平和特定区域的高甲基化,这些变化可以甲基化水平和特定区域的高甲基化,这些变化可以同时发生在同一肿瘤组织内。基因总体甲基化水平同时发生在同一肿瘤组织内。基因总体甲基化水平降低导致染色体不稳定、降低导致染色体不稳定、DNADNA修复基因、细胞周期调修复基因、细胞周期调控基因、细胞凋亡基因相应的控基因、细胞凋亡基因相应的CpGCpG岛的甲基化沉默,进岛的甲基化沉默,进而促进了肿瘤细胞的形成。而促进了肿瘤细胞的形成。现在学习的是第28页,共75页肿瘤类型表观遗传修饰改变肺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(p16INK4a、DAPK1、RASSF1A)、CBP基因组及染色体重
21、组因子BRG1的缺失乳腺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(BRCA1、E-cadherin、TMS1、雌激素受体)食管癌组蛋白去甲基基因JMJD2C/GASC1扩增、CpG岛高甲基化(p16INK4a、p14ARF)胃癌CpG岛高甲基化(hMLH1、E-cadherin、p14ARF、p16INK4a)肝癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(SOCS1、GSTP1、)、癌基因的低甲基化(c-fos、c-jun、c-myc)结直肠癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(hMLH1、p16INK4a、RARB2、SFRP1、WRN)、miRNA高甲基化、IGF2印记作用丢失、组蛋白修
22、饰突变(EP300和HDAC2)、单乙酰化和组蛋白H4环丙烷形式的降低肾癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(VHL)、IGF2印记作用丢失膀胱癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(p16INK4a、TPEF/HPP1)、miRNA高甲基化前列腺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(GSTP1)、组蛋白甲基转移酶EZH2基因扩增;组蛋白H3和H4异常修饰、癌基因的低甲基化(k-ras)卵巢癌CpG岛高甲基化(BRCA1)、微卫星DNA低甲基化神经胶质瘤CpG岛高甲基化(MGMT、EMP3和THBS1)淋巴瘤CpG岛高甲基化(p16INK4a、p73和MGMT)、单乙酰化和组蛋白H4
23、环丙烷形式的降低白血病CpG岛高甲基化(p16INK4a、p15INK4b、EXT1和ID4、E-eadherin)、组蛋白修饰易位(CBP、MOZ、MORF、MLL1、MLL3和 NSD1)不同肿瘤中表观遗传学修饰的异常变化不同肿瘤中表观遗传学修饰的异常变化现在学习的是第29页,共75页原癌基因原癌基因(oncogene)(oncogene):较低水平的原癌基因对于细胞的生长、发育、:较低水平的原癌基因对于细胞的生长、发育、分化和信号传导都是必需的,当发生突变或基因异常表达时癌症就产生分化和信号传导都是必需的,当发生突变或基因异常表达时癌症就产生了。研究发现原癌基因通常在肿瘤新生物中呈现低甲
24、基化状态。了。研究发现原癌基因通常在肿瘤新生物中呈现低甲基化状态。肿瘤抑制基因肿瘤抑制基因(tumor suppression gene)(tumor suppression gene):肿瘤抑制基因的产物能:肿瘤抑制基因的产物能够抑制细胞的生长,失去其功能将促进细胞的转化;与原癌基因在激活够抑制细胞的生长,失去其功能将促进细胞的转化;与原癌基因在激活方式上的不同在于肿瘤抑制基因的激活必须有等位基因的两次突变或缺方式上的不同在于肿瘤抑制基因的激活必须有等位基因的两次突变或缺失。失。药物:叶酸和维生素药物:叶酸和维生素B12B12都是甲基的供体,能影响甲基化的状态,主要都是甲基的供体,能影响甲基
25、化的状态,主要是对全基因组甲基化上调的影响。是对全基因组甲基化上调的影响。环境因素:环境因素亦可影响肿瘤中基因的甲基化,从而间接的促进或环境因素:环境因素亦可影响肿瘤中基因的甲基化,从而间接的促进或影响肿瘤的发生。影响肿瘤的发生。现在学习的是第30页,共75页 DNA DNA甲基化的改变可以影响一些与黏附分子甲基化的改变可以影响一些与黏附分子和细胞因子表达相关的基因,导致和细胞因子表达相关的基因,导致T T细胞的自身反应细胞的自身反应性改变,因此对维持性改变,因此对维持T T细胞的功能至关重要。研究证细胞的功能至关重要。研究证实,没有维持实,没有维持DNADNA甲基化水平和模式的成熟甲基化水平
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- 关 键 词:
- 医学 遗传学 表观
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