基因工程第二章基因克隆所需的工具酶讲稿.ppt
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1、基因工程第二章基因克隆所需的工具酶第一页,讲稿共四十八页哦2022-9-6n天然DNA的来源n染色体DNA、病毒和噬菌体DNA、质粒DNA、线粒体和叶绿体DNAn天然DNA的提取n准备生物材料n裂解细胞n分离和抽提DNA第二节 天然DNA的制备第二页,讲稿共四十八页哦2022-9-6限制性核酸内切酶(restriction endonuclease)n是一类能识别双链DNA中特殊核苷酸序列并使每条链的一个磷酸二酯键断开的内脱氧核糖核酸酶一一 .限制性内切酶的发现限制性内切酶的发现 1.细菌限制修饰系统的发现 Werner Arber于1962-1968年发现,1968年分离到I型限制酶。2.限
2、制酶HindII的发现 HOSmith 和Wilox 于1970年首次从流感嗜血杆菌(H.influenzae)中发现并分离到HindII限制酶。3.SV40 限制图谱和转录图谱的绘制 D.Nathans(1971年)用HindII绘制SV40的限制酶谱。第三节第三节 限制性核酸内切酶和限制性核酸内切酶和DNADNA片断化片断化第三页,讲稿共四十八页哦2022-9-61.1.I I型型:由三个基因构成,由三个基因构成,hsdhsdR R;hsdhsdM M;hsdhsdS S(h host ost s specificity for pecificity for D DNA NA r rest
3、riction estriction m modification and odification and s specificitypecificity)位于染色体上,三个基)位于染色体上,三个基因构成一个复合体,限制酶需要因构成一个复合体,限制酶需要ATPATP、MgMg2+2+、SAMSAM(腺苷甲硫氨酸)。腺苷甲硫氨酸)。2.2.IIII型型:限制与修饰基因产物独立起作用,在限制与修饰基因产物独立起作用,在.coli.coli中这两种基因位于质中这两种基因位于质粒上。粒上。3.3.IIIIII型型:修饰酶与型酶相同,修饰酶与型酶相同,hsdhsd与与hsdhsd基因产物结合成一亚单位,
4、基因产物结合成一亚单位,限制酶是独立存在的。限制酶是独立存在的。上述三个系统中,只有上述三个系统中,只有IIII型限制酶与甲基化酶具有相当高的核苷酸识别特型限制酶与甲基化酶具有相当高的核苷酸识别特异性,因而被广泛用于基因工程中。异性,因而被广泛用于基因工程中。二、限制修饰系统的种类二、限制修饰系统的种类第四页,讲稿共四十八页哦2022-9-61.1.定义:广义指上述三个系统中的限制酶;定义:广义指上述三个系统中的限制酶;狭义指狭义指IIII型限制酶。型限制酶。2.2.命名:限制酶由三部分构成,即细菌种属名、菌系编号、分命名:限制酶由三部分构成,即细菌种属名、菌系编号、分离顺序。离顺序。例如:例
5、如:HinHindd前三个字母来自于菌种名称前三个字母来自于菌种名称H.influenzaeH.influenzae,“”表示菌系为型血清型;表示菌系为型血清型;“”表示分离到的第三个限制酶。表示分离到的第三个限制酶。EcoEcoRIRIEscherichia coliEscherichia coli RI RI HinHinddHaemophilusHaemophilus influensae influensae d d SacSacI(II)I(II)StreptomycesStreptomyces achromagenes achromagenes I()I()三三.限制性内切酶的定义
6、、命名限制性内切酶的定义、命名第五页,讲稿共四十八页哦2022-9-61.1.识别顺序和酶切位点识别顺序和酶切位点 )识别)识别-8-8个相连的核苷酸个相连的核苷酸 MboMboI NGATCNI NGATCN;AvaAvaII GG(A/T)CC II GG(A/T)CC Bam Bam HI GGATCCHI GGATCC;PpuPpuMI PuGG(A/T)CCPy MI PuGG(A/T)CCPy Not Not I GCGGCCGC I GCGGCCGC;SfiSfiI GGCC N N N N N GGCCI GGCC N N N N N GGCC CCGG N CCGG N N
7、NN NN NN N CCGG CCGG Fok Fok I 5 I 5-()9-3)9-3 3 3-()13-5)13-5 外侧,产生外侧,产生-端突起端突起 )富含)富含四限制酶的特点四限制酶的特点第六页,讲稿共四十八页哦2022-9-6)对称性)对称性双对称双对称 EcoEcoRI 5RI 5-G A A T T C-3-G A A T T C-3 3 3-C T T A A G-5-C T T A A G-5 )切点大多数在识别顺序之内,也有例外)切点大多数在识别顺序之内,也有例外 )限制酶切后产生两个末端,末端结构是)限制酶切后产生两个末端,末端结构是-和和-2.2.末端种类末端种类
8、 )-端突起,个数为或个核苷酸端突起,个数为或个核苷酸 Pst Pst I 5I 5-CTGCAG-3-CTGCAG-3 5 5-CTGCA G-3-CTGCA G-3 3 3-GACGTC-5-GACGTC-5 3 3-G ACGTC-5-G ACGTC-5 )-端突起,个数为或个核苷酸端突起,个数为或个核苷酸 EcoEcoRI 5RI 5-GAATTC-3-GAATTC-3 5 5-GOH PAATTC-3-GOH PAATTC-3 3 3-CTTAAG-5-CTTAAG-5 3 3-CTTAAP HOG-5-CTTAAP HOG-5四限制酶的特点四限制酶的特点第七页,讲稿共四十八页哦20
9、22-9-6)平齐末端平齐末端 SmaSmaI 5I 5-CCCGGG-3-CCCGGG-3 5 5-CCC GGG-3-CCC GGG-3 3 3-GGGCCC-5-GGGCCC-5 3 3-GGG CCC-5-GGG CCC-5 )非互补的粘性末端)非互补的粘性末端 )切点在识别顺序之外的,如:)切点在识别顺序之外的,如:FokFokI I Fok Fok I 5 I 5-GGATG(-GGATG()9-3)9-3 5 5-GGATG(N)9-GGATG(N)9 3 3-CCTAC(-CCTAC()13-5)13-5 3 3-CCTAC(N)13-CCTAC(N)13 )能识别简并顺序的,
10、如:)能识别简并顺序的,如:AvaAvaI I AvaAvaI 5I 5-CPyCGPuG-3-CPyCGPuG-3 CCCGGGCCCGGG;C TCGGG;CCCGAG;C TCGGG;CCCGAG;CTCGAGCTCGAG四限制酶的特点四限制酶的特点第八页,讲稿共四十八页哦2022-9-6 1.1.定义:能识别相同序列但来源不同的两种或多种定义:能识别相同序列但来源不同的两种或多种限制限制 酶酶 2.2.特点:特点:1 1)识别相同顺序)识别相同顺序 2 2)切割位点的异同)切割位点的异同 KpnKpnI GI GGTACGTAC C C AspAsp718 G 718 G GTACGT
11、ACC C SstSstI CCI CCGCGC GG GG SacSacI CCI CCGCGC GG GG五五.异源同序酶(异源同序酶(isoschizomerisoschizomer,同,同裂酶)裂酶)第九页,讲稿共四十八页哦2022-9-66、限制性内切酶的星号活性n在某些反应条件下,限制酶识别顺序的特异性可能发生变化,结果一种限制酶酶切同一种DNA片断会产生新的酶切位点,得到不同的酶切片断,这就是限制酶的星号活性(星号活性(star activitystar activity)nEcoR 1 GAATTC-AATT第十页,讲稿共四十八页哦2022-9-66、限制性内切酶的星号活性n引
12、起星号活性的可能因素引起星号活性的可能因素n甘油浓度过高n离子强度不合适n阳离子的变化n溶液中PH值的变化在基因工程操作中,应避免星号反应的出在基因工程操作中,应避免星号反应的出现现第十一页,讲稿共四十八页哦2022-9-6二、限制酶的使用方法n用限制酶消化DNA(酶切)是基因工程最基本的实验技术n最常用的消化条件:反应体积:20ul10 xBuffer:2ulDNA浓度:0.51.0ul第十二页,讲稿共四十八页哦2022-9-6二、限制酶的使用方法1、影响限制酶消化DNA的若干因素nDNA的纯度的影响nDNA浓度的影响n酶浓度的影响n酶反应条件的影响n双酶消化第十三页,讲稿共四十八页哦202
13、2-9-6影响限制酶消化DNA的若干因素nDNA的纯度的影响n限制酶作用于纯度不高的DNA时,会进行不完全酶解(部分酶切)nRNA或其他DNA的污染影响小n蛋白质污染并与DNA结合后,可能降低或终止酶切反应n解决办法:用酚和氯仿抽提除去蛋白质第十四页,讲稿共四十八页哦2022-9-6影响限制酶消化DNA的若干因素nDNA的浓度的影响DNA浓度过高n带进更多的杂酶和杂质n如限制酶量不足,可能引起部分酶切n底物浓度过高,可能引起底物抑制第十五页,讲稿共四十八页哦2022-9-6影响限制酶消化DNA的若干因素n酶浓度的影响1 酶单位:是指在最适条件下完全消化1ug dsDNA所需要的酶量 用酶量过多
14、,带进的杂质愈多,有可能增加Dnase 1的危险酶切设计时,甘油浓度不要超过酶切设计时,甘油浓度不要超过5 5第十六页,讲稿共四十八页哦2022-9-6影响限制酶消化DNA的若干因素n酶反应条件的影响一般酶的反应条件一般酶的反应条件:温度:37 PH:7.2 时间:2小时DNA酶切反应(控制反应时间)完全消化完全消化部分消化部分消化第十七页,讲稿共四十八页哦2022-9-6影响限制酶消化DNA的若干因素n双酶消化n反应条件相同:反应条件相同:同时同时加到反应管,加到反应管,同时同时反应反应n对温度要求不同对温度要求不同:先低先低温消化,温消化,再高再高温消化温消化n对盐浓度要求不同对盐浓度要求
15、不同:先低先低盐酶消化,盐酶消化,再高再高盐盐酶消化酶消化第十八页,讲稿共四十八页哦2022-9-6二、限制酶的使用方法2、单一限制酶酶切位点的创立 利用甲基化酶的修饰作用改变酶的识别序列,创造新的识别位点消除反应消除反应:某一种限制酶存在两种识别序列,如将其中一个序列中的某个碱基甲基化,使其不能被限制酶识别,从而使另一序列成为单一酶切位点邻近反应邻近反应:与限制酶识别序列邻近的碱基有时作为某个甲基化酶的识别序列,而使其不再被限制酶所识别如BamH 1:GGATCCGGATCC GGATCCGGCCGG第十九页,讲稿共四十八页哦2022-9-6构建DNA的物理图谱nDNA物理图谱:标明限制性内
16、切酶在DNA分子上的限制位点数目、限制片段大小及其排列顺序的图谱。又称限制性图谱。n构建物理图谱的常用方法n部分消化法n双酶消化法第二十页,讲稿共四十八页哦2022-9-6构建DNA的物理图谱n构建物理图谱的常用方法n部分消化法基本原理:首先首先以某个酶对DNA进行完全消化完全消化,再进行部分消再进行部分消化化:部分消化的DNA大片段必定等于完全消化中相应部位的2个以上小片段之和。根据两类消化中片段大小的关系和交错重叠现象找出各片段的邻近位置,排出它们的顺序。第二十一页,讲稿共四十八页哦2022-9-6某限制酶在一线型DNA分子上有三个切点:n完全消化:A,B,C,Dn部分消化:BC,AD,A
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