遗传物质的改变(二)幻灯片.ppt
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1、遗传物质的改变(二)第1页,共103页,编辑于2022年,星期三第一节基因突变的概说突变(mutation)是指遗传物质内所发生的可遗传的变异。是自然界产生变异的主要来源,是生物进化的源泉。突变类型:基因突变和染色体畸变。基因突变概念:是指基因内部的改变,也就是染色体上一定位点化学结构的改变,故又称点突变(genicorpointmutations)。第2页,共103页,编辑于2022年,星期三基因突变的特点:1.突变率相对稳定:高等动物10-510-8;细菌10-410-10。2.突变的多向性。3.突变的重演性:同种生物中,同一基因突变可以重复地发生,也即同种生物中相同基因的突变可以重复地出
2、现。4.突变的可逆性:基因突变是可逆的。基因突变的可逆性,是区别基因重组和染色体畸变的特点之一,因为畸变的类型一般是不能恢复的。5.突变的有害性与有利性:突变对生物体来说,绝大多数是不利的,但又是必需的,它提供了适应新环境的潜在因素。第3页,共103页,编辑于2022年,星期三从突变的发生上突变可分为:自发突变在自然情况下产生的;诱发突变-人们有意识地应用一些物理、化学因素诱发的。第4页,共103页,编辑于2022年,星期三从突变体的表型特性上,突变可分为:(1)形态突变(2)生化突变(3)致死突变(4)条件致死突变第5页,共103页,编辑于2022年,星期三(1)形态突变:突变主要影响生物的
3、形态结构,导致形状.大小.色泽等的改变.例:安康羊四肢很短。(2)生化突变:突变主要影响生物的代谢过程,导致一个特定的生化功能的改变或丧失。可以对正常个体与变异个体的生化特性研究以分析基因的作用机制。例:链孢霉的营养缺陷类型。第6页,共103页,编辑于2022年,星期三生化突变野生型(wildtype)与原养型(prototroph)野生型是指存在于自然界中没有经过基因突变,具有正常生化代谢功能的遗传类型;原养型指具有与野生型相同营养需求与表现的遗传类型,有时特指突变型恢复为与野生型相同的个体。营养缺陷型(auxotroph)因基因突变丧失了某种生活物质合成能力,在基本培养基上不能正常生长,需
4、加入相应营养成分的突变型。第7页,共103页,编辑于2022年,星期三红色面包霉的生化突变型野生型红色面包霉能在基本培养基上正常生长。几种生化突变型:突变型a:精氨酸(精氨酸合成缺陷型);突变型c:精氨酸或瓜氨酸(瓜氨酸合成缺陷型);突变型o:精氨酸、瓜氨酸或鸟氨酸(鸟氨酸合成缺陷型)。研究表明,精氨酸是蛋白质合成的必需氨基酸,而其合成途径为:第8页,共103页,编辑于2022年,星期三(3)致死突变:突变主要影响生活力,发生突变后会导致特定基因型个体死亡的基因突变。大多数致死突变都为隐性致死,突变后代中的隐性纯合体表现为致死的效应。如:小鼠毛色遗传的隐性致死突变;植物隐性白化突变。少数致死突
5、变表现为显性致死,带有突变基因的个体都会死亡。如:人的神经胶症基因。如果致死突变发生在性染色体上,将产生伴性致死现象。第9页,共103页,编辑于2022年,星期三小鼠毛色遗传的隐性致死突变在正常黑色鼠中发现一种黄色突变型,杂合体(黄色)自群交配、杂合体与黑色鼠交配结果如下图所示。研究表明:黄色基因(AY)在毛色上表现为显性,但是同时具有隐性纯合致死效应;AYAY个体胚胎阶段即死亡,所以杂合体自群交配毛色会表现2:1。第10页,共103页,编辑于2022年,星期三植物隐性白化突变与叶绿体形成有关的基因多达50多对,其中不少基因突变(丧失功能)均可能导致叶绿素不能形成,产生白化苗。白化苗不能进行光
6、合作用,子叶或胚乳中养料耗尽时,幼苗就死亡。第11页,共103页,编辑于2022年,星期三在某些条件下能成活,而在另一些条件下致死。例:噬菌体T4的温度敏感突变型在25 时能在E.coli宿主中生存,而在42 时则不能。(4)条件致死突变第12页,共103页,编辑于2022年,星期三突变发生的时期1.生物个体发育的任何时期均可发生:性细胞(突变)突变配子后代个体;体细胞(突变)突变体细胞组织器官2.性细胞的突变频率比体细胞高:性母细胞与性细胞对环境因素更为敏感。3.(等位)基因突变常常是独立发生的:某一基因位点发生并不影响其等位基因,一对等位基因同时发生的概率非常小(突变率的平方)。4.突变时
7、期不同,其表现也不相同:突变可发生在个体发育的任何时期。一般来说,突变发生的时期愈迟,生物体表现突变的部分愈少。例金银眼猫:一个眼睛是黄褐色,另一个眼睛是蓝色。第13页,共103页,编辑于2022年,星期三突变率在正常的生长条件和环境下,突变率往往是很低的。第14页,共103页,编辑于2022年,星期三突变的可逆性突变的重演性:同一突变可以在生物的不同个体上多次发生。同一基因突变在不同的个体上均可能发生;不同群体中发生同一基因突变的频率相近。第15页,共103页,编辑于2022年,星期三n n突变的可逆性:基因突变的发生方向是可逆的。突变的可逆性:基因突变的发生方向是可逆的。u u正突变(fo
8、rward mutation):显性基因A隐性基因a;反突变(reverse mutation):隐性基因a显性基因A。u u通常认为:野生型基因是正常、有功能基因;而最通常认为:野生型基因是正常、有功能基因;而最初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生初基因突变往往是野生型基因突变而丧失功能、发生功能改变,表现为隐性基因。所以反突变又称为回复功能改变,表现为隐性基因。所以反突变又称为回复突变突变(back mutaiton)(back mutaiton)。通常用。通常用u u表示正突变频率、表示正突变频率、v v表表示反突变频率,则:示反突变频率,则:正突变正突变u uA A=a a
9、反突变v第16页,共103页,编辑于2022年,星期三n n正突变与反突变发生的频率一般都不相同。多数情况下:正突变率总是高于反突变率。n n原因在于:原因在于:u u正常野生型基因内部存在许多可突变部位,其中之一结构改变均会导致其功能改变;u u但是一旦突变发生,要回复正常野生型功能则只能由原来发生突变的部位恢复原状。n n因此,基因突变一般不是由于基因物质的丧失,而主要是组成基因的物质发生了化学性质变化所致。第17页,共103页,编辑于2022年,星期三突变的多方向性与复等位基因突变的多方向性:指基因突变可以多方向发生,即基因内部多个突变部位分别改变后会产生多种等位基因形式。例如:A基因不
10、同部位发生改变产生突变基因a1、a2、a3等对A均表现为隐性的基因。新基因可能均是无功能的,也可能各具不同功能。复等位基因(multipleallele):由于基因突变多方向性而在同一基因位点上可能具有的多种等位基因形式。在二倍体与异源多倍体中,同一位点只能有一对基因,最多存在两种等位基因形式;因此复等位基因的各种形式会存在于生物群体的不同个体中。第18页,共103页,编辑于2022年,星期三自发突变的原因(1)物理因素:太阳的辐射,自然界的射线,紫外线,电流,高温,超声波,激光等。(2)化学因素:秋水仙碱,芥子油,咖啡碱,甲醛,脱氨剂,烷化剂,亚硝酸等。(3)生物因素:在生物的新陈代谢过程中
11、,排放的生物毒素等。(例:植物种子贮存久了可引起突变率增加;从陈种子可提取出一些诱变物质;番茄种在很干燥的条件下,提高番茄细胞的渗透压,以后从它的F2、F3可以分离出多数突变体。)第19页,共103页,编辑于2022年,星期三三、突变发生的部位2.体细胞突变(体细胞突变(somatic mutation)突变发生在体细胞中。突变发生在体细胞中。能传给后代。能传给后代。1.生殖细胞突变(生殖细胞突变(gametic mutation)突变发生在配子或形成配子的组织中。突变发生在配子或形成配子的组织中。不传给后代。不传给后代。第20页,共103页,编辑于2022年,星期三第二节基因突变的分子机制一
12、、突变的分子基础一、突变的分子基础1.碱基改变(碱基改变(base substitution)(2)颠换()颠换(transversion)嘌呤变成嘧啶嘌呤变成嘧啶 或或 嘧啶变成嘌呤嘧啶变成嘌呤(A/GC/T)。)。(1)转换()转换(transition)一种嘌呤变成另一种嘌呤(一种嘌呤变成另一种嘌呤(AG););一种嘧啶变成另一种嘧啶(一种嘧啶变成另一种嘧啶(CT)。)。第21页,共103页,编辑于2022年,星期三2.碱基的插入或丢失(insertion or deletion)引起移码突变(引起移码突变(frameshift mutation)。)。第22页,共103页,编辑于202
13、2年,星期三二、突变的分子机制1.复制错误复制错误是突变的基本来源。是突变的基本来源。1953年,年,Watson和和Crick就提出就提出DNA中的嘌呤和中的嘌呤和嘧啶存在互变异构体,与错误的碱基配对就会嘧啶存在互变异构体,与错误的碱基配对就会导致互变异构变化(导致互变异构变化(tautomeric shift)。)。主要是由于碱基的主要是由于碱基的互变异构体互变异构体(tautomers)形成的碱基错配。)形成的碱基错配。(1)复制错误的原因)复制错误的原因 互变异构的形式互变异构的形式第23页,共103页,编辑于2022年,星期三i)酮式)酮式-烯醇式(烯醇式(keto-enol)互变。
14、)互变。ii)氨基)氨基-亚氨基(亚氨基(amino-imino)互变。)互变。TGCATACG第24页,共103页,编辑于2022年,星期三 互变异构引起的配对错误亚氨基亚氨基形式形式第25页,共103页,编辑于2022年,星期三2.碱基类似物(base analogs)是一类与标准碱基结构相似的碱基衍生物。是一类与标准碱基结构相似的碱基衍生物。(1)5-溴尿嘧啶(溴尿嘧啶(5-bromouracil,5-BU)与与T结构相似。结构相似。第26页,共103页,编辑于2022年,星期三5-BU在烯醇在烯醇式(式(enol form)时能与)时能与G配对。配对。A-TA-BT-AA-TB-GA-
15、BG-C第27页,共103页,编辑于2022年,星期三(2)2-氨基嘌呤(2-amino purine,2AP)是是A的类似物。的类似物。亚氨基时可以与亚氨基时可以与C配对。配对。2AP(amino form)T第28页,共103页,编辑于2022年,星期三2AP(imino form)C用于用于AIDS(acquired immunodeficiency syndrome)病治疗的)病治疗的AZT(azidothymidine,叠氮,叠氮胸苷)就是胸苷)就是T的类似物,而且是反转录酶的底物的类似物,而且是反转录酶的底物(但不是复制酶的合适底物)。(但不是复制酶的合适底物)。第29页,共103
16、页,编辑于2022年,星期三3.烷化剂(alkylating agents)可将烷基团加到核苷酸上。可将烷基团加到核苷酸上。(1)甲基磺酸乙酯()甲基磺酸乙酯(ethylmethane sulfonate,EMS)能给酮式能给酮式G的第的第6位、位、T的第的第4位上加上甲基。位上加上甲基。G甲基化后与甲基化后与T配对。配对。第30页,共103页,编辑于2022年,星期三4.吖啶染料(acridine dyes)在在DNA链中加入或除去一对碱基,造成移链中加入或除去一对碱基,造成移码突变(码突变(frameshift mutation)。)。(1)二氨基吖啶()二氨基吖啶(原黄素)(原黄素)(p
17、roflavin)扁平分子,能嵌入碱基对之间,引起扁平分子,能嵌入碱基对之间,引起DNA双螺旋扭曲,复制时导致缺失或插双螺旋扭曲,复制时导致缺失或插入。入。C GG CCGGCC GGNCCNGGNC第31页,共103页,编辑于2022年,星期三5.脱嘌呤位点(apurinic site)是指嘌呤环的是指嘌呤环的9位位N与脱氧核糖的与脱氧核糖的1位位C之间之间的糖苷键(的糖苷键(glycosidic bond)断裂形成的位)断裂形成的位点。点。又称又称AP site:丢失一个嘧啶后的位点也称为丢失一个嘧啶后的位点也称为AP site(脱嘧啶(脱嘧啶位点:位点:apyrimidinic site
18、)。)。引起的后果:导致碱基丢失。引起的后果:导致碱基丢失。C GGTCCAGGTCCGGC第32页,共103页,编辑于2022年,星期三6.脱氨基(deamination)(1)亚硝酸的作用()亚硝酸的作用(nitrous acid,NA)C或或A被脱掉氨基后分别变成被脱掉氨基后分别变成U或或H(hypoxanthine,次黄嘌呤)。,次黄嘌呤)。CUNAAHNAH可与可与C配对。配对。引起的后果:引起转换。引起的后果:引起转换。CGUGUATAATHTHCGC第33页,共103页,编辑于2022年,星期三7.紫外线和高能辐射电磁波(电磁波(electromagnetic spectrum)
19、随着)随着波长变短,能量增加。波长变短,能量增加。第34页,共103页,编辑于2022年,星期三(1)紫外线(ultraviolet,UV)1934年,发现年,发现UV对果蝇卵有诱变作用。到对果蝇卵有诱变作用。到1960年已经搞清楚它的作用机理。年已经搞清楚它的作用机理。UV对对DNA的作用的作用主要是诱导形成嘧啶二聚体(主要是诱导形成嘧啶二聚体(pyrimidine dimers),尤其是),尤其是T-T。二聚体扭曲了二聚体扭曲了DNA构像,导致复制构像,导致复制不能进行。不能进行。第35页,共103页,编辑于2022年,星期三T-Tdimer第36页,共103页,编辑于2022年,星期三T
20、-T dimer第37页,共103页,编辑于2022年,星期三(2)离子辐射(ionizing radiation)1920年,年,Hermann J.Muller和和Lewis J.Stadler发现比紫外线波长更短的发现比紫外线波长更短的X-rays、gamma rays、以及、以及cosmic rays这些离子辐射这些离子辐射有诱变作用。有诱变作用。X-ray的诱变作用的机理的诱变作用的机理产生自由基(产生自由基(free radicals););打断磷酸二酯键,导致染色体断裂。打断磷酸二酯键,导致染色体断裂。第38页,共103页,编辑于2022年,星期三X-rays与X连锁隐性致死突变
21、第39页,共103页,编辑于2022年,星期三第三节 突变的后果一、沉默突变(一、沉默突变(silent mutation)突变对基因组的功能并无影响。突变对基因组的功能并无影响。1.基因间区或非编码区突变。基因间区或非编码区突变。2.同义突变同义突变突变后的密码仍然编码同一个氨基酸。突变后的密码仍然编码同一个氨基酸。二、错义突变二、错义突变突变后的密码编码另一个氨基酸。突变后的密码编码另一个氨基酸。如果发生在活性部位,对蛋白质的功能如果发生在活性部位,对蛋白质的功能有重大影响。有重大影响。第40页,共103页,编辑于2022年,星期三三、终止突变编码氨基酸的密码突变成终止密码。导致编码氨基酸
22、的密码突变成终止密码。导致肽链合成提前终止,产生残缺蛋白。肽链合成提前终止,产生残缺蛋白。四、通读(四、通读(read through)终止密码突变成某个氨基酸的密码。终止密码突变成某个氨基酸的密码。第41页,共103页,编辑于2022年,星期三第四节 突变的检出:Ames test突变可以通过多种生物系统检查。如果蝇、鼠、培突变可以通过多种生物系统检查。如果蝇、鼠、培养的哺乳动物细胞等。但最常用的是养的哺乳动物细胞等。但最常用的是Ames test。一、一、Ames test 的原理的原理是是Bruce Ames1970年建立的。年建立的。化学诱变剂(化学诱变剂(mutagens)能引起)能
23、引起DNA突变突变(碱基替换、移码突变等)。使细菌的表型(碱基替换、移码突变等)。使细菌的表型发生改变。发生改变。1.诱变(诱变(mutagenesis)第42页,共103页,编辑于2022年,星期三营养缺陷型营养缺陷型野生型野生型恢复突变恢复突变突变突变(1)直接诱变()直接诱变(direct mutagenesis)化学试剂(如化学试剂(如EMS)或射线直接引起碱基改)或射线直接引起碱基改变或变或DNA断裂。断裂。诱变剂诱变剂DNA表型改变表型改变第43页,共103页,编辑于2022年,星期三诱变剂诱变剂代谢产物代谢产物化学试剂化学试剂DNA表型改变表型改变代谢产物代谢产物失去诱变能力失去
24、诱变能力大多数化学试剂经过(肝脏)代谢作用后大多数化学试剂经过(肝脏)代谢作用后丧失诱变作用或获得诱变能力。丧失诱变作用或获得诱变能力。(2)间接诱变(间接诱变(indirect mutagenesis)第44页,共103页,编辑于2022年,星期三二、菌株(strains)沙门氏菌(沙门氏菌(Salmonella typhimurium)的组氨酸)的组氨酸营养缺陷型(营养缺陷型(his-)。)。一个一个his-菌株是碱基替换突变,可以通过替菌株是碱基替换突变,可以通过替换突变恢复成野生型。换突变恢复成野生型。另外三个另外三个his-菌株是不同的移码突变,可以通菌株是不同的移码突变,可以通过移
25、码突变恢复成野生型。过移码突变恢复成野生型。三、结果观察三、结果观察his-只能在含有组氨酸的只能在含有组氨酸的基本培养基基本培养基或或完全培完全培养基养基中生长。如果恢复突变成野生型,就可以在中生长。如果恢复突变成野生型,就可以在基本培养基基本培养基中生长。中生长。第45页,共103页,编辑于2022年,星期三四、实验方法1.注射大鼠注射大鼠给雄性大鼠腹腔注射芳香族化合物(如多给雄性大鼠腹腔注射芳香族化合物(如多氯联苯)诱导肝酶活性。氯联苯)诱导肝酶活性。2.制备肝酶(制备肝酶(S9)4天后杀鼠取肝,捣碎离心,保留上清液天后杀鼠取肝,捣碎离心,保留上清液(S9)。)。3.待测物激活待测物激活
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