蛋白质工程的崛起课精选PPT.ppt
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1、关于蛋白质工程的崛起课第1页,讲稿共41张,创作于星期三第2页,讲稿共41张,创作于星期三一、蛋白质工程崛起的缘由一、蛋白质工程崛起的缘由二、蛋白质工程的基本原理二、蛋白质工程的基本原理三、蛋白质工程的进展和前景三、蛋白质工程的进展和前景第3页,讲稿共41张,创作于星期三思考:如果想让某一个生物的性状在思考:如果想让某一个生物的性状在另外一个生物的身上表达,常用的方另外一个生物的身上表达,常用的方法有哪些?法有哪些?1、在种内可以用什么方法?、在种内可以用什么方法?杂交育种杂交育种 2、在种间可以用什么方法?、在种间可以用什么方法?基因工程育种基因工程育种 一、蛋白质工程崛起的缘由一、蛋白质工
2、程崛起的缘由第4页,讲稿共41张,创作于星期三基因工程的实质基因工程的实质:将一种生物的将一种生物的 转移到另一转移到另一种生物体内,后者产生它本不能产种生物体内,后者产生它本不能产的的 ,进而表现出,进而表现出 。基因基因蛋白质蛋白质新的性状新的性状第5页,讲稿共41张,创作于星期三试回顾总结基因工程的丰硕成果植物方面植物方面提高植物的抗虫、抗病、抗逆性提高植物的抗虫、抗病、抗逆性改良植物的品质改良植物的品质动物方面动物方面提高动物生长速度提高动物生长速度改善畜产品的品质改善畜产品的品质用转基因动物生产药物用转基因动物生产药物用转基因动物作器官移植的供体用转基因动物作器官移植的供体研制药物研
3、制药物基因治疗基因治疗第6页,讲稿共41张,创作于星期三 基因工程在原则上只能生产自然基因工程在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质。界已存在的蛋白质。这些蛋白质是生物在长期的进化这些蛋白质是生物在长期的进化中形成的,他们的中形成的,他们的结构和功能结构和功能符合特符合特定物种生存的需要,却不一定完全符定物种生存的需要,却不一定完全符合人类生产和生活的需要。合人类生产和生活的需要。基因工程的局限性:基因工程的局限性:第7页,讲稿共41张,创作于星期三例如:v干扰素是由动物体内的效应干扰素是由动物体内的效应T T细胞产细胞产生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所有病生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所有病毒引起的感
4、染。同时,在治疗癌症方毒引起的感染。同时,在治疗癌症方面也有十分可观的疗效。但是,干扰面也有十分可观的疗效。但是,干扰素在体外保存相当困难。素在体外保存相当困难。如果将其分子上的一个如果将其分子上的一个半胱氨酸半胱氨酸成变成变丝氨酸,丝氨酸,在在-70oC的条件下,可以的条件下,可以保存半年。保存半年。第8页,讲稿共41张,创作于星期三v玉米中赖氨酸的含量比较低。玉米中赖氨酸的含量比较低。赖氨酸的合成机理:赖氨酸的合成机理:天冬氨酸激酶天冬氨酸激酶二氢吡啶二羧酸合成酶二氢吡啶二羧酸合成酶前体物质前体物质赖氨酸赖氨酸负反馈调节负反馈调节天冬氨酸激酶天冬氨酸激酶(352位的苏氨酸)位的苏氨酸)二氢
5、吡啶二羧酸合成酶二氢吡啶二羧酸合成酶(104位的天冬酰胺)位的天冬酰胺)改造改造天冬氨酸激酶天冬氨酸激酶(异亮氨酸)(异亮氨酸)二氢吡啶二羧酸合成酶二氢吡啶二羧酸合成酶(异亮氨酸)(异亮氨酸)第9页,讲稿共41张,创作于星期三v延长干扰素的体外保存时间延长干扰素的体外保存时间v提高提高玉米中赖氨酸的含量玉米中赖氨酸的含量v提高工业生产中蛋白质类酶的稳定性提高工业生产中蛋白质类酶的稳定性 这些在科学研究和工业生产中亟待这些在科学研究和工业生产中亟待解决的难题均无法通过基因工程来完成。解决的难题均无法通过基因工程来完成。于是新一轮的探索拉开了序幕,人们开于是新一轮的探索拉开了序幕,人们开始着眼于对
6、现有蛋白质的改造,以及制始着眼于对现有蛋白质的改造,以及制造目前从天然蛋白质中找不到的蛋白质。造目前从天然蛋白质中找不到的蛋白质。就这样,就这样,蛋白质工程蛋白质工程应运而生,并迅速应运而生,并迅速崛起。崛起。第10页,讲稿共41张,创作于星期三二、蛋白质工程的基本原理二、蛋白质工程的基本原理 根据人们对蛋白质功能的特定需求,对根据人们对蛋白质功能的特定需求,对蛋白蛋白质的结构进行分子设计质的结构进行分子设计。1、目标:、目标:第11页,讲稿共41张,创作于星期三思考:思考:对对天然蛋白质进行改造,你认为应该直接对蛋白质天然蛋白质进行改造,你认为应该直接对蛋白质分子进行操作,还是通过对基因的操
7、作来实现?分子进行操作,还是通过对基因的操作来实现?应该从对基因的操作来实现对天然蛋白质改造,应该从对基因的操作来实现对天然蛋白质改造,主要原因如下:主要原因如下:(1 1)任何一种天然蛋白质都是由基因编码的,改造)任何一种天然蛋白质都是由基因编码的,改造了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造过的蛋白了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造过的蛋白质可以遗传下去。如果对蛋白质直接改造,即使改质可以遗传下去。如果对蛋白质直接改造,即使改造成功,被改造过的蛋白质分子还是无法遗传的。造成功,被改造过的蛋白质分子还是无法遗传的。(2 2)对基因进行改造比对蛋白质直接改造要容易操作,)对基因进行改造比对蛋白质
8、直接改造要容易操作,难度要小得多。难度要小得多。第12页,讲稿共41张,创作于星期三 主要原因:主要原因:基因编码蛋白质,改造基因编码蛋白质,改造了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造过的蛋白质可以遗传下去。过的蛋白质可以遗传下去。容易操作,容易操作,难度要小得多。难度要小得多。第13页,讲稿共41张,创作于星期三2、原理:、原理:改造基因改造基因(基因修饰或基因合成)(基因修饰或基因合成)第14页,讲稿共41张,创作于星期三逆转录逆转录转录转录DNADNARNARNA翻译翻译蛋白质蛋白质复制复制复制复制天然蛋白质的合成天然蛋白质的合成遵循中心法则遵循中心法则
9、第15页,讲稿共41张,创作于星期三转录转录DNADNARNARNA翻译翻译肽链肽链折叠折叠等等具有空间结构具有空间结构的蛋白质的蛋白质表达生物特有表达生物特有的功能或性状的功能或性状天然蛋白质的合成过程天然蛋白质的合成过程遵循中心法则,并需经过高级空间结构的转变遵循中心法则,并需经过高级空间结构的转变第16页,讲稿共41张,创作于星期三.蛋白质工程流程蛋白质工程流程:第17页,讲稿共41张,创作于星期三预期预期功能功能DNADNA合成合成分子分子设计设计生物生物功能功能转录转录翻译翻译折叠折叠图图图图1-29蛋白质工程流程图蛋白质工程流程图蛋白质工程流程图蛋白质工程流程图第18页,讲稿共41
10、张,创作于星期三 途径途径:预期的蛋白质功能预期的蛋白质功能设计预期的蛋白质结构设计预期的蛋白质结构推测应有的氨基酸序列推测应有的氨基酸序列找到相对应的脱氧核苷酸序列找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因)(基因)第19页,讲稿共41张,创作于星期三讨论:讨论:1、怎样得出决定这一段肽链的脱氧核苷酸序列、怎样得出决定这一段肽链的脱氧核苷酸序列?请把相应的碱基序列写出来。请把相应的碱基序列写出来。讨论:讨论:某多肽链的一段氨基酸序列是:某多肽链的一段氨基酸序列是:-丙氨酸丙氨酸-色氨酸色氨酸-赖氨酸赖氨酸-甲硫氨酸甲硫氨酸-苯丙氨酸苯丙氨酸-丙氨酸:丙氨酸:GCU、GCC、GCA、GCG 色氨酸:色氨
11、酸:UGG 赖赖氨酸:氨酸:AAA、AAG 甲硫氨酸:甲硫氨酸:AUG 苯丙氨酸:苯丙氨酸:UUU、UUC 第20页,讲稿共41张,创作于星期三GCUGCU(或(或C C或或A A或或G G)UGGAAAUGGAAA(或(或G G)AUGUUUAUGUUU(或(或C C)mRNAmRNA序列序列 脱氧核苷酸脱氧核苷酸序列序列GCT(GCT(或或C C或或A A或或G)TGGAAA(G)TGGAAA(或或G)ATGTTT(G)ATGTTT(或或C)C)CGA(CGA(或或G G或或T T或或C)ACCTTTC)ACCTTT(或(或C)TACAAA(C)TACAAA(或或G)G)2.2.确定目的基
12、因的碱基序列后,怎样才能合成确定目的基因的碱基序列后,怎样才能合成或改造目的基因(或改造目的基因(DNADNA)?)?确定目的基因的碱基序列后,就可以根据人确定目的基因的碱基序列后,就可以根据人类的需要改造它,通过类的需要改造它,通过人工合成的方法人工合成的方法或可以或可以通过基因的通过基因的定点诱变定点诱变技术来改变后从基因文库技术来改变后从基因文库中获取。中获取。第21页,讲稿共41张,创作于星期三基础:基础:蛋白质的结构和功能蛋白质的结构和功能第22页,讲稿共41张,创作于星期三 基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是每个基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是每个稍有生物
13、学知识的人都知道的常识。但在加拿大生物化学家稍有生物学知识的人都知道的常识。但在加拿大生物化学家MM史密斯(史密斯(1932193220002000)发明)发明定点突变法定点突变法之前,突变株的产生之前,突变株的产生必须经由自然界或用化学等方法诱使基因体突变。这类方法属于必须经由自然界或用化学等方法诱使基因体突变。这类方法属于随机突变随机突变,突变株必须在生物性状上有所改变,才能确定有突,突变株必须在生物性状上有所改变,才能确定有突变发生,但除非用分子生物方法或遗传方法找到此突变处,否变发生,但除非用分子生物方法或遗传方法找到此突变处,否则无法确定突变位置。也就是说,则无法确定突变位置。也就是
14、说,这种突变是盲目的。而史这种突变是盲目的。而史密斯发明的定点突变法却是有目的的,该法可经由设计好的密斯发明的定点突变法却是有目的的,该法可经由设计好的寡核苷酸,在任何一个基因片段上进行随意或设计好的突变寡核苷酸,在任何一个基因片段上进行随意或设计好的突变,也就是说,这种突变是预先设定好的,所以也有人将该法称为也就是说,这种突变是预先设定好的,所以也有人将该法称为“反遗传法反遗传法”。有意思的是这一给生命科学研究及应用领域带来革命性有意思的是这一给生命科学研究及应用领域带来革命性突破的方法竟然是史密斯和其同事在喝咖啡时闲聊出来的。突破的方法竟然是史密斯和其同事在喝咖啡时闲聊出来的。现在,几乎每
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