酿酒酵母表达水稻CuZnSOD基因抑制内源GSH的合成.pdf
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1、东北林业大学硕士学位论文酿酒酵母表达水稻Cu/Zn-SOD基因抑制内源GSH的合成姓名:都业杰申请学位级别:硕士专业:生药学指导教师:安志刚20070601摘要摘要所有好氧生物都不可避免的受到活性氧(R O S)的攻击。在长期的生物进化过程中,生物体形成了不同的抗氧化体系来清除这些自身产生的R O S。谷胱甘肽(G S H)和超氧化物歧化酶(S O D)是生物体用于清除R O S 的重要的抗氧化系统。S O D 主要用于清除生物体自身产生的大量R O S,将超氧负离子转化为双氧水而将R O S 去除。G S H 可利用自身的活泼巯基与R O S 反应而自身被氧化为氧化型谷胱甘肽(G S S G
2、)。一些研究结果表明G S H 和S O D存在一些联系,但到目前为止还没有关于这种联系的深入研究报道。本研究以好氧生物一酿酒酵母为实验对象,首次研究了水稻C u-Z n-S O D 在酿酒酵母的组成性表达,并通过S O D 活性和G S H 含量的变化,揭示了C u Z n-S O D 抑制内源G S H 合成的表达。具体研究结果如下:为了实现水稻C u-Z n-S O D 在酿酒酵母的组成性表达,本研究从酿酒酵母基因组中克隆出G A P P D H 基因的启动子,并使它与G F P 融合,转入酿酒酵母中,荧光显微镜可以观察到强烈的绿色荧光。同时利用逆转录聚合酶链式反应(R 1:P c R)
3、,以水稻幼苗c D N A 为摸板,扩增了水稻的C u Z n-S O D 的e D N A 并克隆到酿酒酵母G A P D H 启动子调控下的表达载体p G P D(由p Y E S 2 0 改造而来)中,得到酿酒酵母表达载体p G P D-R-S O D,并转入酿酒酵母中进行表达。表达结果用S D S P A G E 分析,表达的水稻C u Z n _ s O D 分子量约为1 6 k D a。S O D 活性可以用活性胶染色及N B T 来检测。使用活性胶染色及N B T 测得S o D 活性,表达C u-Z n-S O D 的酿酒酵母菌体的S O D 活性可达到5 0 U m g(总蛋
4、白),而未表达C u-Z n-S O D 的野生型酿酒酵母菌体的S O D 活性只有2 0 U r a g(总蛋白)。从测定结果看出,水稻C u Z n S O D 可以在酿酒酵母菌体中得到高效表达。G S H 含量用D T N B 方法测定。为了研究过量表达C u-Z n S O D 的酵母菌体内G S H 生物合成的变化情况。测定了野生型酿酒酵母(I N V S C I),表达G F P 的酿酒酵母和表达C u-Z n-S O D 的酿酒酵母在3 0 和热胁迫条f f f-(4 1)下的谷胱甘肽的合成情况。实验结果显示表达G F P 的酿酒酵母谷胱甘肽的含量与野生型酿酒酵母差别不大,但表达
5、C u-Z n-S O D 的酿酒酵母的谷胱甘肽含量与野生型酿酒酵母谷胱甘肽含量相比有明显的降低。热击胁迫条件下也有类似的结果。因此可以得出结论在正常情况和胁迫条件过量表达外源C u Z n-S O D 可能对内源谷胱甘肽合成有一定的抑制作用。本研究结果为深入揭示G S H 和S O D 的相互联系提供了重要的分子生物学研究基础,对生物自身抗氧化体系的相互作用机制具有重要的科学参考价值。关键词水稻铜锌超氧化歧化酶:基因表达;酿酒酵母;谷胱甘肤东北林业大学硕士学位论文A b s t r a c tA e r o b i c a l l yg r o w i n go r g a n i s m
6、sa r ca n a v o i d a b l ya l f f e r e df r o mo x i d a t i v es t r e s s(R O S)a n d优繇m i s I n sh a sd e v e l o p e ds c v e r a Jm e c h a n i s m st 0r e m o v et h e s eR O S G S Ha n dS u p e r o x i d ed i s m u l a s e(S O D)i st h em a j o ra n f i o x i d a n ts y s t e m si nt h eo r
7、 g a n i s m s S O Di st h ee n z y n l et h a tc a t a l y z e st h er e m o v a lo f s u p e r o x i d er a d i c a l sw h i c ha r eg e n e r a t e di nv a r i o u ss p e c i e s G S Hc a nr e a c t、】i t l lR o Sa n dG S HW a Sm m e di n t oG S S G,S o m es t u d yh a si n p l i e dt h e r ei SS
8、O m el i n kb c t w nt h e m b u tn od e t a i lr e s e a r c hr e s u l t sa b o u ti th a sb e e np u b l i s h e dt i l ln o w S a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a eW a Su s e da Sam o d e lt Os t u d yt h ef u n c t i o n a ll i n kb e t、v 黜S O Da n dG S H T h r o g ht h er e 刚to ft h eS O
9、 Da c t i v i t ya n dG S H c o n t c n td e t e r m i n a t i o n ac o n c l u s i o n 锄b ed r a w nt h a to v e r e x p r e s s i o nS O Di nS a c c h a r o m y c e s 矗俐捃妇c a ni n h i b i tt h eG S Hs y n t h y s i s I no r d e rt oc o n s t i t u t i v ee x p r e s s i o nr i c eC u Z n-S O Di nS
10、 a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a e,t h eG A P D H(g l y c e r a l d e h y d e-3-p h o s p h a t ed e h y d r o g e n a s e)p r o m o t e rf i-o mS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a ew a sa m p l i f i e db yP C Rw i t ho l i g o n u e l e o t i d ep r i n l e r sa n df u s e dt ot h
11、eG F Pg e n e S t r o n gg r e e nf l u o r e s c e n c ef r o mt h ec e l l so ft h eS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a et r a n s f o r m e dw i t hp G P D-G F Pw a sd e t e c t e db yt h ef l u o r e s c e n c em i c r o s c o p e U s i n gR T-P C Rm e t h o d,W eg o tt h er i c eC u Z n-
12、S O De D N Aa n dc l o n e di np G P D(d r i v e df r o mp Y E S 2 o、t of o r mp G P D-R-S O D p G P D-R-S O DW a St r a n s f o r m e dt ot h eS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a et oe x p r e s sr i c eC u Z n-S O D 1 1 l et o t a lp r o t e i nW a Se x t r a c t e df i o mt h et r a n s f
13、o r m a n t sa n d 勰a l y 刹b yS D S P A G E T h e r ei sao b v i o u sb a n da b o u t1 6K D ao nt h eg e lw h i c h 啪sa b s e n ti nt h ec o n t r o lc e l l s U s i n gn a t i v eg e la n dN B Tm e t h o dw ec a nd e t e c tt h ea c t i v i t yo f C u-Z n-S O D 1 1 l ea c t i v i t yo f t h eS o D
14、f r o mt h et r a n s f o r m e dS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a ei sa b o u t5 0 U m gt o t a lp r o t e i n,b i nt h ea c t i v i t yo ft h eS O Df r o mt h ew i l dt y p eS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a ei sa b o u t2 0 U m gt o t,1p r o t e i n F r o mt h e他s u l t so ft h
15、ed e I t g l l t l J n a t i o no fS O Da c t i v i t y,W ec a l lc o n c l u d et h a tt h er i c eC u Z n-S O Dg e n ec s ne x p r e s s-m 溉哟,c e s 聊i s i a e e f f i c i e n t l y G S Hc o n t e n tw a sd e t e r m i n e db yD T N Bm e t h o d F r o mt h er e s u l t so f G S Hc o n t e n td e t
16、e r m i n a t i o n,t h eG S Hc o n t e n to ft h ew i l dt y p ey e a s tw a sa l m o s tt h es a m ea St h ey e a s te x p r e s s i I l gG F P b u tw a sh i g h e rt h a nt h ey e a s te x p r e s s i n gr i c eC u Z n-S O Du n d e rh e a ts h o c ka n dn o r m a lc o n d i t i o n I nt h i ss t
17、u d y,w ed e m o n s w a t et h a tt h eh e t e r o l o g o u se x p r e s s i o no far i c eC u Z n-S O Dg e n ei nt h eS a c c h a r o m y c e sc e r e v i s i a em a yl i m i tt h es y n t h e s i so f e n d o g e n o u sG S Hu n d e rh e a ts h o c ka n dn o r m a lc o n d i t i o n T h er e s u
18、 l t so ft h i sr e s e a r c hs h o wt h ef u n c t i o n a ll i n kb c t w g c nG S Hs y n t h e s i sa n dS O Da c t i v i t ya n dt h ei n t e l a C f i o nm e c h a n i s mo f d i f f e r e n ta n t i o x i d a a ts y s t e mi nv i v o K e y w o r d sR i e e-C u-Z n-S O D;G e n ee x p r e s s i
19、 o n;S a c e h a r o m y c e sc e r e v i s i a e;G S HI I 独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得壅韭盎些盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:帮艾态,签字日期:a”7 年f 月2 0 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解壅i 垦盎些盘茎有关保留、使用学位论文的规定,有权保留
20、并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权盔皇堡挂些盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:加业杰签字日期:a 口T 年i 月】口目学位论文作者毕业后去向:工作单位:通讯地址:导师躲掘田 iI签字日期:力卯译多月乙锢电话:邮编:1 绪论1 绪论1 1 引言所有好氧生物在生命过程中都会产生大量的活性氧分子(R 0 s)。这些活性氧分子能够高度破坏细胞组成部分蛋白质,核酸,脂类物质从而引起细胞衰老甚至死亡l l】o 生物在长期的进化过程中
21、,产生了各种机制去除这些活性氧分子(R o S)。S O D 是目前为止发现的唯一一种以自由基为底物的酶类。在细胞中S O D 主要用于去除细胞代谢过程中产生的超氧负离子。G s H 也是细胞中最重要的非酶类自由基去除剂之一,在体内起着调节体内氧化还原平衡的作用。很多研究表明R O S 与人类健康有着密切的关系,很多疾病都直接或间接与体内R O S 含量过高有关。癌症 2-6 1,神经退化 7 1,衰老 s l 都是由体P q R O S 升高引起的,而C u Z n-S O D 可催化去除不同生物产生的R O S 1 1,它被认为是细胞抵御氧化胁迫的第一道防线。谷胱甘肽是生物体内一种高效的抗
22、氧化剂,也是体内最重要的抗氧化系统之一。G S H可以依靠自身的活泼巯基与R O S 反应,而自身被氧化为G S S G,G S S G 可被谷胱甘肽还原酶还原为G S H。很多研究结果暗示,G S H 和S O D 抗氧化系统在体内存在着相互联系。但没有直接研究结果来证实这一结论。本研究通过在酿酒酵母中高效表达水稻C u Z n-S O D 基因,同时检测G s H 合成的情况,以研究C a S H 和S O D 抗氧化系统的相互联系。1 2 S o D 文献综述1 2 1S o D 发展历史1 9 3 8 年M a n n 和K c i l i n 首次从牛红细胞分离到一种蓝色铜蛋白(命名
23、为血铜蛋白H c m o c u p r c i n),M c c o r d 和F r i d o v i c h 于1 9 6 9 年将其定名为超氧化物歧化酶(S u p e r o x i d eD i s m u t a s c,简称S O D)。人们已对它进行了广泛的研究,它是目前2 0 0 0 多种酶中研究报道最多的一种,也是当今生物学前沿研究课题之一,对它的研究在自由基生物学发展中具有十分重要的作用。S O D(E C 1 1 5 1 1)是生物体防御氧化损伤的一种重要的酶,其作用是消除体内代谢产生的超氧阴离子(o 2)自由基对机体的影响。1 2 2S o D 的分类及分布S O
24、 D 分布广泛,需氧的原核生物和真核生物都含S O D。而且发现多种厌氧细菌也有S O D。S O D 是含金属的酶,依其所含金属离子的不同将其分为3 类:C u Z n-S O D、M n-S O D 和F e-S O D。C u Z n-S O D 主要存在于真核细胞质中,但光合细菌也含C u Z n-S O D。M n-S O D 主要存在于原核生物和真核生物线粒体中,F e S O D 则存在于原核生物中,但也有人报道F e-S O D 存在于真核藻类及植物叶绿体基质中。近1 0 年来,通过对己完成的全部氨基酸序列分析结果的比较研究,发现不同来源的C u Z n-S O D 在氨基酸序
25、列上有较高同东北林业人学硕上学位论文源性,且理化性质相似,而不同来源的M n-S O D 和F c S O D 也有较高的氨基酸同源性和相似的理化性质。1 2 3 S O D 的性质S O D 等电点偏酸性,为酸性蛋白。它对热、P H 和蛋白水解酶的稳定性比一般酶要高。三类S O D 的主要理化性质列表如下c u b a 一9 0 DMn s D DF e-s D D分子结构=或四臻体=或四聚体_ 二或四聚体分子髓3 2,0 0 06 5,0 0 04 2,0 0 08 5 0 0 04 2 0 0 08 5,0 0 0金属台蛰I C u:1 Z n05 M n05 I F c颜色蓝绿色紫红色
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