人教版教学课件[名校联盟]福建省三明市泰宁一中生物选修三14《蛋白质工程的崛起》课件.ppt
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1、人教版教学课件名校联盟福建省三明市泰宁一中生物选修三14蛋白质工程的崛起课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望一、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思考:如果想让某一个生物的性状思考:如果想让某一个生物的性状在另外一个生物的身上表达,常用在另外一个生物的身上表达,常用的方法有哪些?的方法有哪些?1、在种内可以用什么方法?、在种内可以用什么方法
2、?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、蛋白质工程崛起的缘由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 转移到另转移到另一种生物体内,后者产生它本不能一种生物体内,后者产生它本不能产的产的 ,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试回顾总结基因工程的丰硕成果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改良植物的品质改良植物的品质动物方面动
3、物方面提高动物生长速度提高动物生长速度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制药物基因治疗基因治疗 基因工程在原则上只能生产自基因工程在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质。然界已存在的蛋白质。这些蛋白质的这些蛋白质的结构和功能结构和功能符合符合特定物种特定物种生存的需要,却不一定完生存的需要,却不一定完全符合全符合人类生产和生活人类生产和
4、生活的需要。的需要。基因工程的局限性:基因工程的局限性:例如:例如:n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细胞细胞产生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所产生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所有病毒引起的感染。同时,在治疗有病毒引起的感染。同时,在治疗癌症方面也有十分可观的疗效。但癌症方面也有十分可观的疗效。但是,干扰素在体外保存相当困难。是,干扰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半胱氨酸酸变成变成丝氨酸丝氨酸,在,在-70oC的条件下,的条件下,可以保存可以保存半年半年。干扰素(半胱氨酸)干扰素(半胱氨酸)体外很难保存体外很难保存干扰素(丝氨酸)干扰素(丝氨
5、酸)体外可以保存半年体外可以保存半年改造改造n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)n在已研究过的在已研究过的几千种几千种酶中,只有酶中,只有极极少数少数可以应用于工业生产,绝大多可以应
6、用于工业生产,绝大多数酶都不能应用于工业生产,这些数酶都不能应用于工业生产,这些酶虽然酶虽然在自然状态下有活性在自然状态下有活性,但,但在在工业生产中没有活性或活性很低工业生产中没有活性或活性很低。这是因为工业生产中每一步的反应这是因为工业生产中每一步的反应体系中常常会有酸、碱或有机溶剂体系中常常会有酸、碱或有机溶剂存在,反应温度较高,在这种条件存在,反应温度较高,在这种条件下,大多数酶会很快下,大多数酶会很快变性失活变性失活。目前科学家尝试通过目前科学家尝试通过对蛋白质对蛋白质结构结构的改造,来的改造,来延长酶的半衰期,提高酶延长酶的半衰期,提高酶的热稳定性,延长药用蛋的热稳定性,延长药用蛋
7、白的保存期,抵御由于重白的保存期,抵御由于重要氨基酸氧化引起的活性要氨基酸氧化引起的活性丧失等,取得了一定的进丧失等,取得了一定的进展。展。n n延长干扰素的体外保存时间延长干扰素的体外保存时间n n提高提高玉米中赖氨酸的含量玉米中赖氨酸的含量n n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待解决的难题均无法通过基因工程基因工程来来完成。于是新一轮的探索拉开了序幕,完成。于是新一轮的探索拉开了序幕,人们开始着眼于人们开始着眼于对现有蛋白质的改造对现有蛋白质的改造,以及以及制造目前从天然蛋白质中
8、找不到制造目前从天然蛋白质中找不到的蛋白质的蛋白质。就这样,。就这样,蛋白质工程蛋白质工程应运应运而生,并迅速崛起。而生,并迅速崛起。二、蛋白质工程的基本原理1、基因工程的基本原理中中心法则告诉我们遗传信息的流动方向如图心法则告诉我们遗传信息的流动方向如图 :结论结论:蛋白质的功能是由蛋白质的蛋白质的功能是由蛋白质的_决定的,决定的,蛋白质的结构是由蛋白质的结构是由_决定的决定的。结构结构DNA(基因)(基因)2 2、蛋白质工程的目标:、蛋白质工程的目标:根据人们对蛋白质根据人们对蛋白质功能功能的特定需的特定需求,对蛋白质的求,对蛋白质的分子结构分子结构进行进行分子设分子设计计。对天然蛋白质进
9、行改造,你对天然蛋白质进行改造,你认为应该直接对认为应该直接对蛋白质分子蛋白质分子进行进行操作,还是通过对操作,还是通过对基因基因的操作来的操作来实现?为什么?实现?为什么?需要通过对基因的操作来实现。蛋白质工程流程图1.从预期的蛋白质功能出发从预期的蛋白质功能出发2.设计预期的蛋白质结构设计预期的蛋白质结构3.推测应有的氨基酸序列推测应有的氨基酸序列4.找到相应的脱氧核苷酸序列找到相应的脱氧核苷酸序列(基因基因)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、G
10、CA、GCG 色氨酸:色氨酸:UGG 赖氨酸:赖氨酸:AAA、AAG 甲硫氨酸:甲硫氨酸:AUG 苯丙氨酸:苯丙氨酸:UUU、UUC(1 1)怎样得出)怎样得出决定这一段肽链决定这一段肽链的脱氧核苷酸序的脱氧核苷酸序列?请把相应的列?请把相应的碱基序列写出来。碱基序列写出来。每种氨基酸都有对应的三联密码子每种氨基酸都有对应的三联密码子,只要查一下遗传只要查一下遗传密码子表密码子表,就可以将上述氨基酸序列的编码序列查出就可以将上述氨基酸序列的编码序列查出来。但是由于上述氨基酸序列中有几个氨基酸是由来。但是由于上述氨基酸序列中有几个氨基酸是由多个三联密码子编码多个三联密码子编码,因此其碱基排列组合
11、起来就比因此其碱基排列组合起来就比较复杂较复杂,至少可以排列出至少可以排列出16种。同学们可以根据学过种。同学们可以根据学过的排列组合知识自己排列一下。首先应该根据三联的排列组合知识自己排列一下。首先应该根据三联密码子推出密码子推出mRNA序列为序列为GCU(或(或C或或A或或G)UGGAAA(或(或G)AUGUUU(或(或C),再根据),再根据碱基互补配对规律推出脱氧核苷酸序列:碱基互补配对规律推出脱氧核苷酸序列:CGA(或(或G或或T或或C)ACCTTT(或(或C)TACAAA(或(或G)。)。(2 2)确定目的基因的碱基确定目的基因的碱基序列后,怎样才能合成或改序列后,怎样才能合成或改造
12、目的基因(造目的基因(DNADNA)?)?可以通过可以通过人工合成人工合成的方法的方法获取或获取或基因的定点诱变技术基因的定点诱变技术来来改变。改变。基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是每个稍有生物学知识的人都知道的常识。但在加拿大生物每个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,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。这类方法属于突变。这类方法属于随机突变随机突
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