遗传重组 (2)精选课件.ppt
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1、关于遗传重组关于遗传重组(2)第一页,本课件共有75页n n所谓遗传重组指的是遗传物质的重新组合,其共有的特征是DNA双螺旋之间的遗传物质发生交换。遗传重组的存在确保了遗传物质代与代之间基因组的重排,从而形成一个物种内部个体之间的遗传差异。n n遗传重组不仅仅发生于代与代之间,一个个体的基因组也可以发生重排。重组不只是在减数分裂和体细胞核基因中发生,也在线粒体基因间和叶绿体基因间发生。第二页,本课件共有75页第三页,本课件共有75页第四页,本课件共有75页遗传重组的证明第五页,本课件共有75页 突变和重组是提供进化起始物质的两个过程。n n突变引起的遗传改变能引起蛋白质中氨基酸序列的变化,该变
2、化引起表型的改变,通过自然选择发生作用。n n重组提供一个基因组结构的变化,也会引起表型的变化,也通过自然选择发挥作用。第六页,本课件共有75页根据不同的机制,可将重组分成4类:n n同源性重组(homologous recombination)n n位点特异性重组(site-specific recombination)n n转座重组(transposition recombination)n n异常重组(illegitimate recombination)第七页,本课件共有75页第一节第一节 同同 源源 性性 重重 组组n n同源性重组是发生在两个DNA分子同源区之间的重组。同源性重组主
3、要是利用DNA序列的同源性识别重组对象,由碱基序列提供识别的特异性。n n同源性重组最主要特征是相关的酶可以利用任何一对同源序列为底物。第八页,本课件共有75页n n真核生物减数分裂时的染色体之间的交换,某些低等真核生物及细菌的转化、转导、接合,噬菌体的整合等都属于同源性重组这一类型。n n在整个基因组中,同源重组的频率并不恒定,并且跟染色体的结构有关。例如在异染色体附近遗传物质的交换要受到抑制。第九页,本课件共有75页一、进行同源重组的基本条件一、进行同源重组的基本条件(1)在交换区具有相同或相似的序列n n发生同源性重组的两个区域的核苷酸序列必须是相同或非常相似的。n n同源性重组常常只发
4、生在两个DNA分子中的相同部位。第十页,本课件共有75页(2)双链DNA分子之间互补碱基进行配对n n两个DNA分子的链之间互补的碱基配对确保重组只发生在同样的基因座之间。n n在该部位两个双链DNA分子通过链之间互补的碱基配对被维系在一起称为联会。第十一页,本课件共有75页(3)重组酶n n参与重组反应的酶保证重组的顺利进行。n n重组过程中,每个分子的链首先断裂,然后进行修复和连接,两个DNA分子之间发生交换。重组完成后,重组分子的解离和释放等过程均是在酶催化下进行的。第十二页,本课件共有75页(4)异源双链区的形成n n同源性重组时,在两个DNA分子之间互补碱基配对的区域称为异源双链区(
5、heteroduplex region)。n n两个DNA分子通过一段异源DNA双螺旋共价相互连接。第十三页,本课件共有75页第十四页,本课件共有75页第十五页,本课件共有75页二、同源性重组的分子模型二、同源性重组的分子模型n n第一个被广泛接受的重组模型是1964年由Robin Holliday提出的Holliday模型。n n即将发生重组的两个DNA分子同一个部位的两个单链的断裂,从而引发重组。n n两个断裂单链的游离端彼此交换,形成两个异源双链,然后末端连接形成Holliday连接体(Holliday Junction)。第十六页,本课件共有75页第十七页,本课件共有75页n n一旦H
6、olliday连接体形成后,它能进行重排从而改变链的彼此关系。这种重排称为异构化,因为在此过程中没有键的割裂。n n一旦形成Holliday连接体后,就能被拆分。是否发生重组依赖于拆分时Holliday连接体的构象。第十八页,本课件共有75页第十九页,本课件共有75页第二十页,本课件共有75页第二十一页,本课件共有75页第二十二页,本课件共有75页n nHolliday模型被称为双链侵入模型,因为由于每一个DNA分子的一条链侵入到另一个DNA分子,它解释了在重组时两个DNA分子的异源双链是如何形成的。n nHolliday连接体也能通过碱基之间氢键的断裂和再连接而发生左右移动。这个过程称为支链
7、迁移(branch migration)第二十三页,本课件共有75页第二十四页,本课件共有75页n nHolliday认为在DNA分子上存在某些位点,特殊的引发重组的酶能够识别这些位点,确保两条链在相同的部位被切断。n n目前还没有足够的证据证明这些位点的存在。第二十五页,本课件共有75页单链侵入模型n n单链侵入模型是对Holliday模型的修改。n n在该模型中,两个DNA分子中的一个单链在随机部位被切断,然后暴露的末端侵入到另一个双链DNA分子,发现它的互补序列以后将替代与它相同的链。然后DNA聚合酶将用留下的那条链作为模板,填充上侵入链所留下的缺口。被替代的链被降解,它的残留末端与另一
8、分子中新合成的DNA链相连接形成Holliday连接体。第二十六页,本课件共有75页第二十七页,本课件共有75页n nHolliday连接体形成以后,就会产生异构化然后拆分。n n单链侵入模型中,异源双链首先只在两个DNA分子中的一个形成。Holliday中间体形成以后通过支链迁移能够在另一个DNA分子上产生异源双链,这样就解释了异源双链是如何形成的。第二十八页,本课件共有75页第二十九页,本课件共有75页双链断裂修复模型n n目前证明通过两个DNA分子之中的一个双链断裂引发重组是个常见的机制。n n该模型认为参与重组的两个DNA分子之一的两条链被核酸内切酶切断,然后在核酸外切酶作用下产生3单
9、链黏性末端。n n两个3游离末端之一侵入到另一个双螺旋的同源区,置换“供体”双螺旋的一个单链而形成一段异源双链DNA,并同时产生一个D环(D-loop)。第三十页,本课件共有75页第三十一页,本课件共有75页第三十二页,本课件共有75页第三十三页,本课件共有75页第三十四页,本课件共有75页n nD环在DNA聚合酶的作用下修补而扩展,直至D环的长度与“受体”DNA双螺旋缺口长度相当,互补的两条单链退火。此时在缺口的两侧各有一段异源双链DNA,两个杂合双螺旋之间为断裂的缺口,并且此缺口为供体DNA序列所填充。n n缺口处双链的完整性可以被以缺口3端为起始的修补合成来修复。缺口是被两次单链DNA的
10、合成而修复的。第三十五页,本课件共有75页第三十六页,本课件共有75页第三十七页,本课件共有75页第三节第三节 大肠杆菌重组的分子基础大肠杆菌重组的分子基础n n在分子水平上,重组事件发生的先后顺序是相似的:从一个已断裂的分子中产生的单链与其对应的双螺旋发生作用,配对区间扩展,重组中间体形成直到核酸内切酶解离此两个双螺旋分子。n n识别反应是重组机制的不可分割的重要部分,并且只涉及到DNA分子的特定区域而不是整个完整的染色体。第三十八页,本课件共有75页一、一、chi位点和位点和RecBCD核酸酶核酸酶n n在噬菌体的一些突变种内,存在一些称为chi的位点。chi位点单一的碱基对的改变即可激发
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