基因的分子生物学.ppt
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1、 基因的分子生物学Gene概念的发展概念的发展1857 Mendel genetic factor1909 Johannsen gene theory of pangenesis 1910 Morgan gene染色体 摩尔根是第一位以遗传学成就而荣获诺贝尔生理学医学奖的科学家,是染色体遗传学的创始人孟德尔因子不可能由染色体携带美国博物学家果蝇的白眼基因居然是由性染色体携带的 科学果蝇体型小,体长不到半厘米;饲养管理容易,既可喂以腐烂的水果,又可配培养基饲料;一个牛奶瓶里可以养上成百只。果蝇繁殖系数高,孵化快,只要1天时间其卵即可孵化成幼虫,2-3天后变成蛹,再过5天就羽化为成虫。从卵到成虫只
2、要10天左右,一年就可以繁殖30代。果蝇的染色体数目少,仅3对常染色体和1对性染色体,便于分析。不同领域的科学家从不同方向朝基因的分子水平进军,在分子遗传学的酝酿时期形成了三大学派:信息学派、生化学派和结构学派。DNA双螺旋结构的发现n1951年 Watson 23岁nCrick,31岁 nDNA应该是双螺旋 nA与T、C与G巧妙连接 n符合X衍射数据 DNA的复制n1953年2月28日,Waterson 和Crick用金属线又制出了新的DNA模型,他们为自然科学树立了一座闪闪发光的里程碑。一、一、核酸分子及其结构分子及其结构(一)核苷酸(一)核苷酸每一个核苷酸含有一个戊糖(核糖或脱氧核糖)分
3、子、一个磷酸分子和一个含氮的有机碱(碱基)。核苷酸的有机碱分为两类;一类是嘌呤,是双环分子;一类是嘧啶,是单环分子。嘌呤包括腺嘌呤嘌呤包括腺嘌呤(A)(A)和鸟嘌呤和鸟嘌呤(G)2(G)2种种嘧啶有胸腺嘧啶嘧啶有胸腺嘧啶(T)(T)、胞嘧啶、胞嘧啶(C)(C)和尿和尿嘧啶嘧啶(U)3(U)3种。种。DNADNA的碱基是的碱基是A A、T T、G G、C CRNARNA的碱基是的碱基是A A、U U、G G、C C 脱氧核糖或核糖上第一位碳原子与嘌呤或嘧啶结合,就成为脱氧核苷或核苷第三位或第五位碳原子再与磷酸结合,就成为脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸。磷酸核酸 核苷酸 戊糖 核苷 嘌呤碱 或嘧啶碱
4、DNA分子是由两条脱氧核糖核酸长链互以碱基配对相连而成的螺旋状双链分子;DNA主要存在于细胞核内的染色质中,是遗传信息的携带者。(二)(二)DNADNA双螺旋结构双螺旋结构3.4nm含含10个个碱碱基基对对DNA双螺旋结构模型双螺旋结构模型碱基互补配对碱基互补配对通过氢键结合通过氢键结合A=TG C碱基对(碱基对(bp)5CAGTTCA3|3GTCAAGT5DNA的双链形成的双链形成1.DNA分子是由两条相互平行方向分子是由两条相互平行方向相反的多核苷酸链围绕着同一中心相反的多核苷酸链围绕着同一中心轴形成的双螺旋结构。轴形成的双螺旋结构。Watson和和 Crick的的DNA双螺旋结构模型双螺
5、旋结构模型2.两条长链的碱基在双螺旋内侧按两条长链的碱基在双螺旋内侧按碱基配对原则(碱基配对原则(A=T,G三三C)以)以氢键相连。氢键相连。3.相邻碱基对旋转相邻碱基对旋转36,间距,间距0.34nm,一个螺旋包含,一个螺旋包含10个碱基旋转个碱基旋转360,螺距为,螺距为3.4nm。(三)(三)RNARNA分子分子 RNA分子是单链的,RNA在细胞核内产生,然后进入细胞质,在蛋白质的合成中起重要作用。1.RNA1.RNA的种类的种类 细胞中主要有3种RNA:信使RNA(messager RNA,mRNA)核糖体RNA(ribosome RNA,rRNA)转运RNA(tranfer RNA,
6、tRNA)2.RNA2.RNA的作用的作用mRNA是遗传信息的携带者。在细胞核中转录DNA上的遗传信息,再进入细胞质,是蛋白质合成的模板。tRNAtRNA局部为双链,在3、5端相反一端的环上具有由3个核苷酸组成的反密码子。tRNA的反密码子在蛋白质合成时与mRNA上互补的密码子相结合。tRNA起识别密码子和携带相应氨基酸的作用。rRNA和蛋白质共同组成的复合体就是核糖体,核糖体是蛋白质合成的场所。核糖体的大小亚基在行使翻译功能即肽链合成时聚合成整体,为蛋白质的合成提供场所。核糖体上具有附着mRNA模板链的位置,还有两个tRNA附着的位置,分别称为A位和P位。阅读遗传阅读遗传密码,携密码,携带氨
7、基酸带氨基酸进行蛋白进行蛋白质合成质合成携带遗传携带遗传密码、指密码、指导蛋白质导蛋白质合成合成 (四)四)RNARNA与与DNADNA的主要差别:的主要差别:DNA RNA组组成成碱基碱基 A G C T A G C U糖基糖基 脱氧核糖脱氧核糖 核核 糖糖磷酸磷酸 磷磷 酸酸 磷磷 酸酸 DNA RNA结结构构 以两条相互以两条相互平行方向相反平行方向相反的多核苷酸链的多核苷酸链组成,两链之组成,两链之间通过间通过A T G C以以 氢键互补氢键互补配对相连配对相连 大部分为单链大部分为单链分子,在某些分子,在某些区域可折叠形区域可折叠形成局部双螺旋成局部双螺旋结构。结构。DNA RNA功
8、功能能 储存、复制储存、复制传递遗传信传递遗传信息息 指导蛋白质指导蛋白质的生物合成的生物合成二、DNA复制(一)复制的过程复制所需组分:复制所需组分:1.底物底物 dNTP(dATP,dGTP,dCTP,dTTP)2.聚合酶聚合酶 DNA聚合酶聚合酶3.模板单链的模板单链的DNA母链母链4.引物寡核苷酸引物(引物寡核苷酸引物(RNA)5.其他酶和蛋白质因子其他酶和蛋白质因子 拓扑异构酶,解拓扑异构酶,解链酶,引发酶,单链结合蛋白,连接酶,链酶,引发酶,单链结合蛋白,连接酶,端粒酶,增殖细胞核抗原(端粒酶,增殖细胞核抗原(PCNA)复制的过程复制的过程复制子复制子(replicon):DNA复
9、制开始于染色体上复制开始于染色体上固定的起始点固定的起始点(origin,ori)。基。基因组能独立进行复制的单位称因组能独立进行复制的单位称为复制子为复制子(replicon)。每个复制。每个复制子都含有控制复制起始的起点。子都含有控制复制起始的起点。复制泡复制泡(replication bubble):复制开始时,起始点处的复制开始时,起始点处的DNA双螺旋先解开,在电镜下可双螺旋先解开,在电镜下可看到呈眼泡状看到呈眼泡状。复制叉复制叉(replication fork):松解开的两股链和末松解开松解开的两股链和末松解开的双螺旋的双螺旋 形状像一把叉子形状像一把叉子。(二)复制的特点半半保
10、保留留复复制制半保留复制半保留复制(semi-conservative replication):DNA复制时,两条链分开,然复制时,两条链分开,然后按照碱基配对方式合成新的子链,后按照碱基配对方式合成新的子链,每个子代分子的双链每个子代分子的双链DNA中一条链中一条链来自亲代来自亲代DNA,另一条链是新合成,另一条链是新合成的。的。半半不不连连续续复复制制 半不连续复制半不连续复制 前导链前导链(leading strand):新合成的新合成的DNA的一条链是按的一条链是按5 3方向方向(与复制叉移动的方向一致)连续合成的。(与复制叉移动的方向一致)连续合成的。滞后链滞后链(lagging
11、strand):新合成的新合成的DNA中的另一条链的合成则是不中的另一条链的合成则是不连续的,先合成许多短片段连续的,先合成许多短片段,再通过,再通过DNA连接连接酶(酶(DNA ligase)的作用将这些短片段连成一)的作用将这些短片段连成一条完整的链条完整的链。冈崎片段冈崎片段(Okazaki fragment):滞后链合成过程中,先合成的较短的滞后链合成过程中,先合成的较短的DNA片片段段。三、基因的表达基因表达基因表达(gene expression):指基因的遗传信息通指基因的遗传信息通过转录过转录(transcription)和翻和翻译译(translation)的过程成为的过程成
12、为具有生物功能的多肽和蛋白具有生物功能的多肽和蛋白质。质。(一一)基因的转录基因的转录转录转录(transcription):以以DNA分子为模板,在分子为模板,在RNA聚合酶作用下合成聚合酶作用下合成RNA的过程。的过程。1.转录的过程DNA指导的指导的RNA聚合酶聚合酶聚合酶聚合酶 转录产物转录产物 在细胞内分布在细胞内分布 18s,5.8S,28S rRNA 核仁核仁 mRNA前体,前体,hnRNA 核质核质 tRNA,5srRNA 核质核质转录过程 DNA分子的局部双链在酶的作用分子的局部双链在酶的作用下暂时解旋,以其中一条下暂时解旋,以其中一条DNA链作链作为为RNA合成的模板链,按
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- 基因 分子生物学
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