(精品)1.4 蛋白质工程的崛起 (7).pptx
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1、课题导入1、简述蛋白质工程的实质及基因工程生、简述蛋白质工程的实质及基因工程生产的蛋白质种类。产的蛋白质种类。2、解释蛋白质工程的基本原理及基本途、解释蛋白质工程的基本原理及基本途径径。1.4 蛋白质工程的崛起蛋白质工程的崛起一、蛋白质工程崛起的缘由一、蛋白质工程崛起的缘由 通过基因工程能够大规模生产生物体内微量存在的通过基因工程能够大规模生产生物体内微量存在的活性物质,并借助转基因而改变动植物性状,得以在活性物质,并借助转基因而改变动植物性状,得以在人类医疗保健中进行基因诊断和基因治疗。然而在广人类医疗保健中进行基因诊断和基因治疗。然而在广泛利用自然界各种蛋白质的过程中就发现,这些蛋白泛利用
2、自然界各种蛋白质的过程中就发现,这些蛋白质只是适应生物自身的需要,而对它们进行产业化开质只是适应生物自身的需要,而对它们进行产业化开发往往不合意,需要加以改造。发往往不合意,需要加以改造。活动活动1:阅读阅读P26.回答回答:为什么要进行蛋白质工程为什么要进行蛋白质工程?在已研究过的几千种酶中,只有极少数可以应用在已研究过的几千种酶中,只有极少数可以应用于工业生产,绝大多数酶都不能应用于工业生产,这于工业生产,绝大多数酶都不能应用于工业生产,这些酶虽然在自然状态下有活性,但在工业生产中没有些酶虽然在自然状态下有活性,但在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活性或活性很低
3、。这是因为工业生产中每一步的反应体系中常常会有酸、碱或有机溶剂存在,反应温度较体系中常常会有酸、碱或有机溶剂存在,反应温度较高,在这种条件下,大多数酶会很快变性失活。提高高,在这种条件下,大多数酶会很快变性失活。提高蛋白质的稳定性是工业生产中一个非常重要的课题。蛋白质的稳定性是工业生产中一个非常重要的课题。一般来说,提高蛋白质的稳定性包括:延长酶的半衰一般来说,提高蛋白质的稳定性包括:延长酶的半衰期,提高酶的热稳定性,延长药用蛋白的保存期,抵期,提高酶的热稳定性,延长药用蛋白的保存期,抵御由于重要氨基酸氧化引起的活性丧失等。御由于重要氨基酸氧化引起的活性丧失等。例如例如:干扰素是一种抗病毒、抗
4、肿瘤的药物。将人干扰素是一种抗病毒、抗肿瘤的药物。将人的干扰素的的干扰素的cDNA在大肠杆菌中进行表达,产生的干在大肠杆菌中进行表达,产生的干扰素的抗病毒活性为扰素的抗病毒活性为106 U/mg,只相当于天然产品,只相当于天然产品的十分之一,虽然在大肠杆菌中合成的的十分之一,虽然在大肠杆菌中合成的-干扰素量很干扰素量很多,但多数是以无活性的二聚体形式存在。为什么会多,但多数是以无活性的二聚体形式存在。为什么会这样?如何改变这种状况?研究发现,这样?如何改变这种状况?研究发现,-干扰素蛋白干扰素蛋白质中有质中有3个半胱氨酸(第个半胱氨酸(第17位、位、31位和位和141位),推位),推测可能是有
5、一个或几个半胱氨酸形成了不正确的二硫测可能是有一个或几个半胱氨酸形成了不正确的二硫键。研究人员将第键。研究人员将第17位的半胱氨酸,通过基因定点突位的半胱氨酸,通过基因定点突变改变成丝氨酸,结果使大肠杆菌中生产的变改变成丝氨酸,结果使大肠杆菌中生产的-干扰素干扰素的抗病性活性提高到的抗病性活性提高到108 U/mg,并且比天然,并且比天然-干扰干扰素的贮存稳定性高很多。素的贮存稳定性高很多。例如:例如:改造改造干扰素(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(丝氨酸)体外可以保存半年体外可以保存半年玉米中赖氨酸含量比较低玉米中赖氨酸含量比较低天冬氨酸激酶天冬氨
6、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)改造改造改造改造天冬氨酸激酶(异亮氨酸)天冬氨酸激酶(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)玉米中赖氨酸含量可提高数倍玉米中赖氨酸含量可提高数倍“后后基基因因组组时时代代”将将是是“蛋蛋白白质质组组学学时时代代”,即即从从对对基基因因信信息息的的研研究究转转向向对对蛋蛋白白质质信信息息的的研研究究,包包括括研研究究蛋蛋白白质质结结构构、功能与应用及蛋白质相互关系和作用。功能与应用及蛋白质相互关系和作用。蛋蛋白白质质工工程程就就是是在在对对蛋蛋白白
7、质质的的化化学学、晶晶体体学学、动动力力学学等等结结构构与与功功能能认认识识的的基基础础上上,对对蛋蛋白白质质人人工工改改造造与与合合成成,最最终终获获得商业化的产品。得商业化的产品。何谓蛋白质工程?何谓蛋白质工程?是指以蛋白质分子的结构规律及其与是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类生或制造一种新的蛋白质,以满足人类生产和生活的需求。产和生活的需求。二、蛋白质工程的基本原理二、蛋白质工程的基本原理活动2:对照P27蛋白质工程流程
8、图,说出主要步骤。蛋白质工程的主要步骤通常包括:蛋白质工程的主要步骤通常包括:蛋白质工程的主要步骤通常包括:蛋白质工程的主要步骤通常包括:(1)从生物体中分离纯化目的蛋白;)从生物体中分离纯化目的蛋白;(2)测定其氨基酸序列;)测定其氨基酸序列;(3)借借助助核核磁磁共共振振和和X射射线线晶晶体体衍衍射射等等手手段段,尽尽可可能能地地了了解解蛋蛋白质的二维重组和三维晶体结构白质的二维重组和三维晶体结构;(4)设设计计各各种种处处理理条条件件,了了解解蛋蛋白白质质的的结结构构变变化化,包包括括折折叠叠与与去去折折叠叠等对其活性与功能的影响;等对其活性与功能的影响;(5)设设计计编编码码该该蛋蛋白
9、白的的基基因因改改造造方方案,如定点突变;案,如定点突变;(6)分分离离、纯纯化化新新蛋蛋白白,功功能能检检测测后投入实际使用。后投入实际使用。活动活动3:对照密码表,至少写出三种决定对照密码表,至少写出三种决定“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苯丙氨酸丙氨酸”的脱氧核苷酸序列。的脱氧核苷酸序列。第一个第一个 字母字母第二个字母第二个字母第三个第三个 字母字母UCAGU苯丙氨酸苯丙氨酸苯丙氨酸苯丙氨酸 亮氨酸亮氨酸 亮氨酸亮氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸酪氨酸酪氨酸酪氨酸酪氨酸 终止终止 终止终止半胱氨酸半胱氨酸半胱氨酸半胱氨酸 终止终止 色氨酸色氨
10、酸UCAGC亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸组氨酸组氨酸组氨酸组氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺谷氨酰胺精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸UCAGA 异亮氨酸异亮氨酸 异亮氨酸异亮氨酸 异亮氨酸异亮氨酸甲硫氨酸(起始)甲硫氨酸(起始)苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸天门冬酰胺天门冬酰胺天门冬酰胺天门冬酰胺 赖氨酸赖氨酸 赖氨酸赖氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸精氨酸精氨酸精氨酸精氨酸UCAGG 缬氨酸缬氨酸 缬氨酸缬氨酸 缬氨酸缬氨酸缬氨酸缬氨酸(起始)(起始)丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸
11、天门冬氨酸天门冬氨酸天门冬氨酸天门冬氨酸 谷氨酸谷氨酸 谷氨酸谷氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸UCAG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。2、确定目的基因的碱基序列后,怎样才能合成或改造、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(目的基因(DNA)?)?丙氨酸:丙氨酸:GCU、GCC、GCA、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 可以通过人工合成的方法获取或基
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