《表观遗传学》PPT课件.ppt
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1、20232023年年年年1 1月月月月1212日日日日表表 观观 遗遗 传传 学学(epigenetics)生命科学学院生命科学学院 沈文沈文飚飚2 24 42023年年1月月12日日5 52023年年1月月12日日5 5发发 展展 历历 史史v2000多年前,古希腊哲学家亚里士多德在On the Generation of Animals一书中首先提出后生理论(the theory of epigenesis),它相对于先成论,新器官的发育由未分化的团块逐渐形成的。2023年年1月月12日日6 62023年年1月月12日日6 6发发 展展 历历 史史v1939年,生物学家 Waddingto
2、n CH 首先在现代遗传学导论中提出了epihenetics这一术语,v并于1942年定义表观遗传学为“生物学的分支,研究基因与决定表型的基因产物之间的因果关系”。2023年年1月月12日日7 72023年年1月月12日日7 7发发 展展 历历 史史v1975年,Hollidy R 对表观遗传学进行了较为准确的描述。v他认为表观遗传学不仅在发育过程,而且应在成体阶段研究可遗传的基因表达改变,这些信息能经过有丝分裂和减数分裂在细胞和个体世代间传递,而不借助于DNA序列的改变,也就是说表观遗传是非DNA序列差异的核遗传。2023年年1月月12日日8 8概概 述述v表观遗传学表观遗传学l研究不涉及研
3、究不涉及DNADNA序列改变的基因表达和调控的可遗传变序列改变的基因表达和调控的可遗传变化的,或者说是研究从基因演绎为表型的过程和机制化的,或者说是研究从基因演绎为表型的过程和机制的一门新兴的遗传学分支。的一门新兴的遗传学分支。v表观遗传表观遗传l所谓表观遗传就是不基于所谓表观遗传就是不基于DNADNA差异的核酸遗传。即细胞差异的核酸遗传。即细胞分裂过程中,分裂过程中,DNA DNA 序列不变的前提下,全基因组的基序列不变的前提下,全基因组的基因表达调控所决定的表型遗传,涉及染色质重编程、因表达调控所决定的表型遗传,涉及染色质重编程、整体的基因表达调控(如隔离子,增强子,弱化子,整体的基因表达
4、调控(如隔离子,增强子,弱化子,DNADNA甲基化,组蛋白修饰等功能甲基化,组蛋白修饰等功能 ),),及基因型对表型的及基因型对表型的决定作用。决定作用。2023年年1月月12日日8 82023年年1月月12日日9 9概概 述述vDefinition of EpigeneticslAny changes in gene expression resulting from either a DNA and chromatin modification or resulting from a post post-transcriptional mechanism.However,it does n
5、ot reflect a difference in the DNA code。vA unifying definition of epigenetics:(Adrian Bird,nature,2007)lthe structural adaptation of chromosomal regions so as to register,signal or perpetuate altered activity states.lThis definition is inclusive of chromosomal marks,because transient modifications a
6、ssociated with both DNA repair or cell-cycle phases and stable changes maintained across multiple cell generations qualify.2023年年1月月12日日9 92023年年1月月12日日1010概概 述述v表观遗传学的特点表观遗传学的特点:l可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传;分裂,能在细胞或个体世代间遗传;l可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能的改
7、变;述为基因活性或功能的改变;l没有没有DNADNA序列的改变或不能用序列的改变或不能用DNADNA序列变化来序列变化来解释。解释。2023年年1月月12日日10102023年年1月月12日日1111概概 述述2023年年1月月12日日11112023年年1月月12日日1212概概 述述2023年年1月月12日日1212遗遗传传与与表表观观遗遗传传2023年年1月月12日日1313概概 述述2023年年1月月12日日1313真核生物全部遗传信息遗传密码组蛋白密码?密码基因组DNA序列组蛋白氨基端修饰?2023年年1月月12日日1414概概 述述2023年年1月月12日日1414DNA与染色质2
8、023年年1月月12日日1515概概 述述2023年年1月月12日日相同的基因型相同的基因型相同的基因型相同的基因型 不同的表现型不同的表现型不同的表现型不同的表现型 基因表达模式基因表达模式基因表达模式基因表达模式15152023年年1月月12日日1616概概 述述v基因表达模式基因表达模式v决定细胞类型的不是基因本身,而是基因表达模式,通决定细胞类型的不是基因本身,而是基因表达模式,通过细胞分裂来传递和稳定地维持具有组织和细胞特异性过细胞分裂来传递和稳定地维持具有组织和细胞特异性的基因表达模式对于整个机体的结构和功能协调是至关的基因表达模式对于整个机体的结构和功能协调是至关重要的。重要的。
9、v基因表达模式在细胞世代之间的可遗传性并不依赖细胞基因表达模式在细胞世代之间的可遗传性并不依赖细胞内内DNA的序列信息。的序列信息。v基因表达模式有表观遗传修饰决定。基因表达模式有表观遗传修饰决定。2023年年1月月12日日1818概概 述述v表观遗传学的研究内容:表观遗传学的研究内容:l基因转录后的调控基因转录后的调控u基因组中非编码RNAu微小RNA(miRNA)u反义RNAu内含子、核糖开关等l基因选择性转录表达基因选择性转录表达的调控的调控uDNA甲基化u基因印记u组蛋白共价修饰u染色质重塑2023年年1月月12日日1818Quiz,J.nature.20062023年年1月月12日日
10、20202023年年1月月12日日表观遗传学机制表观遗传学机制DNA DNA 甲基化甲基化12020组蛋白修饰组蛋白修饰2染色质重塑染色质重塑3RNA RNA 调调 控控4DNA DNA 甲基化甲基化12023年年1月月12日日2121一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日 DNA甲基化(DNA methylation)是研究得最清楚、也是最重要的表观遗传修饰形式,主要是基因组 DNA上的胞嘧啶第5位碳原子和甲基间的共价结合,胞 嘧 啶 由 此 被 修 饰 为 5甲 基 胞 嘧 啶(5-methylcytosine,5mC)。DNMT1SAMSAM胞嘧啶胞嘧啶5-5-甲基胞
11、嘧啶甲基胞嘧啶胞嘧啶甲基化反应胞嘧啶甲基化反应 2121S-S-腺苷甲硫氨酸腺苷甲硫氨酸 以以基基因因型型为为a/aa/a的的母母鼠鼠及及其其孕孕育育的的基基因因型型为为AVY/aAVY/a的的仔仔鼠鼠作作实实验验对对象象。孕孕鼠鼠分分为为两两组组,试试验验组组孕孕鼠鼠除除喂喂以以标标准准饲饲料料外外,从从受受孕孕前前两两周周起起还还增增加加富富含含甲甲基基的的叶叶酸酸、乙乙酰酰胆胆碱碱等等补补充充饲饲料料,而而对对照照组组孕孕鼠鼠只喂饲标准饲料。只喂饲标准饲料。结果实验组孕鼠产下的仔鼠大多数在身体的不同部位出现了大小不等的棕结果实验组孕鼠产下的仔鼠大多数在身体的不同部位出现了大小不等的棕结果
12、实验组孕鼠产下的仔鼠大多数在身体的不同部位出现了大小不等的棕结果实验组孕鼠产下的仔鼠大多数在身体的不同部位出现了大小不等的棕色斑块,甚至出现了以棕褐色为主要毛色的小鼠。而对照组孕鼠的仔鼠大多数色斑块,甚至出现了以棕褐色为主要毛色的小鼠。而对照组孕鼠的仔鼠大多数色斑块,甚至出现了以棕褐色为主要毛色的小鼠。而对照组孕鼠的仔鼠大多数色斑块,甚至出现了以棕褐色为主要毛色的小鼠。而对照组孕鼠的仔鼠大多数为黄色。分析表明喂以富甲基饲料的孕鼠所产仔鼠的为黄色。分析表明喂以富甲基饲料的孕鼠所产仔鼠的为黄色。分析表明喂以富甲基饲料的孕鼠所产仔鼠的为黄色。分析表明喂以富甲基饲料的孕鼠所产仔鼠的IAPIAPIAPI
13、AP所含所含所含所含CpGCpGCpGCpG岛的甲基化平岛的甲基化平岛的甲基化平岛的甲基化平均水平远高于对照组,转录调控区的高甲基化使原该呈异位表达的基因趋于沉均水平远高于对照组,转录调控区的高甲基化使原该呈异位表达的基因趋于沉均水平远高于对照组,转录调控区的高甲基化使原该呈异位表达的基因趋于沉均水平远高于对照组,转录调控区的高甲基化使原该呈异位表达的基因趋于沉默,毛色也趋于棕褐色。默,毛色也趋于棕褐色。默,毛色也趋于棕褐色。默,毛色也趋于棕褐色。2023年年1月月12日日2323一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日23232023年年1月月12日日2424一、一、DNA
14、DNA甲基化甲基化v哺乳动物基因组中哺乳动物基因组中5 5mCmC占胞嘧啶总量的占胞嘧啶总量的2%-7%2%-7%,约,约70%70%的的5 5mCmC存在于存在于CpGCpG二连核苷。二连核苷。v在结构基因的在结构基因的55端调控区域端调控区域,CpG CpG二连核苷常常以成簇串二连核苷常常以成簇串联形式排列,这种富含联形式排列,这种富含CpGCpG二连核苷的区域称为二连核苷的区域称为CpGCpG岛岛(CpG CpG islandsislands),其大小为,其大小为500-1000bp500-1000bp,约,约56%56%的编码基因含该的编码基因含该结构。结构。v基因调控元件基因调控元件
15、(如启动子如启动子)所含所含CpGCpG岛中的岛中的5mC5mC会阻碍转录因会阻碍转录因子复合体与子复合体与DNADNA的结合。的结合。lDNADNA甲基化一般与基因沉默相关联;甲基化一般与基因沉默相关联;l非甲基化一般与基因的活化相关联非甲基化一般与基因的活化相关联;l而去甲基化往往与一个沉默基因的重新激活相关联。而去甲基化往往与一个沉默基因的重新激活相关联。2023年年1月月12日日24242023年年1月月12日日2525一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日25255533vCpGCpG岛主要处于基因岛主要处于基因55端调控区域。端调控区域。v启启动动子子区区域域的
16、的CpGCpG岛岛一一般般是是非非甲甲基基化化状状态态的的,其其非非甲甲基基化化状态对相关基因的转录是必须的。状态对相关基因的转录是必须的。v目目前前认认为为基基因因调调控控元元件件(如如启启动动子子)的的CpGCpG岛岛中中发发生生5mC5mC修修饰饰会会在在空空间间上上阻阻碍碍转转录录因因子子复复合合物物与与DNADNA的的结结合合。因因而而DNADNA甲基化一般与基因沉默相关联。甲基化一般与基因沉默相关联。RbRb基因基因C Cp pGG 频频率率2023年年1月月12日日2626一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日26262023年年1月月12日日2727一、一、
17、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日2727vDNA甲基化状态的遗传和保持:lDNADNA复制后,新合成链在复制后,新合成链在DNMT1DNMT1的作用下,以旧链为的作用下,以旧链为模板进行甲基化。(缺乏严格的精确性,模板进行甲基化。(缺乏严格的精确性,95%95%)l甲基化并非基因沉默的原因而是基因沉默的结果,甲基化并非基因沉默的原因而是基因沉默的结果,其以某种机制识别沉默基因,后进行甲基化。其以某种机制识别沉默基因,后进行甲基化。lDNADNA全新甲基化。引发因素可能包括:全新甲基化。引发因素可能包括:uDNADNA本身的序列、成分和次级结构。本身的序列、成分和次级结构。uR
18、NARNA根据序列同源性可能靶定的区域。根据序列同源性可能靶定的区域。u特定染色质蛋白、组蛋白修饰或相当有序的染色质特定染色质蛋白、组蛋白修饰或相当有序的染色质结构。结构。2023年年1月月12日日2828vDNA去甲基化l主动去甲基化主动去甲基化l复制相关的去甲基化复制相关的去甲基化l在复制过程中维持甲基化酶活性被关闭或维持甲基化酶在复制过程中维持甲基化酶活性被关闭或维持甲基化酶活性被抵制。活性被抵制。一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日28282023年年1月月12日日2929一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日2929复复制制相相关关的的DNA
19、去去甲甲基基化化2023年年1月月12日日3030Manel Esteller,nature,20072023年年1月月12日日3131一、一、DNADNA甲基化甲基化2023年年1月月12日日3131DNADNA甲基化状态的保持甲基化状态的保持DNADNA主动去甲基化主动去甲基化DNADNA全新甲基化全新甲基化2023年年1月月12日日3232二、组蛋白修饰二、组蛋白修饰2023年年1月月12日日32322023年年1月月12日日3333二、组蛋白修饰二、组蛋白修饰v组蛋白修饰是表观遗传研究的重要内容。组蛋白修饰是表观遗传研究的重要内容。v组蛋白的组蛋白的 N N端是不稳定的、无一定组织的亚
20、单位端是不稳定的、无一定组织的亚单位,其,其延伸至核小体以外,会受到不同的化学修饰,这种修延伸至核小体以外,会受到不同的化学修饰,这种修饰往往与基因的表达调控密切相关。饰往往与基因的表达调控密切相关。v被组蛋白覆盖的基因如果要表达,首先要改变组蛋白被组蛋白覆盖的基因如果要表达,首先要改变组蛋白的修饰状态,使其与的修饰状态,使其与DNADNA的结合由紧变松,这样靶基因的结合由紧变松,这样靶基因才能与转录复合物相互作用。因此,组蛋白是重要的才能与转录复合物相互作用。因此,组蛋白是重要的染色体结构维持单元和基因表达的负控制因子。染色体结构维持单元和基因表达的负控制因子。2023年年1月月12日日33
21、332023年年1月月12日日3434二、组蛋白修饰二、组蛋白修饰2023年年1月月12日日34342023年年1月月12日日3535二、组蛋白修饰二、组蛋白修饰v组蛋白修饰种类l乙酰化乙酰化-一般与活化的染色质构型相关联,乙酰化修一般与活化的染色质构型相关联,乙酰化修饰大多发生在饰大多发生在H3H3、H4H4的的 Lys Lys 残基上。残基上。l甲基化甲基化-发生在发生在H3H3、H4H4的的 Lys Lys 和和 Asp Asp 残基上,可以残基上,可以与基因抑制有关,也可以与基因的激活相关,这往往与基因抑制有关,也可以与基因的激活相关,这往往取决于被修饰的位置和程度。取决于被修饰的位置
22、和程度。l磷酸化磷酸化-发生与发生与 Ser Ser 残基,一般与基因活化相关。残基,一般与基因活化相关。l泛素化泛素化-一般是一般是C C端端LysLys修饰,启动基因表达。修饰,启动基因表达。lSUMOSUMO(一种类泛素蛋白)化(一种类泛素蛋白)化-可稳定异染色质。可稳定异染色质。l其他修饰其他修饰2023年年1月月12日日36362023年年1月月12日日3636二、组蛋白修饰二、组蛋白修饰Bryan M.Turner,nature cell biology,2007v组蛋白中被修饰氨基酸的种类、位置和修饰类型被组蛋白中被修饰氨基酸的种类、位置和修饰类型被称为组蛋白密码(称为组蛋白密码
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