同源重组.pptx
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1、 DNA DNA分子的断裂和重新连接导致遗传信息的重新组合,分子的断裂和重新连接导致遗传信息的重新组合,称为重组(称为重组(recombinationrecombination)。重组的产物称为重组)。重组的产物称为重组DNADNA(recombinant DNArecombinant DNA),所有的),所有的DNADNA都是重组都是重组DNADNA。由于。由于重组,一个重组,一个DNADNA分子的遗传信息可以和另一个分子的遗传信息可以和另一个DNADNA分子的遗分子的遗传信息结合在一起,也可以改变一条传信息结合在一起,也可以改变一条DNADNA分子上遗传信息分子上遗传信息的排列方式。的排列
2、方式。DNADNA重组广泛存在于各类生物中,说明重组重组广泛存在于各类生物中,说明重组对物种生存具有重要意义。通过重组实现基因的重新组合对物种生存具有重要意义。通过重组实现基因的重新组合使物种能够更快地适应环境,加快进化的过程。此外,使物种能够更快地适应环境,加快进化的过程。此外,DNADNA重组还参与许多重要的生物学过程,比如重组在重组还参与许多重要的生物学过程,比如重组在DNADNA损损伤修复和突变中发挥重要作用。伤修复和突变中发挥重要作用。第一节:重第一节:重 组组DNADNA重组包括同源重组(重组包括同源重组(homologous recombinationhomologous rec
3、ombination)和)和位点特异性重组(位点特异性重组(site-specific recombinationsite-specific recombination)。同)。同源重组是更为普遍的一种重组机制,它可以发生在任何源重组是更为普遍的一种重组机制,它可以发生在任何两种具有相同或相似序列之间,涉及到两个两种具有相同或相似序列之间,涉及到两个DNADNA分子在相分子在相同区域的断裂和重新连接。位点特异性重组发生在同区域的断裂和重新连接。位点特异性重组发生在DNADNA分分子特定的序列之间,需要特异性的蛋白质识别并催化特子特定的序列之间,需要特异性的蛋白质识别并催化特异序列之间的重组。位
4、点特异性重组发生的几率相对较异序列之间的重组。位点特异性重组发生的几率相对较小。小。一、同源重组一、同源重组(homologous recombination)同源重组(同源重组(homologous recombinationhomologous recombination)发生在)发生在两个同源两个同源DNADNA分子之间。真核细胞减数分裂过程中,分子之间。真核细胞减数分裂过程中,同源染色体彼此配对,同源染色体同源染色体彼此配对,同源染色体DNADNA片段发生交片段发生交叉与互换。这是发生在真核生物中的同源重组。叉与互换。这是发生在真核生物中的同源重组。同源重组在接合、转导或转化后外源同源
5、重组在接合、转导或转化后外源DNADNA整合到细整合到细菌基因组中。菌基因组中。Robin HollidayRobin Holliday提出的遗传重组模提出的遗传重组模型是人们从分子水平上认识重组的基础。型是人们从分子水平上认识重组的基础。First Meiotic Interphase(cells contain 4N DNA content)Bivalent sister chromatidsalign with each other,thisact is termed synapsis.Synapsed sister chromatidsare termed a synaptonemal
6、 complex)Figure 5-55,page 185两条同源两条同源DNADNA分子彼此并排对齐,相互配对分子彼此并排对齐,相互配对DNADNA中两个中两个方向相同的单链在方向相同的单链在DNADNA内切酶的作用下内切酶的作用下,在相同位置上在相同位置上同时切开。在切口处同时切开。在切口处发生链的交换发生链的交换,形成所谓的,形成所谓的连接连接分子分子(joint moleculejoint molecule),也称),也称HollidayHolliday结构结构(Holliday structureHolliday structure)。分支点可以发生移动,称)。分支点可以发生移动,称
7、为分支迁移(为分支迁移(branch migrationbranch migration),分支迁移的结果),分支迁移的结果是在两个是在两个DNADNA分子中形成异源双链区分子中形成异源双链区(heteroduplexheteroduplex)。)。1.Holliday model 链交换所形成的连接分子必须进行拆分,才能形成链交换所形成的连接分子必须进行拆分,才能形成两个独立的双链分子。这需要再产生两个切口。反应两个独立的双链分子。这需要再产生两个切口。反应结果要看切开的是哪一对链,如果切口发生在当初未结果要看切开的是哪一对链,如果切口发生在当初未切的两条链上,那么原来的切的两条链上,那么原
8、来的4 4个链就全被切开,就会个链就全被切开,就会释放出剪接重组释放出剪接重组DNA(splice recombinant DNA)DNA(splice recombinant DNA)分子。分子。如果切口发生在当初被切的两条链上,连接分子如果切口发生在当初被切的两条链上,连接分子拆分后将形成补丁重组体(拆分后将形成补丁重组体(patch recombinantpatch recombinant)。)。分开的两个分开的两个DNADNA分子除保留了一段异源双链分子除保留了一段异源双链DNA DNA 外,外,均完整无缺。因此,连接均完整无缺。因此,连接DNADNA分子无论如何拆分,分子无论如何拆分
9、,所形成的两个独立的所形成的两个独立的DNADNA分子总有一段异源双链区,分子总有一段异源双链区,但是异源双链区两侧的重组未必同时发生。但是异源双链区两侧的重组未必同时发生。SynapsedchromatidsRecombinationjointHeteroduplex DNAABBAABABABBAHolliday intermediatesABBAA BA BA BA BEndonucleasesaka.resolvases(e.g.RuvC)Products beforeDNA repairHolliday Intermediate(see Photo inLehninger pg 96
10、2)Termed“patch recombinants”2.Meselson-RaddingMatthew Meselson Matthew Meselson 和和 Charles Radding Charles Radding对对Holliday Holliday 模型进模型进行了修改。行了修改。HollidayHolliday模型要求在两个并排对齐的同源模型要求在两个并排对齐的同源DNADNA分分子的对应位点形成单链切口,子的对应位点形成单链切口,从而产生游离的单链末端。然从而产生游离的单链末端。然而,而,在在Meselson-RaddingMeselson-Radding遗传重组模型中,
11、仅在一个双螺旋遗传重组模型中,仅在一个双螺旋上产生单链切口。利用切口处上产生单链切口。利用切口处3-OH3-OH合成的新链把原有的链合成的新链把原有的链逐步置换出来,使之成为以逐步置换出来,使之成为以55P P为末端的单链区。随后游为末端的单链区。随后游离的离的DNADNA单链侵入另一条单链侵入另一条DNADNA双螺旋中,取代它的同源单链并双螺旋中,取代它的同源单链并与其互补链配对形成异源双链区,被置换的单链形成与其互补链配对形成异源双链区,被置换的单链形成D D环环(D-loopD-loop)。)。D D环单链区随后被切除环单链区随后被切除,两个两个DNADNA分子在分子在DNADNA连接酶
12、连接酶的作用下形成的作用下形成HollidayHolliday交叉。与交叉。与HollidayHolliday不同,此不同,此时只在一条时只在一条DNADNA分子上出现异源双链区。如果发生分子上出现异源双链区。如果发生分支迁移,在两条双螺旋上均出现异源双链区。随分支迁移,在两条双螺旋上均出现异源双链区。随后发生的连接分子的拆解与后发生的连接分子的拆解与HollidayHolliday模型一样。模型一样。3.3.重组的双链断裂模型重组的双链断裂模型 DNA DNA双链断裂(双链断裂(double-stand break,DSBdouble-stand break,DSB)也会)也会引发同源重组。
13、根据该模型,重组时两个彼此配对引发同源重组。根据该模型,重组时两个彼此配对的的DNADNA分子的中的一个发生双链断裂,而另一个保持分子的中的一个发生双链断裂,而另一个保持完整。双链断裂后,在核酸外切酶的作用下,切口完整。双链断裂后,在核酸外切酶的作用下,切口被扩大,并且形成被扩大,并且形成2 2个个33单链末端。其中一个单链单链末端。其中一个单链末端侵入未打开的双螺旋的同源区,并取代其中的末端侵入未打开的双螺旋的同源区,并取代其中的一条链,形成一条链,形成D D环。随着侵入链被环。随着侵入链被DNADNA聚合酶延伸,聚合酶延伸,D D环不断扩大,当环不断扩大,当D D环的长度超过断裂环的长度超
14、过断裂DNADNA分子上被降分子上被降解的区域,解的区域,断裂断裂DNADNA分子的另一分子的另一33单链末端就与单链末端就与D D环的单链区退环的单链区退火,并作为引物被火,并作为引物被DNADNA聚合酶延伸。结果,断裂受体聚合酶延伸。结果,断裂受体DNADNA分子上被降解的区域就以另一分子上被降解的区域就以另一DNADNA分子上的同源区分子上的同源区为模板得到了修复,同时形成两个分支点,分支点会为模板得到了修复,同时形成两个分支点,分支点会沿着沿着DNADNA移动,发生分支迁移。最终移动,发生分支迁移。最终HollidayHolliday结构被结构被拆分,形成两个独立的拆分,形成两个独立的
15、DNADNA分子,从而结束重组事件。分子,从而结束重组事件。同样地,依据拆分同样地,依据拆分HollidayHolliday结构时所剪切的结构时所剪切的DNADNA链,链,可以最终决定可以最终决定DNADNA分子重组位点两侧的基因是否发生分子重组位点两侧的基因是否发生交换。交换。Holliday Holliday 中间体是否真的存在?从细菌和动物细中间体是否真的存在?从细菌和动物细胞中可以分离出正在发生重组的质粒和病毒胞中可以分离出正在发生重组的质粒和病毒DNADNA。从它们的电镜照片上,我们可以发现与从它们的电镜照片上,我们可以发现与HollidayHolliday中中间体类似的交叉和间体类
16、似的交叉和围绕着交叉点旋转形成的围绕着交叉点旋转形成的Holliday异构体异构体。因此,无论重组的起始机制是什。因此,无论重组的起始机制是什么,两个相连的么,两个相连的DNADNA分子之间的交叉点都要发生迁分子之间的交叉点都要发生迁移,并且移,并且HollidayHolliday结构要围绕交叉点发生旋转形成结构要围绕交叉点发生旋转形成异构体。异构体。4.4.大肠杆菌的遗传重组大肠杆菌的遗传重组通过遗传分析,在大肠杆菌细胞中已经发现了通过遗传分析,在大肠杆菌细胞中已经发现了3 3种重种重组途径,即组途径,即RecBCDRecBCD、RecE RecE、RecFRecF途径。以下步骤为途径。以下
17、步骤为这这3 3种途径所共有:(种途径所共有:(1 1)产生一个具有)产生一个具有33OHOH末端末端的单链的单链DNADNA片段;(片段;(2 2)单链)单链DNADNA侵入其同源双链侵入其同源双链DNADNA分子;(分子;(3 3)形成)形成HollidayHolliday中间体,并发生分支迁移;中间体,并发生分支迁移;(4 4)内切核酸酶对中间体进行切割,连接后产生重)内切核酸酶对中间体进行切割,连接后产生重组体;(组体;(5 5)三种重组途径均需要)三种重组途径均需要RecARecA蛋白。蛋白。与与Meselson-RaddingMeselson-Radding模型一样,细菌中的重组也
18、是由模型一样,细菌中的重组也是由单链切口发动的。然而,在大肠杆菌中引发重组的单单链切口发动的。然而,在大肠杆菌中引发重组的单链末端是链末端是3-OH3-OH末端,而不是末端,而不是5-P5-P末端。在这里我末端。在这里我们主要介绍由们主要介绍由RecBCDRecBCD酶复合体发动的重组途径,这也酶复合体发动的重组途径,这也是大肠杆菌中最重要的重组途径。是大肠杆菌中最重要的重组途径。RecBCDRecBCD具有多种酶活性具有多种酶活性,其主要的酶活性包括:,其主要的酶活性包括:ssDNAssDNA外切酶活性、外切酶活性、dsDNAdsDNA外切酶活性和解旋酶活性。外切酶活性和解旋酶活性。解旋酶能
19、够在解旋酶能够在SSBSSB存在情况下使双链存在情况下使双链DNADNA解螺旋。解螺旋。RecBCDRecBCD与与dsDNAdsDNA的末端结合,然后以大约每秒的末端结合,然后以大约每秒1 000 1 000 bp bp 的速度解开的速度解开DNADNA双链,同时降解解旋产生的双链,同时降解解旋产生的ssDNAssDNA。RecBCDRecBCD对两条单链的降解速度是不一致的,它优先降对两条单链的降解速度是不一致的,它优先降解解33末端链。一个正在被末端链。一个正在被RecBCDRecBCD加工的加工的DNADNA的末端会的末端会形成一个单链环和一个形成一个单链环和一个55端拖尾。端拖尾。R
20、ecBCDRecBCD的酶活性受重组热点的酶活性受重组热点ChiChi的调节。的调节。ChiChi位点大肠位点大肠杆菌基因组中的一种不对称的杆菌基因组中的一种不对称的8 bp8 bp核苷酸序列,核苷酸序列,5-5-GCTGGTGG-3GCTGGTGG-3,ChiChi位点能够改变位点能够改变RecBCDRecBCD的酶活性,的酶活性,它是大肠杆菌重组过程的必需组分,是重组的热点。它是大肠杆菌重组过程的必需组分,是重组的热点。一旦一旦RecBCDRecBCD识别出识别出ChiChi序列,序列,RecBCDRecBCD核酸酶活性便发核酸酶活性便发生变化,其生变化,其3535外切酶活性受到抑制,外切
21、酶活性受到抑制,5353外切酶活性被激活,由原来优先降解外切酶活性被激活,由原来优先降解33末端链,改末端链,改变为只降解变为只降解55末端链。但是它的解旋酶活性未受到末端链。但是它的解旋酶活性未受到影响。影响。RecBCD RecBCD酶活性变化的结果是产生酶活性变化的结果是产生33末端带有末端带有ChiChi位点的位点的ssDNAssDNA。单链的侵入(单链的侵入(strand invasionstrand invasion)由)由RecARecA蛋白介导。蛋白介导。RecARecA是一种单链是一种单链DNADNA结合蛋白,参与大肠杆菌中所有结合蛋白,参与大肠杆菌中所有的同源重组事件。它催
22、化一个双链的同源重组事件。它催化一个双链DNADNA分子的分子的3 3末端末端单链区侵入另一个双链单链区侵入另一个双链DNADNA分子,形成异源双链区,分子,形成异源双链区,同时置换出同源单链,形成同时置换出同源单链,形成HollidayHolliday结构。结构。RecARecA介导的链交换可以分为三个阶段介导的链交换可以分为三个阶段:RecARecA聚集在聚集在ssDNAssDNA上形成丝状结构的联会前阶段;上形成丝状结构的联会前阶段;RecARecAssDNAssDNA丝丝装结构寻找同源双链装结构寻找同源双链DNADNA分子并与之配对的联会阶段,分子并与之配对的联会阶段,在这一阶段可能形
23、成三股螺旋(在这一阶段可能形成三股螺旋(triplextriplex)结构,入)结构,入侵的侵的ssDNAssDNA位于完整螺旋的大沟之中;发生链的交换,位于完整螺旋的大沟之中;发生链的交换,形成连接分子的阶段,入侵的单链置换出双链中的同形成连接分子的阶段,入侵的单链置换出双链中的同源单链,产生一个长的异源双链区。源单链,产生一个长的异源双链区。分支迁移和分支迁移和Holliday中间体的拆分中间体的拆分分支迁移由结合在分支迁移由结合在HollidayHolliday分支点上的分支点上的RuvARuvA和和RuvBRuvB蛋蛋白催化。白催化。RuvARuvA以四聚体的形式识别并结合到以四聚体的
24、形式识别并结合到HollidayHolliday分支点上。分支点上。RuvBRuvB蛋白为催化分支迁移的解旋酶,但蛋白为催化分支迁移的解旋酶,但RuvBRuvB自身不能有效地与自身不能有效地与DNADNA结合,它需要与结合,它需要与RuvARuvA一起一起起作用。起作用。RuvCRuvC蛋白催化断裂反应,切开极性相同的两蛋白催化断裂反应,切开极性相同的两条单链,拆分条单链,拆分Holliday Holliday 中间体。中间体。5.5.真核细胞的同源重组真核细胞的同源重组 发生在减数分裂过程中的同源重组有两方面的重要发生在减数分裂过程中的同源重组有两方面的重要作用。一是确保同源染色体能够正确配
25、对,而同源染作用。一是确保同源染色体能够正确配对,而同源染色体的联会是生殖细胞形成时染色体数目减半的基础。色体的联会是生殖细胞形成时染色体数目减半的基础。另外,减数分裂重组也常常引起非姊妹染色单体之间另外,减数分裂重组也常常引起非姊妹染色单体之间的交换,结果是亲本的交换,结果是亲本DNADNA分子上的等位基因在下一代分子上的等位基因在下一代发生了重新排列。发生了重新排列。减数分裂重组是由染色体减数分裂重组是由染色体DNADNA双链断裂启动的。在减双链断裂启动的。在减数分裂的前期数分裂的前期I I同源染色体开始配对的时候,同源染色体开始配对的时候,Spo11Spo11蛋白蛋白在染色体的多个位置上
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