重组DNA技术及基因工程药物.pptx
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1、第一节 概述生物技术的核心是基因工程,基因工程技术最成功的应用就是用于生物治疗的新型生物药物的研制。1982年人胰岛素在美国的问世,带来了巨大的经济和社会效益。生物技术用于疾病的预防和疑难杂症的治疗已经成为了现实传统生物药物由于来源及制备上的困难、价格等因素的影响,此外在制备过程可能受到的病毒、衣原体、支原体等的感染等问题,促使人们寻求安全、实用、疗效可靠的新方法来制备生物药物第1页/共255页基因工程正在逐渐显示其在生物技术药物制备上的优势应用基因工程技术可十分方便且有效地解决上述提到的问题,从量、质上都可以得到改进,且可以创造全新物质如今,癌症、病毒性疾病、心血管疾病以及内分泌等方面的预防
2、、治疗和诊断已可通过基因工程技术获得基因工程新药的主要蛋白和多肽:免疫性蛋白,如各种抗原和单克隆抗体细胞因子,如各种干扰素、白细胞介素、集落刺激因子、激素,如胰岛素、生长素、心纳素酶类,如尿激酶、超氧化物歧化酶第2页/共255页细胞因子细胞因子的术语首次提出是20世纪70年代中期,这一词曾用于指那些控制分化和调节免疫系统细胞的多肽生长因子,像干扰素(IFN)和白细胞介素(IL)就是主要的细胞因子多肽家族现代概念:细胞因子是一个调节蛋白或糖蛋白构成的多样性群组,这些分子通常是由机体微量产生,它们在不同的细胞间充当化学通信分子,通过与特异性细胞表面受体结合诱导细胞效应,从而激活各种细胞内信号转导事
3、件第3页/共255页构成调节分子中细胞因子组群的主要蛋白/蛋白家族白介素(白介素(IL-1 1IL-15IL-15)红细胞生成素(红细胞生成素(EPO)干扰素(干扰素(IFN-,IFN-,IFN-,IFN-,IFN-成纤维生长因子(成纤维生长因子(FGF)集落刺激因子(集落刺激因子(G-GSF,M-GSF,GM-GSF)白血病控制因子(白血病控制因子(LIF)肿瘤坏死因子(肿瘤坏死因子(TFN-,TFN-)巨噬细胞演性蛋白(巨噬细胞演性蛋白(MIP-1,MIP-1 MIP-2)神经营养因子(神经营养因子(NGF,BDNF,NT-3,NT-4/5)白小板源性生长因子(白小板源性生长因子(PDGF
4、)睫状神经营养因子(睫状神经营养因子(CNTF)转化生长因子(转化生长因子(TGF-,TGF-)神经胶质细胞源性神经营养因子(神经胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)白小板生成素(白小板生成素(TPO)表皮生长因子表皮生长因子(EGF)第4页/共255页主要基因工程药物简介人胰岛素 胰岛素:多肽激素的一种,具有多种生物学功能,在维持血糖恒定,增加糖原、脂肪、某些氨基酸和蛋白质的合成、调节与控制细胞内多种代谢途径等方面都有重要作用商品名:甘舒霖商品名:甘舒霖第5页/共255页药品名的商品名即不同厂家生产的同一种药物制剂可以起不同的名称,具有专有性质,不可仿用。商品名经注册即为注册药品,常用&re
5、g;表示。它是市场竞争的结果,药品质量的标志和品牌效应的体现。如左旋氧氟沙星是通用名,而“利复星”、“来立信”等即是它的商品名 第6页/共255页人生长激素(hGH)人的垂体腺前叶嗜酸细胞分泌的一种非糖基化多肽激素,主要功能:刺激身体生长,最近还发现它对一些细胞的增殖和分化以及DNA的合成有直接效应注射用的人生长激素注射用的人生长激素 商品名商品名:安苏萌安苏萌第7页/共255页干扰素(IFN)是一类在同种细胞中具有广谱抗病毒活性的蛋白质,其活性的发挥又受到细胞基因组的调节和控制,涉及到RNA和蛋白质的合成。干扰素是一种类似于多肽激素的细胞功能调节物质,是一种细胞素 根据抗原特异性和分子结构的
6、不同,干扰素可分为三型商品名:尤靖安商品名:尤靖安第8页/共255页白细胞介素(IL)白细胞介素是由白细胞或其他体细胞产生的,又在白细胞间起调节作用和介导作用的一类细胞因子,是重要的免疫调节剂到目前为止,IL系列已发现的有18种,最主要的是 IL-2、IL-6、IL-11、IL-12、IL-15商品名:欣美格商品名:欣美格第9页/共255页集落刺激因子(CSF)CSF是一种能参与造血调节过程的糖蛋白分子,故又称为造血刺激因子或造血生长因子现在已知的CSF主要有四种 粒细胞集落刺激因子(G-CSF)巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)多功能集落刺激因子(
7、Multi-CSF)注射用注射用GMCSF 商品名:商品名:吉姆欣吉姆欣第10页/共255页红细胞生成素(EPO)主要由成年人的肾脏分泌产生,是一种调节和维持血液循环中红细胞生理水平的重要激素,也是合成红细胞的主要刺激因子 主要用于:治疗多种疾病引起的贫血症商品名:宁红欣商品名:宁红欣第11页/共255页肿瘤坏死因子(TNF)肿瘤坏死因子这一名称是在最初 发现时,观察到它的抗肿瘤活性 而命名的TNF除了抗肿瘤活性外,对多种 正常细胞还具有广泛的免疫生物 学活性,如:炎症活性,免疫调节作用,抗病毒、细菌、真菌等目前主要有三种 激活巨噬细胞产生的TNF-激活淋巴细胞产生的TNF-由NK细胞产生的细
8、胞毒因子TNF-第12页/共255页组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)一种丝氨酸蛋白酶,能激活纤溶酶原生成纤溶酶,纤溶酶水解血凝块中的纤维蛋白网、导致血栓溶解用于治疗血栓性疾病第13页/共255页利用基因工程技术生产药品的优点可用于医药目的的蛋白质或活性多肽都是由相应的基因合成的基因工程的最大好处就在于它有能力从极端复杂的机体细胞内取出所需的基因,将其在体外进行剪切拼接、重新组合,然后转入适当的细胞进行表达,从而生产出比原来多数百、数千倍的相应蛋白质第14页/共255页利用基因工程技术生产药品的优点(1)可以大量生产过去难以获得的生理活性蛋白和多肽(如胰岛素、干扰素、细胞因子等),为临床使用提供
9、有效的保障(2)可以提供足够数量的生理活性物质,以便对其生理、生化和结构进行深入的研究,从而扩大这些物质的应用范围(3)利用基因工程技术可以发现、挖掘更多的内源性生理活性物质第15页/共255页(4)内源性生理活性物质在作为药物使用时存在的不足之处,可通过基因工程和蛋白质工程进行改造和去除。如白细胞介素-2的第125位半胱氨酸是游离的,有可能引起-S-S-键的错配而导致活性下降,如将此半胱氨酸改为丝氨酸或丙氨酸,白细胞介素-2的活性以及热稳定性均有提高(5)利用基因工程技术可获得新型化合物,扩大药物筛选来源 第16页/共255页第二节 基因工程药物生产的基本过程基因工程技术:将重组对象的目的基
10、因插入载体,拼接后转入新的宿主细胞,构建工程菌(或细胞),实现遗传物质的重新组合,并使目的基因在工程菌内进行复制和表达的技术第17页/共255页基因工程基本过程基因工程基本过程基因工程基本过程基因工程基本过程第18页/共255页 基因工程药物制药的主要程序基因工程药物制药的主要程序 目的基因的克隆 构建DAN重组体 DAN重组体转入宿主菌 构建工程菌 工程菌发酵 表达产物的分离纯化 产品的检验等以上程序中的每个阶段都包含若干细致的步骤,这些程序和步骤将会随研究和生产条件的不同而改变第19页/共255页获得目的基因获得目的基因组建重组质粒组建重组质粒培养工程菌培养工程菌构建基因工程构建基因工程菌
11、或细胞菌或细胞产物分离纯化产物分离纯化除菌过滤除菌过滤半成品检定半成品检定包装包装成品检定成品检定基因工程药物制备的一般过程第20页/共255页基因工程药物生产的上游和下游上游:主要指的是目的基因分离、工程菌(或细胞)构建。上游阶段的工作主要在实验室内完成下游:主要指的是从工程菌(或细胞)的大规模培养一直到产品的分离纯化、质量控制等第21页/共255页下游阶段在产业化中是极其重要的下游阶段是将实验室成果产业化、商品化,主要包括工程菌大规模发酵最佳参数的确立,新型生物反应器的研制,高效分离介质及装置的开发,分离纯化的优化控制,高纯度产品的制备技术,生物传感器等一系列仪器仪表的设计和制造,电子计算
12、机的优化控制等工程菌的发酵工艺不同于传统的抗生素和氨基酸发酵,需要对影响目的基因表达的因素进行分析,对各种影响因素进行优化,建立适于目的基因高效表达的发酵工艺,同时建立一系列相应的分离纯化、质量控制、产品保存等技术第22页/共255页工程菌(或细胞)构建中重要的工具该过程中重要的工具便是酶:限制性内切酶和连接酶是将所需目的基因插入适当的载体质粒或噬菌体中并转入大肠杆菌或其他宿主菌(细胞)大量复制目的基因过程中的重要工具同时为保证目的基因的正确性,对目的基因要进行限制性内切酶和核苷酸序列分析基因表达系统就是上述的工程菌或细胞,有原核生物和真核生物两类表达系统;选择基因表达的系统主要考虑的是保证表
13、达蛋白质的功能,其次要考虑的是表达量的多少和分离纯化的难易。第23页/共255页第三节 目的基因的获得问题:来源于真核细胞的产生基因工程药物的 目的基因,为什么不能进行直接分离?第24页/共255页Central Dogma of Molecular Biology中心法则One-way transferof genetic informationfrom nucleic acidto protein is call Central Dogma ofMolecular Biology第25页/共255页Information Transfer in Prokaryotes and Eukary
14、otesProkaryotes第26页/共255页Eukaryotes第27页/共255页第三节 目的基因的获得对于目的基因的获得需要根据目的基因的来源采取适当的方法对于真核细胞来源的目的基因,是不能直接进行分离的。真核细胞中单拷贝基因仅是染色体DNA中很小一部分(10-5 10-7),即使多拷贝基因也是极少的,因此从染色体中分离纯化目的基因是很困难的另外,原核表达系统是有局限性的,主要是由于真核基因的内含子及基因的后翻译过程 真核基因内一般都有内含子,如果以原核细胞作为表达系统,即便分离出真核基因,由于原核细胞缺乏mRNA 的转录后加工过程,转录的mRNA 也不能加工,拼接成成熟的mRNA,
15、因此,不能直接克隆真核基因第28页/共255页目前克隆真核基因常用的方法有反转录法和化学合成法 一、反转录法反转录法就是先分离纯化目的基因的mRNA,再反转录成cDNA,然后进行cDNA的克隆表达为了克隆编码某种特异蛋白质多肽的DNA序列,可从产生该蛋白质的真核细胞中提取mRNA,以其为模板,在逆转录酶的作用下,反转录合成该蛋白质mRNA的互补DNA(cDNA第一链),再以cDNA第一链为模板,在逆转录酶或DNA聚合酶I(或者Klenow大片段)作用下,最终合成编码该多肽的双链DNA序列cDNA与模板mRNA序列严格互补,而不含内含子第29页/共255页一 反转录法1、mRNA的纯化2、cDN
16、A第一链的合成3、cDNA第二链的合成4、cDNA克隆5、将重组体导入宿主细胞6、cDNA文库的鉴定7、目的cDNA克隆的分离和鉴定cDNA克隆示意图第30页/共255页 质粒质粒(Plasmid)是存在于细是存在于细菌染色体外的小菌染色体外的小型环状双链型环状双链DNADNA分子分子,大小约为大小约为数千碱基对。常数千碱基对。常有有1 31 3个抗药个抗药性基因,以利于性基因,以利于筛选筛选。第36页/共255页大肠杆菌大肠杆菌T2噬菌体噬菌体蝌蚪形噬菌体结构模式图蝌蚪形噬菌体结构模式图第37页/共255页5 将重组体导入宿主细胞体外包装的噬菌体,感染感受态大肠杆菌形成噬菌斑;或转化感受态大
17、肠杆菌使质粒进入细胞内将重组DNA或其他外源DNA导入宿主细胞,常用的方法有转化(transformation)感染(infection)和转染(transfection)第50页/共255页二 化学合成法由已知氨基酸序列推测可能的DNA序列第60页/共255页二 化学合成法人工化学合成的限制:一不能合成太长的基因,5060bp;二是人工合成时,遗传密码的简并性可导致中性突变(UUU,UUC,UUA,UUG,丝氨酸);三是费用较高已知核苷酸排列顺序,已知蛋白质氨基酸顺序,再用密码子推导出DNA的核苷酸顺序方法:先合成目的基因DNA不同部位的两条链的寡核苷酸片度,再退火成为两端形成黏性末端的DN
18、A双链片段,最后把这些DNA片段按正确的次序进行退火连接形成较长的DNA 片段,再用连接酶连接成完整的基因第61页/共255页 第四节第四节 基因表达基因表达 克隆蛋白质药物基因的一个主要目的使为了高效的表达该克隆蛋白质药物基因的一个主要目的使为了高效的表达该基因,从而大量地获得市场原本难以获得的药物。基因,从而大量地获得市场原本难以获得的药物。基因表达基因表达:指结构基因在生物体中的转录、翻译以及所转录、翻译以及所有加工过程有加工过程。基因高效表达研究基因高效表达研究是指外源基因在某种细胞中的表达活动,即剪切下一个外源基因片段,拼接到另一个基剪切下一个外源基因片段,拼接到另一个基因表达体系中
19、,使其能获得既有原生物活性又可高产的表达因表达体系中,使其能获得既有原生物活性又可高产的表达产物。产物。进行基因表达研究的主要问题主要问题是目的基因的表达产量、目的基因的表达产量、表达产物的稳定性、产物的生物学活性和表达产物的分离纯表达产物的稳定性、产物的生物学活性和表达产物的分离纯化化。因此,建立最佳的基因表达体系,是基因表达设计的关键。第65页/共255页一 宿主菌的选择获得目的基因以后,必须在合适的宿主菌中表达对于宿主细胞其应该:容易获得较高浓度的细胞;能利用易得廉价原料;不致病、不产生内毒素;发热量低,需氧低,适当的发酵温度和细胞形态;容易进行代谢调控;容易进行DNA重组技术操作;产物
20、的产量、产率高,产物容易提取纯化基因表达有两类宿主细胞:一类是原核细胞,目前常用的有大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、链霉菌等;另一类是真核细胞,常用的有酵母、丝状真菌、哺乳动物细胞等。第66页/共255页1原核细胞(1)大肠杆菌大肠杆菌表达基因工程产物的形式多种多样:细胞不溶性表达(包含体)、细胞内可溶性表达、细胞周质表达等,极少数情况下还可分泌到细胞外表达。不同的表达形式具有不同的表达水平,且杂质的含量和种类也会变化大肠杆菌第67页/共255页大肠杆菌中的表达的特点:不存在信号肽,产品多为胞内产物;分泌能力不足,真核蛋白质常形成不溶性的包含体,产物须在下游 处理过程中经过变性和复性处理才能恢复其生物
21、活性;不存在翻译后修饰作用;翻译通常从甲硫氨酸的AUG密码子开始,故目的蛋白质的N端常多 余一个甲硫氨酸残基,容易引起免疫反应;产生的内毒素难以除去;产生的蛋白质酶会破坏蛋白质第68页/共255页(2)枯草芽孢杆菌分泌能力强,可以将蛋白质产物直接分泌到培养液中,不形成包含体。该菌也不能使蛋白质产物糖基化,另外由于它有很强的胞外蛋白酶,会对产物进行不同程度的降解,因此在外源基因克隆表达的应用中受到影响枯草芽孢杆菌第69页/共255页(3)链霉菌重要的工业微生物,近年来作为外源基因表达体系正日益受到人们的重视。主要特点:不致病、使用安全,分泌能力强,可将表达产物直接分泌到培养液中,具有糖基化能力,
22、变铅青链霉菌限制修饰能力弱,可以作为理想的受体菌。现已构建了一系列有效的载体,下游培养工艺也已经成熟链霉菌第70页/共255页2 真核细胞(1)酵母 研究基因表达调控的最有效的单细胞真核生物特点:真核生物细胞,故有后翻译过程;基因组小,仅为大肠杆菌的4倍;世代时间短,有单倍体和双倍体两种形式;基因操作与原核生物相似;可以建立有分泌功能的表达系统,将产物分泌出胞外,分离纯化工艺相对简单 各种酵母中以酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)的应用历史最为悠久,研究资料也最丰富。酿酒酵母第71页/共255页(2)丝状真菌近年来,已在约30种以上丝状真菌中建立了DNA转化系统,其特
23、点是:有很强的蛋白分泌能力;能正确进行翻译后加工,包括肽剪切和糖基化等,而且其糖基化方式与高等真核生物相似;丝状真菌(如曲霉等)等又确认是安全菌株,有成熟的发酵和后处理工艺(3)哺乳动物细胞哺乳动物细胞由于外源基因的表达产物可由重组转化的细胞分泌到培养液中,细胞培养成分完全由人控制,从而使产物纯化变得容易。哺乳动物细胞分泌的基因产物是糖基化的,接近或类似于天然产物。但动物细胞生产慢,产率低,且培养条件苛刻,费用高,培养液浓度较稀。第72页/共255页表达体系 综述虽然各种微生物从理论上来说都可以用于基因表达,但由于克隆载体、DNA 导入方法以及遗传背景等方面的限制,目前使用最广泛的宿主菌还是
24、大肠杆菌 和酵母。一方面它们的遗传背景研究得比较清楚,建立了许多适合它们的克隆载体和 DNA 导入方法,另一方面许多外源基因在这两种宿主菌中表达成功,积累了许多实际操作经验现在我们不仅要继续利用大肠杆菌和酵母,研究清除影响基因表达的各种因素之间的关系,提出更有效的解决方法,而且还要寻找更好的适合于不同外源基因表达的微生物宿主菌第73页/共255页大肠杆菌表达体系的优点:大肠杆菌表达体系的优点:大肠杆菌表达体系的优点:大肠杆菌表达体系的优点:积累了充足经验,有数不清的载体可供应用;积累了充足经验,有数不清的载体可供应用;积累了充足经验,有数不清的载体可供应用;积累了充足经验,有数不清的载体可供应
25、用;可因不同载体而选择不同菌种作宿主;可因不同载体而选择不同菌种作宿主;可因不同载体而选择不同菌种作宿主;可因不同载体而选择不同菌种作宿主;操作安全,致病能力低操作安全,致病能力低操作安全,致病能力低操作安全,致病能力低 ;技术操作简便,培养条件简单,技术操作简便,培养条件简单,技术操作简便,培养条件简单,技术操作简便,培养条件简单,成本相对低得多,大规模发酵经济成本相对低得多,大规模发酵经济成本相对低得多,大规模发酵经济成本相对低得多,大规模发酵经济 ;真核生物的基因先在原核体系上构建克隆,称为亚克隆(真核生物的基因先在原核体系上构建克隆,称为亚克隆(真核生物的基因先在原核体系上构建克隆,称
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