分子生物学复习全套.ppt
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1、分子生物学孙金凤孙金凤淮阴工学院生化学院淮阴工学院生化学院1教材分子生物学杨建雄化学工业出版社(2009-06出版)2本课程考核要求本课程考核要求平时成绩:平时成绩:30%(包括出勤、课堂表现、(包括出勤、课堂表现、作业等)作业等)考试成绩:考试成绩:70%3本课程主要章节本课程主要章节第第1章章绪论绪论1h第第2章章核酸的结构和功能核酸的结构和功能4h第第3章章基因和基因组基因和基因组5h第第4章章DNA复制复制2h第第5章章DNA的损伤和修复的损伤和修复2h第第6章章DNA的重组和克隆的重组和克隆4h第第7章章RNA的生物合成的生物合成2h第第8章章转录产物的加工转录产物的加工2h第第9章
2、蛋白质的生物合章蛋白质的生物合成成1h第第10章章肽链合成后的肽链合成后的加工和输送加工和输送1h第第11章章原核生物基因原核生物基因表达的调控表达的调控2h第第12章章真核生物基因真核生物基因表达的调控表达的调控4h4第第1章章 绪论绪论1.1分子生物学的概念分子生物学的概念1.2分子生物学的研究内容分子生物学的研究内容1.3分子生物学的发展和展望分子生物学的发展和展望51.1分子生物学的概念分子生物学的概念1938年ReportoftheRockefellerFoundation首次使用了molecularbiology一词。广义的分子生物学是研究生物大分子结构和功能的学科。按此定义,除了
3、核酸的结构和功能是分子生物学的基本内容外,分子生物学还包括蛋白质的结构和功能,酶的作用机制,膜的结构和功能,细胞的信号传导等内容,可以说,广义的分子生物学可以包罗现代生物学在微观领域的绝大部分内容。狭义的分子生物学主要研究基因和基因组的结构与功能,DNA复制及损伤修复,基因的重组和克隆,RNA的转录及转录产物的加工、蛋白质的生物合成及肽链合成后的加工,基因表达的调控等内容,其中也涉及与这些过程相关的蛋白质和酶的结构与功能。61.2分子生物学的研究内容分子生物学的研究内容7对基因和基因组的研究一直是分子生物学发展的主线。分子生物学第二个方面的研究内容是基因传递和表达的途径。分子生物学第三个方面的
4、研究内容是基因表达的调控。1.3分子生物学的发展和展望分子生物学的发展和展望8分子生物学是随着遗传学、细胞生物学和生物化学等学科的发展兴起的。在遗传学方面,Mendel经过7年的豌豆杂交实验,于1865年发表了题为ExperimentsinplantHybridization(植物杂交实验)的论文,总结了基因的分离定律和自由组合定律两条基本规律。遗憾的是Mendel的研究成果并没有得到当时生物学界的重视,直到35年以后,他的遗传学理论才被重新发现,并得到广泛认同,成为经典遗传学的基础,Mendel也被公认为是经典遗传学的奠基人。1910年Morgan利用果蝇进行遗传学实验,发现了基因的连锁规律
5、,也证实了遗传的染色体学说。Morgan因为“发现了染色体在遗传中所起的作用,证明了基因位于染色体上”而获得1933年的诺贝尔生理学或医学奖。摩尔根及其同事、学生用果蝇做实验材料。到1925年已经在这个小生物的四对染色体上鉴定了约100个不同的基因。并且由交配试验而确定链锁的程度,可以用来测量染色体上基因间的距离。1911年他提出了“染色体遗传理论”。1933年,摩尔根获得诺贝尔生理医学奖。9直到1944年Avery通过肺炎球菌转化实验证明,DNA可以使生物体的遗传性状发生改变,从而揭示了转化因子的化学本质。1952年Hershey和Chase利用噬菌体感染细菌实验,进一步证实了DNA是遗传物
6、质。10证明证明DNA是遗传物质的经典实验是遗传物质的经典实验第二章核酸的结构和功能 4h11本章主要内容本章主要内容2.1DNA是主要的遗传是主要的遗传物质物质2.2核酸的组成成分核酸的组成成分2.3核酸的一级结构核酸的一级结构2.4DNA的二级结构的二级结构2.5DNA的高级结构的高级结构2.6RNA的结构和功能的结构和功能2.7核酸的性质核酸的性质2.8核酸的研究方法核酸的研究方法2.9核酸的序列测定核酸的序列测定122.1DNA是主要的遗传物质是主要的遗传物质13现已证明,除少数病毒以RNA为遗传物质外,多数生物体的遗传物质是DNA。下一节下一节本章目录核酸可以水解成核苷酸,核苷酸可以
7、水解成磷酸和核苷,核苷可以水解成戊糖和碱基,碱基可以分成多种类型。2.2核酸的核酸的组组成成分成成分142.2.1戊糖戊糖2.2.2含氮碱基含氮碱基2.2.3核苷核苷2.2.4核苷酸核苷酸下一节下一节本章目录上一节上一节实验证明DNA和RNA都是没有分支的多核苷酸长链,核苷酸间的连接键是3,5-磷酸二酯磷酸二酯键键连接。2.3核酸的一级结构核酸的一级结构15下一节下一节本章目录上一节上一节2.4DNA的二级结构的二级结构162.4.1双螺旋结构的实验依据双螺旋结构的实验依据2.4.2DNA双螺旋结构双螺旋结构的要点的要点2.4.3DNA二级结构的其它类型二级结构的其它类型下一节下一节本章目录上
8、一节上一节2.5.1环状环状DNA的超螺旋结构的超螺旋结构2.5.2真核生物染色体的结构真核生物染色体的结构2.5DNA的高级结构的高级结构17下一节下一节本章目录上一节上一节2.6RNA的结构和功能的结构和功能182.6.1tRNA2.6.2rRNA2.6.3mRNA和和hnRNA2.6.4snRNA和和snoRNA2.6.5asRNA和和RNAi2.6.6非编码非编码RNA的多样性的多样性下一节下一节本章目录上一节上一节2.7核酸的性质核酸的性质192.7.1一般理化性质一般理化性质2.7.2紫外吸收性质紫外吸收性质2.7.3核酸结构的稳定性核酸结构的稳定性2.7.4核酸的变性核酸的变性2
9、.7.5核酸的复性核酸的复性下一节下一节本章目录上一节上一节2.8核酸的研究方法核酸的研究方法202.8.1核酸的提取与沉淀核酸的提取与沉淀2.8.2核酸的电泳分离核酸的电泳分离2.8.3核酸的超速离心核酸的超速离心2.8.4核酸的分子杂交核酸的分子杂交2.8.5DNA芯片技术及应用芯片技术及应用2.8.6核酸的化学合成核酸的化学合成下一节下一节本章目录上一节上一节2.9核酸的序列测定核酸的序列测定212.9.1链终止法链终止法2.9.2焦磷酸测序技术焦磷酸测序技术本章目录上一节上一节第3章 基因和基因组22本章主要内容本章主要内容3.1基因的概念基因的概念3.2基因的类型基因的类型3.3基因
10、组基因组3.4真核生物的基因组真核生物的基因组3.5结构基因组学结构基因组学3.6功能基因组学功能基因组学233.1基因的概念基因的概念3.1.1关于基因认识的发展关于基因认识的发展3.1.2基因的概念基因的概念下一节下一节本章目录243.2基因的类型基因的类型基因家族基因家族和基因簇和基因簇假基因假基因重叠基因重叠基因3.2.4移动基因移动基因断裂基因断裂基因下一节下一节本章目录上一节上一节253.3基因组基因组基因组的概念基因组的概念病毒的基因组病毒的基因组原核生物的基因组原核生物的基因组下一节下一节本章目录上一节上一节263.3.2病毒的基因组病毒的基因组273.3.2.1病毒基因组的一
11、般特点病毒基因组的一般特点3.3.2.2病毒的核酸病毒的核酸3.3.2.3噬菌体的基因组噬菌体的基因组3.3.2.4X174噬菌体基因组噬菌体基因组3.3.2.5SV40病毒基因组病毒基因组3.3.2.6腺病毒基因组腺病毒基因组3.3.2.7逆转录病毒基因组逆转录病毒基因组3.3.3原核生物的基因组原核生物的基因组283.3.3.1细菌基因组的一般特点细菌基因组的一般特点3.3.3.2细菌的染色体基因组细菌的染色体基因组大肠杆菌染色体大肠杆菌染色体3.3.3.3细菌的自主遗传物质细菌的自主遗传物质质粒质粒3.4真核生物的基因组真核生物的基因组真核生物基因组的特点真核生物基因组的特点真核生物基因
12、组的真核生物基因组的重复序列重复序列线粒体基因组的结构线粒体基因组的结构叶绿体基因组的结构叶绿体基因组的结构下一节下一节本章目录上一节上一节293.5结构基因组学结构基因组学3.5.1遗传图谱和物理图谱遗传图谱和物理图谱3.5.2重叠群的建立重叠群的建立3.5.3高分别率物理图谱的制作高分别率物理图谱的制作分子标记分子标记3.5.4序列测定序列测定3.5.5基因定位基因定位下一节下一节本章目录上一节上一节303.6功能基因组学功能基因组学3.6.1功能基因组学的概念功能基因组学的概念3.6.2蛋白质组学蛋白质组学3.6.3生物信息学生物信息学本章目录上一节上一节31 DNA的生物合成第4章32
13、本章主要内容本章主要内容4.1DNA复制的概况复制的概况4.2原核生物原核生物DNA的复制的复制4.3真核生物真核生物DNA的复制的复制4.4DNA复制的其它方式复制的其它方式4.5DNA复制的高度忠实性复制的高度忠实性4.6逆转录作用逆转录作用4.7原核生物原核生物DNA复制的调控复制的调控4.8真核生物真核生物DNA复制的调控复制的调控334.1DNA复制的概况复制的概况4.1.1DNA的半保留复制的半保留复制4.1.2复制的起点和方向复制的起点和方向下一节下一节本章目录34下一节下一节本章目录上一节上一节4.2原核生物原核生物DNA的复制的复制4.2.1参与原核生物参与原核生物DNA复制
14、的酶和蛋白质复制的酶和蛋白质4.2.2复制的起始复制的起始4.2.3DNA链的延伸链的延伸4.2.4复制的终止复制的终止354.3真核生物真核生物DNA的复制的复制4.3.1参与真核生物参与真核生物DNA复制的酶和蛋白质复制的酶和蛋白质4.3.2真核生物真核生物DNA复制的特点复制的特点4.3.3真核生物真核生物DNA复制的过程复制的过程4.3.4端粒端粒DNA的复制的复制4.3.5DNA复制与核小体组装复制与核小体组装36下一节下一节本章目录上一节上一节4.4DNA复制的其它方式复制的其它方式4.4.1滚环复制滚环复制4.4.2取代环复制取代环复制4.4.3线形线形DNA末端复制的问题末端复
15、制的问题37下一节下一节本章目录上一节上一节DNA作为遗传物质必须能够准确的复制,保障其复制具有高度忠实性的机制主要有:(1)四种脱氧核苷三磷酸浓度的平衡(2)DNApol的高度选择性(3)DNApol的自我校对(4)使用RNA引物(5)错配修复4.5DNA复制的高度忠实性复制的高度忠实性38下一节下一节本章目录上一节上一节4.6逆转录作用逆转录作用4.6.1逆转录病毒的结构逆转录病毒的结构4.6.2cDNA的合成的合成4.6.3原病毒原病毒DNA的整合的整合4.6.4逆转录作用的生物学意义逆转录作用的生物学意义39下一节下一节本章目录上一节上一节4.7原核生物原核生物DNA复制的调控复制的调
16、控4.7.1大肠杆菌染色体大肠杆菌染色体DNA的复制调控的复制调控4.7.2ColEl质粒质粒DNA复制的调控复制的调控4.7.3R6K质粒质粒DNA复制的调控复制的调控4.7.4单链单链DNA噬菌体复制的调控噬菌体复制的调控4.7.5噬菌体噬菌体DNA复制的调控复制的调控40下一节下一节本章目录上一节上一节复制起点OriC的甲基化延迟关键的起始蛋白DnaA的合成受阻4.8真核生物真核生物DNA复制的调控复制的调控4.8.1SV40病毒病毒DNA复制的调控复制的调控4.8.2腺病毒腺病毒DNA复制的调控复制的调控4.8.3酵母染色体酵母染色体DNA的复制调控的复制调控41本章目录上一节上一节第
17、5章 DNA的损伤与修复422h本章主要内容本章主要内容5.1DNA损伤的产生损伤的产生5.2基因的突变基因的突变5.3DNA损伤的修复损伤的修复435.1DNA损伤的产生损伤的产生5.1.1DNA分子的自发性损伤分子的自发性损伤5.1.2物理因素引起的物理因素引起的DNA损伤损伤5.1.3化学因素引起的化学因素引起的DNA损伤损伤下一节下一节本章目录445.2基因的突变基因的突变5.2.1突变的类型突变的类型5.2.2突变的回复和校正突变的回复和校正5.2.3诱变剂和致癌剂的检测诱变剂和致癌剂的检测下一节下一节本章目录上一节上一节455.3DNA损伤的修复损伤的修复5.3.1直接修复直接修复
18、切除修复切除修复损伤跨越损伤跨越DNA缺陷修复与癌症的关系缺陷修复与癌症的关系本章目录上一节上一节46DNA损伤修复的类型损伤修复的类型第6章DNA重组和克隆4h 47本章主要内容本章主要内容6.1同源重组同源重组6.2位点特异性重组位点特异性重组6.3转座重组转座重组6.4逆转录转座子逆转录转座子6.5转座的分子机制转座的分子机制6.6聚合酶链式反应技术聚合酶链式反应技术6.7DNA克隆克隆6.8克隆基因的表达克隆基因的表达6.9转基因植物和转基因动物转基因植物和转基因动物48遗传重组的类型遗传重组的类型6.1同源重组同源重组6.1.1同源重组的分子模型同源重组的分子模型6.1.2细菌的基因
19、转移与重组细菌的基因转移与重组6.1.3细菌同源重组的酶学机制细菌同源重组的酶学机制6.1.4真核生物的同源重组真核生物的同源重组下一节下一节本章目录496.2位点特异性重组位点特异性重组6.2.1位点特异性重组的机制位点特异性重组的机制6.2.2噬菌体噬菌体DNA的整合与切除的整合与切除6.2.3细菌的特异位点重组细菌的特异位点重组6.2.4免疫球蛋白基因的免疫球蛋白基因的V(D)J重组重组下一节下一节本章目录上一节上一节506.3转座重组转座重组6.3.1转座子的概念转座子的概念6.3.2原核生物的转座子原核生物的转座子6.3.3真核生物的转座子真核生物的转座子下一节下一节本章目录上一节上
20、一节516.4逆转录转座子逆转录转座子6.4.1逆转录转座子的结构逆转录转座子的结构6.4.2逆转录转座子的生物学意义逆转录转座子的生物学意义下一节下一节本章目录上一节上一节526.5转座的分子机制转座的分子机制6.5.1非复制型转座非复制型转座6.5.2复制型转座复制型转座下一节下一节本章目录上一节上一节536.6聚合酶链式反应技术聚合酶链式反应技术6.6.1PCR的基本原理的基本原理6.6.2PCR反应体系的优化反应体系的优化6.6.3PCR技术的扩展技术的扩展下一节下一节本章目录上一节上一节546.7DNA克隆克隆6.7.1用于用于DNA克隆的克隆的工具酶工具酶6.7.2常用的克隆载体常
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