基因工程工具酶优秀PPT.ppt
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1、基因工程工具酶基因工程工具酶第1页,本讲稿共86页基因工程的工具酶基因工程的工具酶(instrumental enzyme of gene engineering)是应用于基因工程的各种酶的)是应用于基因工程的各种酶的总称,包括核酸序列分析、标记探针制备、载体总称,包括核酸序列分析、标记探针制备、载体构建、目的基因选取重组体构建、目的基因选取重组体DNA制备等程序中所制备等程序中所需要的酶类。需要的酶类。第2页,本讲稿共86页基因工程常用的工具酶基因工程常用的工具酶n n限制性内切酶限制性内切酶主要用于主要用于主要用于主要用于DNA分子的特异切割分子的特异切割 n nDNADNA甲基化酶甲基化
2、酶用于用于用于用于DNADNA分子的甲基化分子的甲基化分子的甲基化分子的甲基化 n n核酸酶核酸酶核酸酶核酸酶用于用于用于用于DNA和和和和RNARNA的非特异性切割的非特异性切割的非特异性切割的非特异性切割 n n核酸聚合酶核酸聚合酶用于用于用于用于DNADNA和和和和RNA的合成的合成的合成的合成 n n核酸连接酶核酸连接酶核酸连接酶核酸连接酶用于用于用于用于DNA和和和和RNA的连接的连接 n n核酸末端修饰酶核酸末端修饰酶用于用于DNA和和RNARNA的末端修饰的末端修饰 n n其其其其它它它它酶酶酶酶类类类类-用用用用于于于于生生生生物物物物细细细细胞胞胞胞的的的的破破破破壁壁壁壁、
3、转转转转化化化化、核核核核酸酸酸酸纯纯纯纯化化化化、检测等。检测等。检测等。检测等。第3页,本讲稿共86页第一节第一节 限制性内切酶限制性内切酶(Restriction endonuclease)第4页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第5页,本讲稿共86页限制性内切酶限制性内切酶(restrict
4、ion endonuclease)是是一类能识别双链一类能识别双链DNA中特殊核苷酸序列,并中特殊核苷酸序列,并使每条链的一个磷酸二酯键断开的脱氧核糖使每条链的一个磷酸二酯键断开的脱氧核糖核酸酶。核酸酶。第6页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第7页,本讲稿共86页1限制与修饰系统限制与修饰系统 上
5、世纪上世纪50年代发现年代发现类似于人体的免疫系统,限制与修饰系统类似于人体的免疫系统,限制与修饰系统是细菌排除异物保护自身的防御机制:是细菌排除异物保护自身的防御机制:限制限制酶切外源酶切外源DNA修饰修饰甲基化自身的内切酶识别位点甲基化自身的内切酶识别位点第8页,本讲稿共86页 噬菌体在感染某一宿主后,再去感染其它噬菌体在感染某一宿主后,再去感染其它宿主时会受到限制。宿主时会受到限制。E.coli E.coli 菌株菌株菌株菌株 噬菌体感染率噬菌体感染率噬菌体感染率噬菌体感染率 KK B B C CE.coli E.coli KK1 11010-4-41010-4-4E.coli E.co
6、li B B1010-4-41 11010-4-4E.coliE.coli C C1 11 11 1 K 和和 B 菌株中存在一种限制系统,可排除菌株中存在一种限制系统,可排除外来的外来的 DNA。而。而 C 菌株不能限制来自菌株不能限制来自 K 和和 B 菌株的菌株的 DNA。第9页,本讲稿共86页2限制酶的发现限制酶的发现Werner Arber于于1962-1968年发现限制与修饰年发现限制与修饰体系,体系,1968年分离得到年分离得到I型限制酶。型限制酶。1970 年,年,H.Smith 首次从流感嗜血杆菌首次从流感嗜血杆菌(H.influenzae)中发现并分离到中发现并分离到 Hi
7、nd 限制酶。限制酶。1971年,年,D.Nathans用用HindII绘制了绘制了猿猴病毒猿猴病毒SV40的限制酶谱。的限制酶谱。第10页,本讲稿共86页到到1986 年下半年,发现年下半年,发现 615 种限制酶种限制酶和和 98 种甲基化酶。种甲基化酶。到到 2006 年年2 月,共发现月,共发现 4583 种限制种限制酶和甲基化酶,其中限制酶有酶和甲基化酶,其中限制酶有 3773 种,种,型、型、型和型和型限制酶各有型限制酶各有 68、3692、10 种。种。第11页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类
8、四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第12页,本讲稿共86页限制酶的生物学功能是保护宿主不受外来限制酶的生物学功能是保护宿主不受外来DNA的感的感染,降解外来的染,降解外来的DNA,从而阻止其复制和整合到细胞中。,从而阻止其复制和整合到细胞中。与限制酶伴生的修饰酶多是甲基转移酶或甲基化与限制酶伴生的修饰酶多是甲基转移酶或甲基化酶,能保护自身的酶,能保护自身的DNA不被降解。它们与对应的限制酶不被降解。它们与对应的限制酶
9、识别相同的序列,但其作用不是切割识别相同的序列,但其作用不是切割DNA,而是在两条,而是在两条链上对某个碱基进行甲基化。链上对某个碱基进行甲基化。限制酶与甲基转移酶组成限制酶与甲基转移酶组成限制与修饰系统限制与修饰系统。第13页,本讲稿共86页根据酶的亚单位组成、识别序列的种类和是否需要辅助因根据酶的亚单位组成、识别序列的种类和是否需要辅助因子,限制与修饰系统至少可分为三类。子,限制与修饰系统至少可分为三类。酶分子酶分子酶分子酶分子内切酶与甲基化酶内切酶与甲基化酶内切酶与甲基化酶内切酶与甲基化酶分子不在一起分子不在一起分子不在一起分子不在一起三亚基三亚基三亚基三亚基双功能酶双功能酶双功能酶双功
10、能酶二亚基二亚基二亚基二亚基双功能酶双功能酶双功能酶双功能酶识别位点识别位点识别位点识别位点4-6bp,4-6bp,大多数为回文对称结构大多数为回文对称结构大多数为回文对称结构大多数为回文对称结构二分非对称二分非对称二分非对称二分非对称5-7bp 5-7bp 非对称非对称非对称非对称切割位点切割位点切割位点切割位点在识别位点中或靠近识别位点在识别位点中或靠近识别位点在识别位点中或靠近识别位点在识别位点中或靠近识别位点无特异性,至少在识无特异性,至少在识无特异性,至少在识无特异性,至少在识别位点外别位点外别位点外别位点外 1000bp 1000bp在识别位点下在识别位点下在识别位点下在识别位点下
11、游游游游 24-26bp 24-26bp限制反应与甲基限制反应与甲基限制反应与甲基限制反应与甲基化反应化反应化反应化反应分开的反应分开的反应分开的反应分开的反应互斥互斥互斥互斥同时竞争同时竞争同时竞争同时竞争限制作用是否需限制作用是否需限制作用是否需限制作用是否需用用用用 ATP ATPNoNoYesYesYesYes第14页,本讲稿共86页在三个限制与修饰系统中,只有在三个限制与修饰系统中,只有II型限制酶型限制酶与甲基化酶具有相当高的核苷酸识别特异性,与甲基化酶具有相当高的核苷酸识别特异性,因而被广泛用于基因工程中。因而被广泛用于基因工程中。型在限制与修饰系统所占的比例达到型在限制与修饰系
12、统所占的比例达到 93%。它们识别回文对称序列,在回文序列内它们识别回文对称序列,在回文序列内部或附近切割部或附近切割DNA,产生带,产生带 3-羟基和羟基和 5-磷酸磷酸基团的基团的DNA产物,需产物,需Mg2+的存在才能发挥活性,的存在才能发挥活性,相应的修饰酶只需相应的修饰酶只需SAM(S-腺苷甲硫氨酸)。识腺苷甲硫氨酸)。识别序列一般为别序列一般为 4-6bp,切割位置因酶而异。,切割位置因酶而异。第15页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五
13、、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第16页,本讲稿共86页限制性内切酶的命名由三部分构成,即限制性内切酶的命名由三部分构成,即菌种名、菌系编号、分离顺序。菌种名、菌系编号、分离顺序。Hind前三个字母来自于菌种名称前三个字母来自于菌种名称H.influenzae,“”表示菌系为型表示菌系为型血清型;血清型;“”表示分离到的第三表示分离到的第三个限制酶个限制酶EcoRIEscherichia coli RI 第17页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性
14、内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第18页,本讲稿共86页 1.识别顺序和酶切位点识别顺序和酶切位点(1)限制酶识别序列的长度)限制酶识别序列的长度 限制性内切酶在双链限制性内切酶在双链DNA上能够识别上能够识别的特殊核苷酸序列被称为的特殊核苷酸序列被称为识别序列识别序列。识别。识别序列的长度一般为序列的长度一般为 48 个碱基,最常见的为个碱基,最常见的为 6
15、 个碱基。个碱基。切割频率理论上为切割频率理论上为 1/4n(n为识别序为识别序列长度),实际上与序列有关。列长度),实际上与序列有关。第19页,本讲稿共86页(2)限制酶识别序列的结构)限制酶识别序列的结构 限制酶识别序列大多具有回文对称结构限制酶识别序列大多具有回文对称结构 EcoRI 5-G A A T T C-3 3-C T T A A G-5 有些限制酶的识别序列不对称有些限制酶的识别序列不对称 AccBS C C G C T C G G C G A G 第20页,本讲稿共86页有些限制酶可识别多种序列有些限制酶可识别多种序列 有些限制酶识别的序列呈间断对称,对称有些限制酶识别的序列
16、呈间断对称,对称序列之间含有若干个任意碱基。序列之间含有若干个任意碱基。AlwN C A G N N N C T G G T C N N N G A C Acc G T M K A C C A K M T G 第21页,本讲稿共86页(3)限制酶切割的位置)限制酶切割的位置 限制酶对限制酶对 DNA 的切割位置大多数的切割位置大多数在识别序列内部,但也有在外部的。在识别序列内部,但也有在外部的。第22页,本讲稿共86页2末端种类末端种类(1)黏性末端()黏性末端(cohesive end)识别位点为回文对称结构的序列经识别位点为回文对称结构的序列经限制酶切割后,产生的末端为黏性末限制酶切割后,
17、产生的末端为黏性末端,这样形成的两个末端是相同的,端,这样形成的两个末端是相同的,也是互补的。也是互补的。第23页,本讲稿共86页第24页,本讲稿共86页(2)平末端()平末端(Blunt end)在回文对称轴上同时切割在回文对称轴上同时切割 DNA 的两条链,的两条链,则产生平末端。则产生平末端。如如 Hae(GGCC)和)和 EcoRV(GATATC)。)。第25页,本讲稿共86页(3)非对称突出端)非对称突出端 当识别序列为非对称序列时,切割的当识别序列为非对称序列时,切割的 DNA 产物的末端是不同的。产物的末端是不同的。BbvCC C T C A G CG G A G T C GC
18、C T C A G CG G A G T C G第26页,本讲稿共86页(4)同裂酶()同裂酶(isoschizomer)识别相同序列的限制酶称识别相同序列的限制酶称同裂酶同裂酶,但它,但它们的切割位点可能不同。们的切割位点可能不同。同序同切同序同切同序异切同序异切 同功多位同功多位 识别序列有交叉识别序列有交叉 第27页,本讲稿共86页(5)同尾酶)同尾酶 许多不同的限制酶切割许多不同的限制酶切割 DNA 产生的产生的末端是相同的,且是对称的,即它们可末端是相同的,且是对称的,即它们可产生相同的黏性突出末端,这些酶统称产生相同的黏性突出末端,这些酶统称为为同尾酶同尾酶。这些酶切割这些酶切割
19、DNA 得到的产物可进得到的产物可进行黏端连接。行黏端连接。第28页,本讲稿共86页3.DNA末端长度对限制酶切割的影响末端长度对限制酶切割的影响 限制酶切割限制酶切割 DNA 时对识别序列两端时对识别序列两端的非识别序列有长度的要求,也就是说在的非识别序列有长度的要求,也就是说在识别序列两端必须有一定数量的核苷酸,识别序列两端必须有一定数量的核苷酸,否则限制酶将难以发挥切割活性。否则限制酶将难以发挥切割活性。第29页,本讲稿共86页4.位点偏爱(位点偏爱(Site preference)某些限制酶对不同位置的同一个识别序某些限制酶对不同位置的同一个识别序列表现出不同的切割效率的现象称作列表现
20、出不同的切割效率的现象称作位点位点偏爱偏爱。噬菌体 DNA全长48,502bp,有5个EcoR酶切位点。切割时并非在 5 个位点随机进行,靠近右端的位点比分子中间的位点切割快 10 倍。第30页,本讲稿共86页 造成位点偏爱现象的原因造成位点偏爱现象的原因 限制酶在切割限制酶在切割DNA之前需要同时与两个识别位之前需要同时与两个识别位点作用;点作用;限制酶对要求作用的限制酶对要求作用的DNA序列有两个明显不同序列有两个明显不同的结合位点,其中一个是为的结合位点,其中一个是为DNA切割时激活另切割时激活另一个的变构位点。一个的变构位点。第31页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发
21、现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第32页,本讲稿共86页对任意一个限制酶来说,都有其各自的最对任意一个限制酶来说,都有其各自的最佳反应条件。佳反应条件。q缓冲液缓冲液 q反应温度反应温度 q反应时间反应时间 q酶切反应的终止酶切反应的终止 第33页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、
22、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第34页,本讲稿共86页在极端非标准条件下,限制酶能切割与识在极端非标准条件下,限制酶能切割与识别序列相似的序列,这个改变的特殊性称别序列相似的序列,这个改变的特殊性称星星星星活性活性。实际上星星活性是限制性内切酶的一般性实际上星星活性是限制性内切酶的一般性质,任何一种限制酶在极端非标准条件下都能质,任何一种限制酶在极端非标准条件下都能切割非典型位点。切割非典型位点
23、。第35页,本讲稿共86页引起星星活性的因素引起星星活性的因素 o甘油浓度高(甘油浓度高(5%)o限制酶过量(限制酶过量(100U/l)o离子强度低(离子强度低(8.0)o反应体系含反应体系含DMSO、乙醇、乙二醇、二甲基乙、乙醇、乙二醇、二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺等有机溶剂酰胺、二甲基甲酰胺等有机溶剂oMg+被其它二价阳离子如被其它二价阳离子如 Mn+、Cu+、Co+或或 Zn+代替代替第36页,本讲稿共86页抑制星星活性的措施抑制星星活性的措施 o减少酶的用量(可避免过分酶切)减少酶的用量(可避免过分酶切)o减少甘油浓度减少甘油浓度o保证反应体系中无有机溶剂或乙醇保证反应体系中无有机溶剂或
24、乙醇o提高离子强度到提高离子强度到 100150mM(但不能(但不能抑制酶活性)抑制酶活性)o降低反应降低反应 pH 至至 pH7.0 o保证使用保证使用 Mg+作为二价阳离子作为二价阳离子第37页,本讲稿共86页一、定义一、定义二、限制性内切酶的发现二、限制性内切酶的发现三、限制修饰系统的种类三、限制修饰系统的种类四、限制性内切酶的命名四、限制性内切酶的命名五、限制酶的特点五、限制酶的特点六、酶切反应条件六、酶切反应条件七、限制酶的星星活性(七、限制酶的星星活性(star activity)八、限制酶的用途八、限制酶的用途 第38页,本讲稿共86页DNA重组重组限制酶(物理)图谱绘制限制酶(
25、物理)图谱绘制突变分析(突变分析(RFLP分析)分析)限制酶的部分酶切与完全酶切限制酶的部分酶切与完全酶切第39页,本讲稿共86页第二节第二节甲基化酶甲基化酶(Methylase)第40页,本讲稿共86页一、甲基化酶的种类与识别序列一、甲基化酶的种类与识别序列二、甲基化对限制酶切的影响二、甲基化对限制酶切的影响第41页,本讲稿共86页原核生物甲基化酶是作为限制与修饰系统中的一员,原核生物甲基化酶是作为限制与修饰系统中的一员,用于保护宿主用于保护宿主 DNA 不被相应的限制酶所切割。不被相应的限制酶所切割。1.限制修饰系统限制修饰系统I、II、III型中的甲基化酶型中的甲基化酶三个系统中的甲基化
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