基因结构及基因组学植物基因工程精选PPT.ppt
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1、关于基因结构及基因组学植物基因工程第1页,讲稿共85张,创作于星期日2第一节第一节 基因结构与功能基因结构与功能第2页,讲稿共85张,创作于星期日什么是基因?什么是基因?孟德尔在孟德尔在1866年发表的年发表的植物杂交的试验植物杂交的试验一文中提出了一文中提出了“遗传因遗传因子子”的概念。的概念。1909年,丹麦人约翰逊将孟德尔文章中的遗传因子称为基因,于年,丹麦人约翰逊将孟德尔文章中的遗传因子称为基因,于是,基因的概念便成了遗传学中的一个基本概念。是,基因的概念便成了遗传学中的一个基本概念。1910年,美国人摩尔根发表了关于果蝇性连锁遗传的论文,将一个基年,美国人摩尔根发表了关于果蝇性连锁遗
2、传的论文,将一个基因和一个具体的染色体的行为联系起来。因和一个具体的染色体的行为联系起来。DNA是遗传物质。是遗传物质。DNA碱基的突变导致表型的改变。碱基的突变导致表型的改变。基因的本质就是DNA第3页,讲稿共85张,创作于星期日基因的概念基因的概念基因(遗传因子)是遗传的基本单元,是基因(遗传因子)是遗传的基本单元,是DNA或或RNA分子上具有遗传信息分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列。基因通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与的特定核苷酸序列。基因通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与亲代相似的性状。基因储存着生命孕育、生长、凋亡过程的全部信息,通过亲代相似的性状。基因储存着
3、生命孕育、生长、凋亡过程的全部信息,通过复制、转录、表达,完成生命繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。复制、转录、表达,完成生命繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。生物体的生、长、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。它也是决定生生物体的生、长、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。它也是决定生命健康的内在因素。因此,基因具有双重属性:物质性(存在方式)和信息命健康的内在因素。因此,基因具有双重属性:物质性(存在方式)和信息性(根本属性)。性(根本属性)。第4页,讲稿共85张,创作于星期日基因的概念基因的概念(1)基因是原核、真核生物以及病毒的)基因是原核、真核生物以及病毒的DNA
4、和和RNA分子中具有遗传效应分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。的核苷酸序列,是遗传的基本单位。(2)基因是)基因是DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。传物质的最小功能单位。(3)对于编码蛋白质的结构基因来说,基因是决定一条多肽链的)对于编码蛋白质的结构基因来说,基因是决定一条多肽链的DNA片段。片段。第5页,讲稿共85张,创作于星期日根据是否具有转录和翻译功能可以分为三类根据是否具有转录和翻译功能可以分为三类第一类是第一类是编码蛋白质的基因编码蛋白质的基因,它具有转录和翻译功能,它具有转录和翻译功能
5、,包括编码酶和结构蛋白的结构基因以及编码阻遏蛋白的包括编码酶和结构蛋白的结构基因以及编码阻遏蛋白的调节基因调节基因第二类是第二类是只有转录功能而没有翻译功能的基因只有转录功能而没有翻译功能的基因,包括,包括tRNA基因和基因和rRNA基因基因第三类是第三类是不转录的基因不转录的基因,它对基因表达起调节控制作用,它对基因表达起调节控制作用,包括启动基因和操纵基因包括启动基因和操纵基因第6页,讲稿共85张,创作于星期日原核细胞真核细胞第7页,讲稿共85张,创作于星期日原核生物无细胞核,染色体散在细胞质的核区中。原核生物无细胞核,染色体散在细胞质的核区中。一般只有一个染色体,即一个一般只有一个染色体
6、,即一个DNADNA或或RNARNA分子,分子,Gene Gene 是连续的。是连续的。大多数是双链环状,少数为单链、线状;大多数是双链环状,少数为单链、线状;如:大肠杆菌,双链环状如:大肠杆菌,双链环状DNADNA分子,分子,3000400030004000个个 基因,基因,4.2x104.2x106 6 bp,bp,已经定位已经定位900900多个基因多个基因(一)原核与真核生物基因比较第8页,讲稿共85张,创作于星期日真核生物有细胞核,染色体存在于细胞核中。真核生物有细胞核,染色体存在于细胞核中。GeneGene结构复杂,断裂基因,结构复杂,断裂基因,3 34 4万个万个GeneGene
7、;GeneGene大小差别很大。大小差别很大。珠蛋白珠蛋白 基因(基因(1700bp1700bp)=3=3个外显子个外显子+2+2个内含子。个内含子。DMDDMD基因(基因(2300kb2300kb)7979个外显子个外显子 ,7878个个内含子。内含子。(迄今认识的最大的基因)(迄今认识的最大的基因)第9页,讲稿共85张,创作于星期日101 1、外显子和内含子、外显子和内含子在结构基因中,编码序列称为在结构基因中,编码序列称为外显子外显子(exon),表达多肽链部分。非编码序,表达多肽链部分。非编码序列称为列称为内含子内含子(Intron),又称插入序列。,又称插入序列。珠蛋白珠蛋白 基因(
8、基因(1700bp)=3个外显子个外显子+2个内含子。个内含子。DMD基因(基因(2300kb)=79个外显子个外显子+78 个内含子。(迄今认识的最大的基因)个内含子。(迄今认识的最大的基因)真核生物内含子和外显子真核生物内含子和外显子 不是完全固定不变的,有时同一不是完全固定不变的,有时同一DNA 链上的某一链上的某一段段DNA序列,当它作为编码某一多肽链的基因时是外显子,而作为编码序列,当它作为编码某一多肽链的基因时是外显子,而作为编码另一多肽链时,则是内含子。这样,同一基因却可以转录两种或两种以另一多肽链时,则是内含子。这样,同一基因却可以转录两种或两种以上的上的mRNA。真核生物某些
9、结构真核生物某些结构Gene没有内含子,如组蛋白没有内含子,如组蛋白Gene,干扰素,干扰素Gene等。它们等。它们多以基因簇形式存在,大多数的酵母结构多以基因簇形式存在,大多数的酵母结构Gene也没有内含子。也没有内含子。第10页,讲稿共85张,创作于星期日11hnRNA:heterogeneous RNA第11页,讲稿共85张,创作于星期日12 5GT 5GTAG3AG3法则法则 在每个外显子和内含子的接头区都是一段高在每个外显子和内含子的接头区都是一段高度保守的共有序列,内含子的度保守的共有序列,内含子的5端是端是GT,3端是端是AG,这种接头方式称为,这种接头方式称为GT-AG法则法则
10、,普遍存在于真核生,普遍存在于真核生物中,是物中,是RNA剪接的识别信号,转录后的前体剪接的识别信号,转录后的前体RAN中中的内含子剪接位点。的内含子剪接位点。第12页,讲稿共85张,创作于星期日13第13页,讲稿共85张,创作于星期日142 2、侧翼序列与调控序列、侧翼序列与调控序列 每个结构基因的第一个和最后一个外显子的外侧,都有一段不被转录的非编码区,称为侧翼序列(Flanking sequence)。它是基因的调控序列,对基因的有效表达起调控作用,包括:启动子、增强子、终止子等。第14页,讲稿共85张,创作于星期日152.1 2.1 启动子启动子 启动子(Promoter)是一段特定的
11、核苷酸序列,位于Gene转录起始点上游的100bp 范围内,是RNA聚合酶的结合部位,能促进转录过程。Promoter决定DNA中的转录链。TATA框(TATA Box)是一段高度保守序列(TATAA),位于转录起始点上游-25-30 bp(原核生物-10区)。TATA框与转录因子TFII结合,再与RNA 聚合酶II形成复合物,从而准确地识别转录起始位置,对转录水平有定量效应。第15页,讲稿共85张,创作于星期日16CAAT框(CAAT Box):是一段保守序列(CCAAT),位于转录起始点上游-70-80bp(原核生物-35区),转录因子CTF识别位点并与之结合,激活转录。GC框(GC Bo
12、x):顺序为GGCGGG,有两个拷贝,位于CAAT Box两侧,与转录因子SP1结合。(SP1有锌指区可以与DNA结合,在N端有激活转录的作用)GC框有激活转录的功能。第16页,讲稿共85张,创作于星期日17第17页,讲稿共85张,创作于星期日18第18页,讲稿共85张,创作于星期日192.2 2.2 增强子增强子增强子(增强子(Enhancer)能强化转录起始的一段能强化转录起始的一段DNA序列。序列。1981年年Benerji在在SV40噬菌体噬菌体DNA中发现一个中发现一个140bp的序列,它能大的序列,它能大大提高大提高SV40DNA/兔兔血红蛋白融合基因的表达水平,这是发现血红蛋白融
13、合基因的表达水平,这是发现的第一个增强子。它位于的第一个增强子。它位于SV40早期基因的上游,由两个正向重复早期基因的上游,由两个正向重复序列组成,每个长序列组成,每个长72 bp。目前发现的增强子多半是重复序列,。目前发现的增强子多半是重复序列,一般长一般长50bp,通常有一个,通常有一个812bp组成的组成的“核心核心”序列,如序列,如SV40增强子的核心序列是增强子的核心序列是5GGTGTGGAAAG3。第19页,讲稿共85张,创作于星期日20特点:特点:在任意位置都有效在任意位置都有效增强子提高同一条增强子提高同一条DNA链上基因转录效率,链上基因转录效率,可以远距离作用,通常可距离可
14、以远距离作用,通常可距离14kb、个别情况下离开所调、个别情况下离开所调控的基因控的基因30kb仍能发挥作用,而且在基因的上游或下游都能仍能发挥作用,而且在基因的上游或下游都能起作用。起作用。无方向性无方向性增强子作用与其序列的正反方向无关,将增强子增强子作用与其序列的正反方向无关,将增强子方向倒置依然能起作用。而将启动子倒就不能起作用,可见增方向倒置依然能起作用。而将启动子倒就不能起作用,可见增强子与启动子是很不相同的。强子与启动子是很不相同的。有组织特异性有组织特异性例如:例如:Beta珠蛋白珠蛋白Gene增强子是由串联重复增强子是由串联重复的两个的两个72bp长的相同序列组成,位于转录起
15、点上游长的相同序列组成,位于转录起点上游-1400bp或或下游下游3300bp处,均可增强转录效率(活性)处,均可增强转录效率(活性)200倍。增强子在转倍。增强子在转录起始点的上下游一定范围内增强转录效率。作用可以是录起始点的上下游一定范围内增强转录效率。作用可以是53,也可以是,也可以是35方向。方向。第20页,讲稿共85张,创作于星期日212.3 2.3 终止子终止子终止子(终止子(Terminator)由一段回文序列由一段回文序列以及特定的序列(以及特定的序列(PolyA)5-AATAAA-3组成。组成。回文序列为转录终止号。回文序列为转录终止号。PolyA为附加为附加信号。终止子为反
16、向重复序列,是信号。终止子为反向重复序列,是RNA聚合酶停止工作的信号,反向重复序聚合酶停止工作的信号,反向重复序列转录后,可以形成发夹式结构,并且形列转录后,可以形成发夹式结构,并且形成一串成一串U。发夹式结构阻碍了。发夹式结构阻碍了RNA聚合酶聚合酶的移动。一串的移动。一串U的的U与与DNA模板中的模板中的A的的结合不稳定,从模板上脱落下来,结合不稳定,从模板上脱落下来,终止转录。终止转录。第21页,讲稿共85张,创作于星期日22调控序列(调控序列(Regulator SequenceRegulator Sequence)包括启动子,增强子和包括启动子,增强子和终止子均属于基因的顺式调控因
17、子(终止子均属于基因的顺式调控因子(顺式作用元件顺式作用元件),是),是人类人类GeneGene组中的一些特殊序列,起调控基因表达的作用。组中的一些特殊序列,起调控基因表达的作用。反式作用因子:反式作用因子:是指能直接或间接地识别或结合在各类顺式作是指能直接或间接地识别或结合在各类顺式作用元件核心序列上参与调控靶基因转录效率的蛋白质,如用元件核心序列上参与调控靶基因转录效率的蛋白质,如TFIITFII、CTFCTF、SP1SP1等。等。2.4 2.4 顺式作用原件和反式作用因子因子顺式作用原件和反式作用因子因子第22页,讲稿共85张,创作于星期日第二节第二节 基因组基因组第23页,讲稿共85张
18、,创作于星期日基因组中不同的区域具有不同的功能基因组中不同的区域具有不同的功能有些区域编码蛋白质的结构基因有些区域编码蛋白质的结构基因有些区域是复制及转录的调控信号有些区域是复制及转录的调控信号有些区域的功能尚不清楚有些区域的功能尚不清楚基因组(基因组(genome):单倍体细胞中包括编码序列和非):单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部编码序列在内的全部DNA分子。分子。第24页,讲稿共85张,创作于星期日Winkler在在1920年首次提出基因组(年首次提出基因组(genome)一词,意)一词,意为为gene与与chromosome的组合。目前在不同的学科中,的组合。目前在不同的学
19、科中,对基因组含义的表述有所不同,概括为如下:对基因组含义的表述有所不同,概括为如下:从细胞遗传学的角度来看从细胞遗传学的角度来看,基因组是指一个生物物种单倍,基因组是指一个生物物种单倍体的所有染色体数目的总和;体的所有染色体数目的总和;从经典遗传学的角度来看从经典遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种的所有,基因组是一个生物物种的所有基因的总和;基因的总和;从分子遗传学的角度来看从分子遗传学的角度来看,基因组是一个生物物种所有的,基因组是一个生物物种所有的不同核酸分子的总和;不同核酸分子的总和;从现代生物学的角度来看从现代生物学的角度来看,基因组是指导一个生物物种的,基因组是指导一个生物物种
20、的结构和功能的所有遗传信息的总和,包括全部的基因和调结构和功能的所有遗传信息的总和,包括全部的基因和调控元件等核酸分子。控元件等核酸分子。第25页,讲稿共85张,创作于星期日1.基因组较小,通常只有一个环形或线形的基因组较小,通常只有一个环形或线形的DNA分子;分子;2.通常只有一个通常只有一个DNA复制起点;复制起点;3.非编码区主要是调控序列;非编码区主要是调控序列;4.基因密度非常高,基因组中编码区大于非编码区;基因密度非常高,基因组中编码区大于非编码区;5.结构基因没有内含子,多为结构基因没有内含子,多为 单拷贝,结构基因无重叠现象;单拷贝,结构基因无重叠现象;6.重复序列很少,重复片
21、段为重复序列很少,重复片段为 转座子;转座子;7.基因组的大部分序列是用来编码蛋白质的,基因之间的间隔序列很短;基因组的大部分序列是用来编码蛋白质的,基因之间的间隔序列很短;8.功能相关的序列常串连在一起,由共同的调控元件调控,并转录成同一功能相关的序列常串连在一起,由共同的调控元件调控,并转录成同一mRNA分分子,可指导多种蛋白质的合成,这种结构称操纵子。子,可指导多种蛋白质的合成,这种结构称操纵子。原核生物基因组特点第26页,讲稿共85张,创作于星期日1.基因组较大。真核生物的基因组由多条线形的染色体构成,每条染色体有一个线形的基因组较大。真核生物的基因组由多条线形的染色体构成,每条染色体
22、有一个线形的DNA分子,每个分子,每个DNA分子有多个复制起点;分子有多个复制起点;2.不存在操纵子结构。真核生物的同一个基因簇的基因,不会像原核生物的操纵子不存在操纵子结构。真核生物的同一个基因簇的基因,不会像原核生物的操纵子结构那样,转录到同一个结构那样,转录到同一个mRNA上;上;3.存在大量的重复序列。真核生物的基因组里存在大量重复序列,通过其重复程度存在大量的重复序列。真核生物的基因组里存在大量重复序列,通过其重复程度可将其分成高度重复序列、中度重复序列、低度重复序列和单一序列;可将其分成高度重复序列、中度重复序列、低度重复序列和单一序列;4.有断裂基因。大多数真核生物为蛋白质编码的
23、基因都含有有断裂基因。大多数真核生物为蛋白质编码的基因都含有“居间序列居间序列”,即,即不为多肽编码,其转录产物在不为多肽编码,其转录产物在mRNA前体的加工过程中被切除的成分;前体的加工过程中被切除的成分;5.真核生物基因转录产物为单顺反子;真核生物基因转录产物为单顺反子;6.功能相关基因构成各种基因家族。功能相关基因构成各种基因家族。真核生物基因组特点第27页,讲稿共85张,创作于星期日核基因组核基因组是单倍体细胞核内的全部是单倍体细胞核内的全部 DNA分子;分子;线粒体基因组线粒体基因组线粒体所包含的全部线粒体所包含的全部DNA分子(双链环状,少数分子(双链环状,少数线状);线状);叶绿
24、体基因组叶绿体基因组则是一个叶绿体所包含的全部则是一个叶绿体所包含的全部DNA分子(双链分子(双链环状)。环状)。植物基因组第28页,讲稿共85张,创作于星期日(1)C值矛盾值矛盾C值通常指一种生物单倍体基因组值通常指一种生物单倍体基因组DNA的总量。的总量。The total amount of DNA in the genome of haploid is a characteristic of each living species known as its Maximum C value (单倍体基因组总单倍体基因组总DNA 的含量的含量)最大最大C值值(Maximum C value
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