遗传学课件第十二章.pptx
《遗传学课件第十二章.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《遗传学课件第十二章.pptx(60页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础一、基因突变的种类一、基因突变的种类从从DNADNA碱基顺序改变来分,突变一般可分为碱基置换突变、移码碱基顺序改变来分,突变一般可分为碱基置换突变、移码突变、整码突变及染色体错误配对和不等交换突变、整码突变及染色体错误配对和不等交换4 4种。种。(一一)碱基替碱基替(置置)换突变换突变一个碱基被另一碱基取代而造成的突变称为碱基一个碱基被另一碱基取代而造成的突变称为碱基替替(置置)换突换突变。凡是一个嘌呤被另一个嘌呤所取代,或者一个嘧啶被另一个变。凡是一个嘌呤被另一个嘌呤所取代,或者一个嘧啶被另一个嘧啶所取代的置换称为转换(嘧啶所取代的置换称为转换(tr
2、ansitiontransition);一个嘌呤被另一个);一个嘌呤被另一个嘧啶所取代或一个嘧啶被另一个嘌呤所替代的置换称为颠换嘧啶所取代或一个嘧啶被另一个嘌呤所替代的置换称为颠换(transversiontransversion)。)。第1页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础第2页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(二二)移码突变移码突变移码突变(移码突变(frame-shift mutationframe-shift mutation)是指)是指DNADNA链上插入或丢失链上插入或丢失1 1个、个、2 2个甚至多个碱基个甚至多个碱基(但不是三联体密码子及
3、其倍数),在读码时,由于原来的密码子移位,导致在插入或(但不是三联体密码子及其倍数),在读码时,由于原来的密码子移位,导致在插入或丢失碱基部位以后的编码都发生了相应改变。移码突变造成的肽链延长或缩短,取决于丢失碱基部位以后的编码都发生了相应改变。移码突变造成的肽链延长或缩短,取决于移码终止密码子推后或提前出现。移码终止密码子推后或提前出现。(三三)整码突变整码突变如果在如果在DNADNA链的密码子之间插入或丢失一个或几个密码子,则合成的肽链将增加或减链的密码子之间插入或丢失一个或几个密码子,则合成的肽链将增加或减少一个或几个氨基酸,但插入或丢失部位的前后氨基酸顺序不变,称为整码突变少一个或几个
4、氨基酸,但插入或丢失部位的前后氨基酸顺序不变,称为整码突变(codon mutationcodon mutation)或密码子插入或丢失()或密码子插入或丢失(codon insertion or deletioncodon insertion or deletion)。)。第3页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(四四)染色体错误配对不等交换染色体错误配对不等交换染色体错误配对不等交换(染色体错误配对不等交换(mispaired synapsis and unequal crossing-mispaired synapsis and unequal crossing-ove
5、rover),减数分裂期间,同源染色体间的同源部分发生联会和交换,如果联会时配对不),减数分裂期间,同源染色体间的同源部分发生联会和交换,如果联会时配对不精确,会发生不等交换,造成一部分基因缺失和部分基因重复。精确,会发生不等交换,造成一部分基因缺失和部分基因重复。二、基因突变的分子效应二、基因突变的分子效应由于碱基置换导致核苷酸顺序的改变,对多肽链中氨基酸顺序的影响,有下列几种类型:由于碱基置换导致核苷酸顺序的改变,对多肽链中氨基酸顺序的影响,有下列几种类型:(一一)同义突变同义突变由于密码子具有兼并性,因此,单个碱基置换后使由于密码子具有兼并性,因此,单个碱基置换后使mRNAmRNA上改变
6、后的密码子与改变前所编上改变后的密码子与改变前所编码的氨基酸一样,肽链中出现同一氨基酸。码的氨基酸一样,肽链中出现同一氨基酸。同义突变不易检出。据估计,自然界中这样同义突变不易检出。据估计,自然界中这样的突变频度占相当高比例。的突变频度占相当高比例。第4页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础DNADNA:CTCTA ACTCTG GmRNAmRNA:GAGAU UGAGAC CPrPr :ASPASPASPASP第5页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(二二)错义突变错义突变指指DNADNA分子中的核苷酸置换后改变了分子中的核苷酸置换后改变了mRNAmRNA上
7、遗传密码,从而导致合成的多肽链中一个氨上遗传密码,从而导致合成的多肽链中一个氨基酸被另一氨基酸所取代,这种情况称为错义突变(基酸被另一氨基酸所取代,这种情况称为错义突变(missense mutationmissense mutation)。错义突变)。错义突变结果产生异常蛋白质和酶。但也有不少基因由于错义突变而产生部分降低活性和异质组结果产生异常蛋白质和酶。但也有不少基因由于错义突变而产生部分降低活性和异质组分的酶,从而不完全抑制了催化反应分的酶,从而不完全抑制了催化反应。有些错义突变不影响蛋白质或酶的生物活性,有些错义突变不影响蛋白质或酶的生物活性,因而不表现出明显的表型效应。因而不表现出
8、明显的表型效应。(三三)无义突变无义突变当单个碱基置换导致出现终止密码子(当单个碱基置换导致出现终止密码子(UAGUAG、UAAUAA、UGAUGA)时,多肽链将提前终止合成,)时,多肽链将提前终止合成,所产生的蛋白质(或酶)大都失去活性或丧失正常功能,此种突变称为无义突变(所产生的蛋白质(或酶)大都失去活性或丧失正常功能,此种突变称为无义突变(non-non-sense mutationsense mutation)。)。第6页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础DNADNA:ACC CCCACC CCCmRNAmRNA:UGG GGGUGG GGGPr Pr:Trp Gly
9、Trp Gly 色氨酸色氨酸 甘氨酸甘氨酸DNADNA:A AC CC C A AT TC CmRNAmRNA:U UG GG G U UA AG GPr Pr:TrpTrp 终止第7页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(四四)终止密码突变终止密码突变当当DNADNA分子中一个终止密码发生突变,成为编码氨基酸的密码子时,多肽链的合成将继分子中一个终止密码发生突变,成为编码氨基酸的密码子时,多肽链的合成将继续进行下去,肽链延长直到遇到下一个终止密码子时方停止,因而形成了延长的异常肽续进行下去,肽链延长直到遇到下一个终止密码子时方停止,因而形成了延长的异常肽链,这种突变称为终止密
10、码突变(链,这种突变称为终止密码突变(termination codon mutationtermination codon mutation),这也是种延长突),这也是种延长突变(变(elongtion mutationelongtion mutation)。)。(五五)抑制基因突变抑制基因突变当基因内部不同位置上的不同碱基发生了两次突变,其中一次抑制了另一次突变的遗传当基因内部不同位置上的不同碱基发生了两次突变,其中一次抑制了另一次突变的遗传效应,这种突变称为抑制基因突变(效应,这种突变称为抑制基因突变(suppressor gene mutationsuppressor gene mut
11、ation)。例如)。例如Hb HarlemHb Harlem是是链第链第6 6位谷氨酸变成缬氨酸,第位谷氨酸变成缬氨酸,第7373位天冬氨酸变成天冬酰胺;如果单纯位天冬氨酸变成天冬酰胺;如果单纯66谷氨酸谷氨酸缬氨酸,则可产生缬氨酸,则可产生HbSHbS病,往往造成死亡。但病,往往造成死亡。但Hb HarlemHb Harlem临床表现却较轻,即临床表现却较轻,即7373的突的突变抑制了变抑制了66突变的有害效应。突变的有害效应。第8页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础三、化学诱变因素及其机理三、化学诱变因素及其机理(一)碱基类似物诱发突变碱基类似物:一种化合物的分子结构与
12、4 4种天然化合物的结构类似,在化学反应中取代了天然化合物,引起错误配对,从而由一个碱基对代替另一个不同的碱基对。常见的碱基类似物有5-5-溴尿嘧啶(BUBU)和2-2-氨基嘌呤(APAP)第9页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础 例如:例如:5-5-溴尿嘧啶(溴尿嘧啶(BUBU)是胸腺嘧啶(是胸腺嘧啶(T T)的结)的结构类似物构类似物引起的碱基替换。引起的碱基替换。正常情况:正常情况:A=TA=T,酮式,酮式BU=ABU=A,烯醇式,烯醇式BUGBUG(少见),当(少见),当BUBU参与参与DNADNA复制时,复制时,BUBU在在酮式酮式与与烯醇式烯醇式之间转换,结果之间
13、转换,结果GC GC A=TA=T。第10页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础AA图109 5-溴尿嘧啶诱变机理复制时掺入 掺入后第一次复制 掺入后第二次复制第11页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础2 2氨基嘌呤(氨基嘌呤(2 2APAP),),它是一种腺嘌呤的类似物,它可和胸腺嘧啶配对。它是一种腺嘌呤的类似物,它可和胸腺嘧啶配对。当当2AP2AP以以和胸腺嘧啶配对形式进人和胸腺嘧啶配对形式进人DNADNA后后,它可再和胞嘧啶配对;从而产生,它可再和胞嘧啶配对;从而产生ATAT到到G GC C的转换,的转换,或或当当2 2APAP以和胞嘧啶配对形式进人以和
14、胞嘧啶配对形式进人DNADNA后后再和胸腺嘧啶配对后产主再和胸腺嘧啶配对后产主G GC C到到A AT T的转换的转换。2-氨基嘌呤第12页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础第13页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(二)(二)DNADNA修饰物(碱基作用物)诱发突变修饰物(碱基作用物)诱发突变DNADNA修饰物:通过化学变化改造DNADNA分子结构的物质。其作用与 DNADNA复制无关。三类:亚硝酸、烷化剂、羟胺。1 1、亚硝酸(HNOHNO2 2)是一种很有效的诱变剂,已知可以引起许多生物的突变,如烟草花叶病病毒,T T、T T和E.coliE.coli
15、等。第14页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础已知亚硝酸有氧化脱氢作用,它已知亚硝酸有氧化脱氢作用,它使腺嘌呤()使腺嘌呤()脱去氨基,成为脱去氨基,成为次黄嘌呤(次黄嘌呤(H H),使),使胞嘧啶(胞嘧啶(C C)脱去氨基,成为脱去氨基,成为尿嘧啶(尿嘧啶(U U),),使使鸟嘌呤(鸟嘌呤(G G)脱去氨基)脱去氨基,为,为黄嘌呤黄嘌呤。脱氨后生成的。脱氨后生成的次黄嘌呤次黄嘌呤跟跟胞嘧胞嘧啶啶配对,脱氨后生成的配对,脱氨后生成的尿嘧啶尿嘧啶跟腺嘌呤配对。跟腺嘌呤配对。黄嘌呤黄嘌呤不能跟其它不能跟其它任何碱基配对,所以这种改变可能对细胞是致死的。任何碱基配对,所以这种改变可
16、能对细胞是致死的。移码突变氧化脱氨基作用AAH H、CCU U、GGX X第15页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础 A HC C U A第16页/共60页2 2、烷化剂:、烷化剂:一类具有一个或多个活性烷基的化合物。一类具有一个或多个活性烷基的化合物。并不掺入并不掺入DNADNA而是通而是通过改变碱基的结构从而引起特异性错配过改变碱基的结构从而引起特异性错配 芥子气、硫酸二乙酯(芥子气、硫酸二乙酯(DESDES)、甲基磺酸乙酯)、甲基磺酸乙酯 (EMSEMS)、乙烯亚胺()、乙烯亚胺(EIEI)、亚硝基胍等。)、亚硝基胍等。(1 1)主要是使)主要是使DNADNA中的碱基发
17、生烷化作用。例如中的碱基发生烷化作用。例如EMSEMS能使鸟嘌呤的能使鸟嘌呤的N N位置上位置上带有乙基,成为带有乙基,成为7 7一乙基鸟嘌呤。这种鸟嘌呤不与胞嘧啶配对,而与胸腺一乙基鸟嘌呤。这种鸟嘌呤不与胞嘧啶配对,而与胸腺嘧啶配对,故能使嘧啶配对,故能使G G一一C C转换成转换成ATAT。(2 2)烷化剂的另一作用是脱嘌呤。例如烷基在鸟嘌呤)烷化剂的另一作用是脱嘌呤。例如烷基在鸟嘌呤N N位上活化位上活化糖苷糖苷键而引起断裂,使嘌呤整个地从键而引起断裂,使嘌呤整个地从DNADNA链上脱下来,产生一个缺口。复制链上脱下来,产生一个缺口。复制时,在与缺口对应的位点上就可能配上任何一个碱基,从
18、而引起转换或时,在与缺口对应的位点上就可能配上任何一个碱基,从而引起转换或颠换,而且,去嘌呤后的颠换,而且,去嘌呤后的DNADNA也容易发生断裂,引起缺失或其他突变。也容易发生断裂,引起缺失或其他突变。烷化作用主要发生在碱基的N1、N3、N7位置上。最容易发生在G的N7位置上,形成7-烷基鸟嘌呤。7-烷基鸟嘌呤可与胸腺嘧啶配对烷化作用主要发生在碱基的N1、N3、N7位置上。最容易发生在G的N7位置上,形成7-烷基鸟嘌呤。7-烷基鸟嘌呤可与胸腺嘧啶配对,从而产生GCAT的转换。,从而产生GCAT的转换。第17页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础 G T T G第18页/共60页
19、第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础3 3、羟胺(、羟胺(HAHA):):是一种还原剂,可将胞嘧啶(是一种还原剂,可将胞嘧啶(C C)上的氨基变为醇)上的氨基变为醇基,使基,使C C与与A A配对,从而是配对,从而是GCGC对转换为对转换为ATAT对。对。第19页/共60页第一节第一节 突变的分子基础突变的分子基础(三三)嵌合剂导致突变作用:嵌合剂导致突变作用:能够结合到能够结合到DNADNA分子中,引起分子中,引起DNADNA分子中遗传密码的阅读顺分子中遗传密码的阅读顺序发生改变,从而导致突变。序发生改变,从而导致突变。吖啶类化合物 氮芥类(ICRICR)化合物增加(+)或减少(-)一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 遗传学 课件 第十二
限制150内