基因与基因组的结构精选PPT.ppt
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1、关于基因与基因组的结构1第1页,讲稿共55张,创作于星期日2第一节、第一节、基因与基因的结构基因(基因(gene):):是DNA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。根据基因是否具有转录和翻译功能分为:根据基因是否具有转录和翻译功能分为:编码蛋白质的基因,它具有转录和翻译功能,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;只有转录功能而没有翻译功能的基因,包括tRNA基因和rRNA基因;不转录的基因,对基因表达起调节控制作用,包括启动基因和操纵基因,有时被统称为控制基因。第2页,讲稿共55张,创作于星期日3一、基因概念及其发展一、基因概念及其发展(一)经
2、典遗传学关于基因的串珠理论(一)经典遗传学关于基因的串珠理论 经典遗传学认为基因是遗传信息结构和功能的基本单位;即基因是最小的突变单位、重组单位和功能单位;基因位于染色体上,从结构和功能来看,它们以线性的形式相互连接(串珠理论,the beads on a string theory)。(二)近代基因概念(二)近代基因概念 上述“三位一体”的基因概念在上世纪四十年代以前占统治地位。Benzer在上世纪50年代初通过噬菌体重组实验,发现突变和重组可以发生在同一个基因内的不同亚单元中,从而对以上结果提出了挑战。研究表明:基因可被分为更小的单位,串珠理论必须修正。Benzer提出了突变子(muton
3、),重组子(recon)和顺反子(cistron)来分别定义突变、重组和功能作为不可分割单位。第3页,讲稿共55张,创作于星期日41顺反子(顺反子(Cistron)一个顺反子是一段遗传区域,在这一遗传区域中的突变位点之间没有互补作用。(1)顺反子的概念来自顺反测验顺反测验(cis-trans test):它是用于说明在同一染色体上(顺式)或相对染色体上(反式)排列的突变位点之间的互补试验。顺式试验实际是对照,如果两个突变均在同一个基因组中,那么另一个基因组的两个基因座均为野生型,其产物为正常的基因产物,细胞表现出野生表型;反式试验才是真正的互补试验,可以确确定功能单位的边界定功能单位的边界,如
4、果反式排列时有互补作用,说明两个突变位点处于不同的顺反子中,如不能互补,说明它们属于同一顺反子。如果两个突变在同一个基因中,那么它们以反式构型出现在细胞中时,每一基因组都携带有这一基因的突变体拷贝,因而在细胞中不能产生具有功能的产物,即不出现互补。如果突变位于不同基因中,当它们以反式构型出现时,那么每个基因组均可补偿另一个基因组缺少的正常产物。当细胞具有所有基因产物时,表现为野生型。第4页,讲稿共55张,创作于星期日5 顺式试验反式试验突变位点位于同一顺反子中突变位点于不同顺反子中A B A B A B A B+(2)不能互补的突变必然影响的是同一功能单位,能够互补的突变必定影响不同的功能单位
5、,通过顺反试验发现的遗传功能单位称为顺反子。(3)基因是一个顺反子,它是一个功能单位。一个顺反子内存在许多突变位点,即存在许多突变子;一个顺反子内可以发生交换出现重组,因此也可以有许多重组子。第5页,讲稿共55张,创作于星期日62突变子(突变子(muton)突变子是基因内部变化后产生突变表型的最小单位,顺反子内可能发生突变的最小单位,即核苷酸对。3重组子(重组子(recon)重组子是基因内部不能由重组而分开的基本单位,可进行重组的最小遗传单位,可小到只有单个核苷酸对。(三)基因与顺反子的关系(三)基因与顺反子的关系 1在简单基因组中基因与顺反子等价在简单基因组中基因与顺反子等价(1)在细菌中:
6、基因是编码区(多顺反子)。(2)在真核细胞中:基因是转录的单位(单顺反子)。2复杂基因组中基因与顺反子不等价复杂基因组中基因与顺反子不等价 在高等真核细胞的基因组中,基因和产物之间的关系较为复杂。(1)在反式剪接与RNA编辑的中,单个多肽链的合成需要多个基因表达,每个基因都是同一功能单位的部分并构成单个顺反子。(2)一个基因通过多种剪接方式或其他选择性信息的利用方式产生多种产物。第6页,讲稿共55张,创作于星期日7第7页,讲稿共55张,创作于星期日83重重叠叠基基因因(overlapping genes):也称为嵌套基因(nested gene),指是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,
7、或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。重叠基因有多种重叠方式。例如,大基因内包含小基因;前后两个基因首尾重叠一个或两个核苷酸;几个基因的重叠,几个基因有一段核苷酸序列重叠在一起,等等。重叠基因中不仅有编码序列也有调控序列,说明基因的重叠不仅是为了节约碱基,能经济和有效地利用DNA遗传信息量,更重要的可能是参与对基因的调控。第8页,讲稿共55张,创作于星期日9三、基因的结构(三、基因的结构(三、基因的结构(三、基因的结构(Gene organization)1.基因的数量基因的数量 基因的功能取决于DNA的一级结构,一个DNA分子能携带多少基因呢?若以10001500bp编码1个
8、基因计算,猿猴病毒SV40基因组DNA有5000bp,可编码5种基因。人类基因组DNA含3 109 bp,理论上可编码200万以上的基因,因存在内含子而每个基因可长达50008000bp,少数可达20000bp。这样推算人类基因组相当于4060万个基因;而现在知道人类基因组所含基因只有22.5万个,只占全部基因组的3%,其余90%多属于非编码区,其功能仍不清楚。2.编码区和非编码区编码区和非编码区 一个基因组的核酸可分为编码区和非编码区两类序列。(1)编码区为mRNA、rRNA、tRNA以及其他各种RNA编码。(2)非编码区又可分为信号序列和非信号序列两类。信号序列包括:复制起点、增强子、启动
9、子、终止子及一切由调节蛋白识别和结合的序列;非信号序列是指间隔区。第9页,讲稿共55张,创作于星期日103.一个完整基因的结构一个完整基因的结构一个完整的结构基因常具备以下几个组成部分:启动子、编码序列、终止子,以及基因在启动子的上游或其它区域的调控序列。()编码区,又称为开放阅读框()编码区,又称为开放阅读框(ORF):):可以翻译成蛋白质的DNA区域,在细菌中,即为一个基因;在真核细胞中,编码区可以被内含子隔断。()转转录录单单位位(转转录录区区域域):可以转录为RNA的一段DNA区域。在真核细胞中即为一个基因;在细菌中可能包含多个基因。()非翻译区或非编码区()非翻译区或非编码区(UTR
10、,NCR):):指转录单位中不能翻译成蛋白的部分。又可分为5 UTR和3UTR,这些序列往往具有调控功能;5UTR控制核糖体的结合,还可能促进衰减子控制;而3UTR在mRNA的稳定性中起重要作用。(4)基因间隔区)基因间隔区:间隔区并非不含有信息,这信息不表现为核苷酸的顺序,而表现为序列的长度。如MS2外壳蛋白结构基因上游的非编码序列不得少于30nt,否则,翻译效率要降低10倍;真核基因的内含子含有重要信息,如剪接位点等都有严格要求;果蝇乙醇脱氢酶基因Adh有两个内含子,如缺失其中之一或两个都缺失,则转录水平下降5倍。第10页,讲稿共55张,创作于星期日11一个完整真核生物基因的结构包括:一个
11、完整真核生物基因的结构包括:(1)启动子()启动子(promoter):):是RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列,位于结构基因转录起始点的上游-25bp处,本身不被转录;启动子必须与转录因子结合才能被RNA聚合酶识别与结合;具有TATA盒。(2)上游启动子元件()上游启动子元件(upstream promoter elements):TATA盒上游的一些特定的DNA序列;反式作用因子能与这些元件结合调控基因的转录效率;上游启动子元件包括CAAT盒(GCNCAATCT)、CACA盒(CCGCC)及GC 盒(GCCACACCC)。(3)反应元件()反应元件(response element)
12、:能介导基因对细胞外的某种信号产生反应的DNA序列,称为反应元件。如糖皮质、激素反应元件。(4)增强子()增强子(enhancer):指能使和它连锁的基因转录频率明显增加的DNA序列。其中含有多个能被反式作用因子识别与结合的顺式作用元件,能增强邻近基因的转录。(5)沉默子()沉默子(silencer):又称负增强子,负调控序列。(6)加尾信号:)加尾信号:结构基因的最后一个外显子中有一个保守序列AATAAA与下游一段GT丰富区或T丰富区共同构成polyA加尾信号;与RNA聚合酶结合的延长因子能识别这种结构并与之结合,然后在AAUAAA下游1030个碱基的部位切断RNA并加上polyA尾巴。第1
13、1页,讲稿共55张,创作于星期日124基因命名法基因命名法 基因的命名一般根据种属习惯来命名。常用斜体表示基因的名称,等位基因及其基因型,或在必要时表示基因转录而成的mRNA,而蛋白产物和表型用正体来表示。但是在研究不同生物的同一遗传机制时,往往会产生一些混淆。在许多种属中,基因由包括几个字母和数字的符号来表示,一些种属命名惯例(如果蝇、大肠杆菌)认为使用小写字母表示隐性突变,而用第一个字母大写来表示显性突变。在其他一些种属包括人的基因命名中,基因全由大写字母表示。现在,通过大规模的测序方法,更多的基因不断被鉴定,因而十分需要一个统一的命名方法。第12页,讲稿共55张,创作于星期日13大大肠肠
14、杆杆菌菌和和其其他他细细菌菌:用三个小写字母表示一个操纵子,接着的大写字母表示不同基因座。例如:lac操纵子;基因座lacZ,lacY,lacA;蛋白质LacZ,LacY,LacA。酵酵母母:用三个字母表明基因功能,数字表示不同的基因座。啤酒酵母基因GAL4,CDC28;蛋白质GAL4,CDC28;非洲粟酒酵母基因gal4,cdc2;蛋白质Gal4,Cdc2。线线虫虫:用三个小写字母表示突变表型,如存在不只一个基因座,用连字符后接数字表示。例如:基因 unc-86,ced-9;蛋白质UNC-86,CED-9。果果蝇蝇:来自突变表型的描述可以用1-4个字母代表。例如基因white(w),tail
15、less(tll);蛋白质White,Tailless。植植物物:虽然没有适用于所有植物的惯用法,但大多数用1-3个小写字母表示。Arabidopsis基因用果蝇的方法命名但使用大写字母,例如基因AGAMOUS(AG),蛋白AGAMOUS。脊脊椎椎动动物物:一般以描述基因功能的1-4个小写字母和数字表示其基因功能。例如基因sey,myc,蛋白Sey,Myc。人人类类:方法如脊椎动物但需大写。例如基因MYC、ENO1,蛋白MYC、ENO1。第13页,讲稿共55张,创作于星期日145.5.基因的突变基因的突变 基因突变是指出现在单个基因内部任何可遗传的改变,又称为点突变。基因突变可以自然发生,也可
16、通过理化因素诱发。主要包括两种情况:一是碱基替换:一个碱基对被另一碱基对替换,包括转换和颠换。二是移码突变:增加或减少一个或几个碱基对。基因突变与氨基酸顺序的关系:基因突变与氨基酸顺序的关系:基因突变与氨基酸顺序的关系:基因突变与氨基酸顺序的关系:(1)同义突变(same sense mutation):密码子发生改变,但所编码的氨基酸不变。(2)错义突变(missense mutation):DNA中碱基对替换,使mRNA的某一密码子改变,由它所编码的氨基酸不同。很多错义突变造成蛋白质的部分或完全失活,从而表现出突变性状。(3)无义突变(nonsense mutation):碱基替换改变了m
17、RNA上的一个密码子,成为3个密码子UAG,UAA和UGA中的一个时,就出现无义突变。第14页,讲稿共55张,创作于星期日15第二节、基因组及其结构基因组基因组(genome):是指含有一个生物体生长、发育和繁殖所需要的全部遗传信息的整套核酸。核基因组是单倍体细胞核内的全部 DNA分子;线粒体基因组和叶绿体基因组分别是指一个线粒体和叶绿体所包含的全部DNA分子。基因组中不同的区域具有不同的功能,有编码区和非编码区,有些区域的功能尚不清楚。功能基因组:功能基因组:是指表达一定功能的全部基因所组成的DNA序列,包括编码基因和调控基因。基因组结构:基因组结构:是指不同功能区域在整个DNA分子中的分布
18、情况。C值值:是指单倍基因组DNA含量(haploid DNA content,C值)。不同的生物体,其基因组的大小和复杂程度各不相同。进化程度越高的生物体一般其基因组越大也越复杂,但不尽然,如肺鱼的C值居然比人高10多倍;在亲缘关系相近的物种间,C值仍然相差很大,两栖类的不同物种间C值可相差100倍,被子植物不同物种间C值相差达1000倍,藻类5000倍,鱼类350倍,节肢动物250倍,在原生动物不同物种间C值相差竟高达5800倍。因此,C值的大小并不说明遗传复杂性的高低,而只说明基因组中DNA的多少。第15页,讲稿共55张,创作于星期日16一、一、病毒基因组的结构病毒基因组的结构(一)病毒
19、简介(一)病毒简介病毒是最小的生命体,直径只有20-300nm,其基本构造为一层外壳蛋白(capsid)包围着核酸和数种酶;有些病毒在外壳蛋白外还有一层被膜(envelope),被膜内有病毒基因编码的糖蛋白。病毒必需进入宿主细胞中借助宿主细胞内的一些酶和细胞器才能使病毒得以复制;外壳蛋白(或被膜)有保护病毒基因组和识别、侵袭特定宿主细胞的功能。第16页,讲稿共55张,创作于星期日171.病毒分类:病毒分类:病毒的遗传物质是单链或双链的DNA或RNA,根据病毒所含的核酸及复制策略分成7类:双链DNA、单链DNA、双链RNA、正单链RNA、负单链RNA、反转录RNA及反转录DNA病毒。第17页,讲
20、稿共55张,创作于星期日182.病毒基因组的结构特点病毒基因组的结构特点不同病毒基因组大小差异较大。病毒的基因组很小,但不同病毒基因组相差甚大。如乙肝病毒DNA只有3kb大小,只编码4种(6种)蛋白质;痘病毒的基因组为300kb,可编码病毒复制所涉及的酶类,甚至包括核苷酸代谢的酶类等几百种蛋白质,因此痘病毒对宿主的依赖性比乙肝病毒小。病毒基因组是DNA或RNA。每种病毒颗粒中只含一种核酸,可以是单链或双链、环状或线性分子。大多数DNA病毒的基因组是双链DNA分子;大多数RNA病毒的基因组是单链RNA分子。乳头瘤病毒是环状双链DNA病毒,腺病毒的基因组是线性双链DNA,脊髓灰质炎病毒是单链RNA
21、病毒,呼肠孤病毒的基因组是双链RNA。多数RNA病毒的基因组是由连续的核糖核酸链组成,但有些病毒的基因组RNA由不连续的几条核酸链组成。流感病毒由8条RNA分子构成;呼肠孤病毒由10个双链RNA片段构成。第18页,讲稿共55张,创作于星期日19基因重叠:病毒基因组有基因重叠现象,即同一段DNA片段能够编码2种甚至3种蛋白质分子。线粒体和质粒DNA也有基因重叠现象;基因重叠使较小的基因组能够携带较多的遗传信息。病毒基因组的大部分是编码蛋白质的,只有非常小的部份不被翻译。如X174中不翻译的部份只占217/5375,不到5,不翻译的DNA顺序通常是基因表达的控制序列。病毒基因组DNA序列中功能相关
22、的基因往往丛集存在,形成一个转录单元,称为多顺反子mRNA,然后再加工成各种蛋白质的模板mRNA。除了反转录病毒外,病毒基因组都是单倍体,每个基因在病毒颗粒中只出现一次。反转录病毒基因组有两个拷贝。噬菌体的基因是连续的,而真核病毒的基因具有内含子,除正链RNA病毒外,真核细胞病毒的基因都是先转录成mRNA前体,再经加工才能切除内含子成为成熟的mRNA。有些真核病毒的内含子或其中的一部分,对某一个基因来说是内含子,而对另一个基因却是外显子,如SV40和多瘤病毒的早期基因。第19页,讲稿共55张,创作于星期日20二、原核基因组的结构二、原核基因组的结构 原核基因组的结构特点在许多方面与病毒的基因组
23、特点相似,但又有其独特的结构和功能。1.原核染色体基因组结构特点原核染色体基因组结构特点原核染色体基因组通常由一条环状双链DNA分子组成。整个染色体DNA几乎全部由功能基因与调控序列所组成,有密码子重叠和基因重叠现象;染色体聚集成一个类核(nucleoid)区域。第20页,讲稿共55张,创作于星期日21功能相关的基因构成操纵子,或高度集中,并常转录成为多顺反子的mRNA。几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质序列呈线性对应状态。结构基因一般是单拷贝,但rRNA的基因往往是多拷贝。多拷贝的rRNA的基因有利于核糖体的快速组装,便于在急需蛋白质合成时在短时间内生成的大量核糖体。只有一个复制起始点;基
24、因是连续的,无内含子,转录后不需剪接;编码顺序一般不会重叠;编码区在基因组中所占比例远远大于真核基因组,小于病毒基因组;基因组中重复序列少;细菌基因组中存在可移动的DNA序列,如:插入序列和转座子。第21页,讲稿共55张,创作于星期日222质粒(质粒(plasmid)(1)定定义义:存在于细菌染色体外能独立复制、稳定遗传的共价闭合环状DNA分子;(大小在1200 kb)。(2)质粒的分类)质粒的分类a.按功能分为:R质粒:抗药性质粒;F质粒(fertility factor):性质粒可决定细菌的性别;Col质粒:为大肠杆菌素质粒。b.根据质粒能否在细胞间进行传递分为:接合型质粒、可移动型质粒、
25、自传递质粒。c.按复制机理分为:严紧型质粒(stringent plasmid):即低拷贝数质粒;松弛型质粒(relaxed plasmid):高拷贝数质粒。(3)质粒的特性)质粒的特性a.能自主复制;b.质粒的不相容性(incompatibility)两种亲缘关系密切的不同质粒不能共存于一个宿主菌;c.质粒可以转移。第22页,讲稿共55张,创作于星期日23三、真核生物基因组结构三、真核生物基因组结构(一)(一)真核生物基因组的特点真核生物基因组的特点基因组远大于原核生物的基因组,具有多个复制起点,而每个复制子的长度较小。如人的单倍体基因组有3109bp,大约含有22.5万个基因;而E.col
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