蛋白质工程的崛起讲课.pptx
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1、复习回顾1、蛋白质的基本结构单位?元素组成?2、蛋白质结构多样的原因?3、蛋白质有哪些功能?4、蛋白质如何合成?涉及哪些细胞器?第1页/共42页第2页/共42页一、蛋白质工程崛起的缘由一、蛋白质工程崛起的缘由二、蛋白质工程的基本原理二、蛋白质工程的基本原理三、蛋白质工程的进展和前三、蛋白质工程的进展和前景景第3页/共42页思考:如果想让某一个生物的性状在另外一个生物的身上表达,常用的方法有哪些?1、在种内可以用什么方法?杂交育种 2、在种间可以用什么方法?基因工程育种 一、蛋白质工程崛起的缘由第4页/共42页基因工程的实质基因工程的实质:将一种生物的 转移到另一种生物体内,后者产生它本不能产的
2、 ,进而表现出 。基因蛋白质新的性状第5页/共42页试回顾总结基因工程的丰硕成果植物方面提高植物的抗虫、抗病、抗逆性改良植物的品质动物方面提高动物生长速度改善畜产品的品质用转基因动物生产药物用转基因动物作器官移植的供体研制药物基因治疗第6页/共42页 基因工程在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质。这些蛋白质是生物在长期的进化中形成的,他们的结构和功能符合特定物种生存的需要,却不一定完全符合人类生产和生活的需要。基因工程的局限性:基因工程的局限性:第7页/共42页例如:干扰素是由动物体内的效应T T细胞产生的一种糖蛋白,几乎能抵抗所有病毒引起的感染。同时,在治疗癌症方面也有十分可观的疗效。但是,
3、干扰素在体外保存相当困难。如果将其分子上的一个半胱氨酸成变丝氨酸,在-70oC的条件下,可以保存半年。第8页/共42页玉米中赖氨酸的含量比较低。赖氨酸的合成机理:天冬氨酸激酶二氢吡啶二羧酸合成酶前体物质赖氨酸负反馈调节天冬氨酸激酶(352位的苏氨酸)二氢吡啶二羧酸合成酶(104位的天冬酰胺)改造天冬氨酸激酶(异亮氨酸)二氢吡啶二羧酸合成酶(异亮氨酸)第9页/共42页延长干扰素的体外保存时间提高玉米中赖氨酸的含量提高工业生产中蛋白质类酶的稳定性 这些在科学研究和工业生产中亟待解决的难题均无法通过基因工程来完成。于是新一轮的探索拉开了序幕,人们开始着眼于对现有蛋白质的改造,以及制造目前从天然蛋白质
4、中找不到的蛋白质。就这样,蛋白质工程蛋白质工程应运而生,并迅速崛起。第10页/共42页二、蛋白质工程的基本原理根据人们对蛋白质功能的特定需求,对蛋白质的结构进行分子设计。1、目标:第11页/共42页思考:思考:对对天然蛋白质进行改造,你认为应该直接对蛋天然蛋白质进行改造,你认为应该直接对蛋白质分子进行操作,还是通过对基因的操作来实现?白质分子进行操作,还是通过对基因的操作来实现?应该从对基因的操作来实现对天然蛋白质改应该从对基因的操作来实现对天然蛋白质改造,主要原因如下:造,主要原因如下:(1 1)任何一种天然蛋白质都是由基因编码的,)任何一种天然蛋白质都是由基因编码的,改造了基因即对蛋白质进
5、行了改造,而且改造过改造了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造过的蛋白质可以遗传下去。如果对蛋白质直接改造,的蛋白质可以遗传下去。如果对蛋白质直接改造,即使改造成功,被改造过的蛋白质分子还是无法即使改造成功,被改造过的蛋白质分子还是无法遗传的。遗传的。(2 2)对基因进行改造比对蛋白质直接改造要容)对基因进行改造比对蛋白质直接改造要容易操作,难度要小得多。易操作,难度要小得多。第12页/共42页 主要原因:基因编码蛋白质,改造了基因即对蛋白质进行了改造,而且改造过的蛋白质可以遗传下去。容易操作,难度要小得多。第13页/共42页2、原理:改造基因(基因修饰或基因合成)第14页/共42页逆转录转录D
6、NADNARNARNA翻译蛋白质复制复制天然蛋白质的合成遵循中心法则第15页/共42页转录DNADNARNARNA翻译肽链折叠等具有空间结构的蛋白质表达生物特有的功能或性状天然蛋白质的合成过程天然蛋白质的合成过程遵循中心法则,并需经过高级空间结构的转变第16页/共42页.蛋白质工程流程:第17页/共42页蛋白质蛋白质三维结构三维结构氨基酸序氨基酸序列多肽链列多肽链基因基因DNADNA预期预期功能功能DNADNA合成合成分子分子设计设计mRNA生物生物功能功能转录转录翻译翻译折叠折叠图图1-291-29蛋白质工程流程图蛋白质工程流程图第18页/共42页途径途径:预期的蛋白质功能预期的蛋白质功能设
7、计预期的蛋白质结构设计预期的蛋白质结构推测应有的氨基酸序列推测应有的氨基酸序列找到相对应的脱氧核苷酸序列找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因)(基因)第19页/共42页讨论:1、怎样得出决定这一段肽链的脱氧核苷酸序列?请把相应的碱基序列写出来。讨论:讨论:某多肽链的一段氨基酸序列是:-丙氨酸-色氨酸-赖氨酸-甲硫氨酸-苯丙氨酸-丙氨酸:GCU、GCC、GCA、GCG色氨酸:UGG赖氨酸:AAA、AAG甲硫氨酸:AUG苯丙氨酸:UUU、UUC第20页/共42页GCUGCU(或(或C C或或A A或或G G)UGGAAAUGGAAA(或(或G G)AUGUUUAUGUUU(或(或C C)mRNAmRN
8、A序列序列 脱氧核苷酸脱氧核苷酸序列序列GCT(GCT(或或C C或或A A或或G)TGGAAA(G)TGGAAA(或或G)ATGTTT(G)ATGTTT(或或C)C)CGA(CGA(或或G G或或T T或或C)ACCTTTC)ACCTTT(或(或C)TACAAA(C)TACAAA(或或G)G)2.2.确定目的基因的碱基序列后,怎样才能合确定目的基因的碱基序列后,怎样才能合成或改造目的基因(成或改造目的基因(DNADNA)?)?确定目的基因的碱基序列后,就可以确定目的基因的碱基序列后,就可以根据人类的需要改造它,通过根据人类的需要改造它,通过人工合成的人工合成的方法方法或可以通过基因的或可以通
9、过基因的定点诱变定点诱变技术来改技术来改变后从基因文库中获取。变后从基因文库中获取。第21页/共42页基础:蛋白质的结构和功能第22页/共42页 基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是基因会发生突变,突变可以自发,也可以诱发,这是每个稍有生物学知识的人都知道的常识。但在加拿大生物每个稍有生物学知识的人都知道的常识。但在加拿大生物化学家化学家M M史密斯(史密斯(1932193220002000)发明)发明定点突变法定点突变法之前,之前,突变株的产生必须经由自然界或用化学等方法诱使基因体突变株的产生必须经由自然界或用化学等方法诱使基因体突变。这类方法属于突变。这类方法属于随机突变随机突变
10、,突变株必须在生物性状上,突变株必须在生物性状上有所改变,才能确定有突变发生,但除非用分子生物方法有所改变,才能确定有突变发生,但除非用分子生物方法或遗传方法找到此突变处,否则无法确定突变位置。也就或遗传方法找到此突变处,否则无法确定突变位置。也就是说,是说,这种突变是盲目的。而史密斯发明的定点突变法却这种突变是盲目的。而史密斯发明的定点突变法却是有目的的,该法可经由设计好的寡核苷酸,在任何一个是有目的的,该法可经由设计好的寡核苷酸,在任何一个基因片段上进行随意或设计好的突变基因片段上进行随意或设计好的突变,也就是说,这种突,也就是说,这种突变是预先设定好的,所以也有人将该法称为变是预先设定好
11、的,所以也有人将该法称为“反遗传法反遗传法”。有意思的是这一给生命科学研究及应用领域带来革命有意思的是这一给生命科学研究及应用领域带来革命性突破的方法竟然是史密斯和其同事在喝咖啡时闲聊出来性突破的方法竟然是史密斯和其同事在喝咖啡时闲聊出来的。现在,几乎每个生物实验室都会用定点突变法来研究的。现在,几乎每个生物实验室都会用定点突变法来研究基因或蛋白质的功能。基因或蛋白质的功能。第23页/共42页异亮氨酸半胱氨酸第24页/共42页4.蛋白质工程的概念蛋白质工程是指以蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其生蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系物功能的关系作为基础,通过作为基础,通过基因修饰或基因
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