分子营养学(精)3203.pptx
《分子营养学(精)3203.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分子营养学(精)3203.pptx(63页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、营养相关疾病的分子营养学根底营养相关疾病的分子营养学根底 第一页,共六十三页。人类对生命现象与本质的认识,经历了由整个机体水平向器官、组织、细胞、亚细胞结构及分子水平这样一个逐渐深入的过程。近几十年,随着分子生物学理论与实验技术在生命科学领域的各个学科的渗透及应用,产生了许多新兴学科。分子营养学就是营养学与现代分子生物学原理和技术有机结合而产生的一门新兴边缘学科,它在阐述营养素与基因如何相互作用,导致营养相关疾病发生开展方面取得了许多重要进展。目前该学科刚具雏形,正处于不断完善和开展阶段,相信不久的将来,它必将成为一门在理论和实践方面均具有重要意义的学科。第二页,共六十三页。一、分子营养学一、
2、分子营养学(molecular nutrition)(molecular nutrition)的定的定义及开展简史义及开展简史第三页,共六十三页。(一一)分子营养学定义分子营养学定义 目目前前关关于于分分子子营营养养学学尚尚无无公公认认的的定定义义。我我们们暂暂且且定定义义为为:分分子子营营养养学学主主要要是是研研究究营营养养素素与与基基因因之之间间的的相相互互作作用用。一一方方面面研研究究营营养养素素对对基基因因表表达达的的调调控控作作用用;另另一一方方面面研研究究遗遗传传因因素素对对营营养养素素消消化化、吸吸收收、分分布布、代代谢谢和和排排泄泄的的决决定定作作用用。在在此此根根底底上上,探
3、探讨讨二二者者相相互互作作用用对对生生物物体体表表型型特特征征(如如营营养养充充足足、营营养养缺缺乏乏、营营养养相相关关疾疾病病、先先天天代代谢谢性性缺缺陷陷)影影响响的的规规律律,从从而而针针对对不不同同基基因因型型或或变变异异或或针针对对营营养养素素对对基基因因表表达达的的特特异异调调节节作作用用,制制订订出出营营养养素素需需要要量量、供供给给量量标标准准和和膳膳食食指指南南,或或特特殊殊膳膳食食平平衡衡方方案案,为为促促进进健健康康、预预防防和和控控制制营营养养缺缺乏乏病病、营营养养相相关关疾疾病病和和先先天天代代谢谢性性疾疾病病提供真实、可靠的科学依据。提供真实、可靠的科学依据。第四页
4、,共六十三页。分子营养学研究内容主要包括:分子营养学研究内容主要包括:1 1营营养养素素对对基基因因表表达达的的调调控控作作用用及及调调节节机机制制,从从而而对营养素的生理功能进行更完全,更深入的认识。对营养素的生理功能进行更完全,更深入的认识。2 2如如何何利利用用营营养养素素促促进进有有益益健健康康基基因因的的表表达达和和抑抑制制有有害健康基因的表达。害健康基因的表达。3 3遗遗传传变变异异或或基基因因多多态态性性对对营营养养素素消消化化、吸吸收收、分分布布、代谢和排泄的影响。代谢和排泄的影响。4 4营养素需要量存在个体差异的遗传学根底。营养素需要量存在个体差异的遗传学根底。5 5营营养养
5、素素基基因因相相互互作作用用导导致致营营养养缺缺乏乏病病、营营养养相关疾病和先天代谢性缺陷的机理及膳食干预研究。相关疾病和先天代谢性缺陷的机理及膳食干预研究。第五页,共六十三页。(二二)分子营养学的开展简史分子营养学的开展简史 人人们们对对营营养养素素与与基基因因之之间间相相互互作作用用的的最最初初认认识识,应应该该始始于于先先天天代代谢谢性性缺缺陷陷。19081908年年,Dr.Archibald Dr.Archibald E.E.GarrodGarrod在在推推测测尿尿黑黑酸酸尿尿症症(alcaptonuria)(alcaptonuria)的的病病因因时时,首首先先使使用用了了“先先天天代
6、代谢谢性性缺缺陷陷(inborn(inborn errors errors of of metabolism)metabolism)这这个个名名词词术术语语,并并由由此此第第一一个个提提出出了了基基因因酶酶的的概概念念(理理论论),即即一一个个基基因因负负责责调调节节一一个个特特异异酶酶的的合合成成。该该理理论论认认为为,先先天天代代谢谢性性缺缺陷陷的的发发生生是是由由于于基基因因突突变变或或缺缺失失,导导致致某某种种酶酶缺缺乏乏、代代谢谢途途径径某某个个环环节节发发生生障碍、中间代谢产物发生堆积的结果。障碍、中间代谢产物发生堆积的结果。第六页,共六十三页。1948年,Gibson发现隐性高铁
7、血红蛋白血症(recessive methemoglobinemia)是由于依赖NADH高铁血红蛋白复原酶缺乏所致;1952年,Cori提供证据说明葡萄糖-6-磷酸酶缺乏可导致冯奇尔克症(Von Gierkes disease);1953年,Jervis的研究说明苯丙酮酸尿症(phenylketonuria,PKU)的发生是由于苯丙氨酸羧化酶缺乏所致。到目前为止,已发现了300多个先天代谢性缺陷。第七页,共六十三页。先天代谢性缺陷的病因是由于基因突变,导致某种酶缺乏,从而使营养素代谢和利用发生障碍;反过来讲,可针对代谢缺陷的特征,利用营养素来弥补或纠正这种缺陷。如典型的PKU,由于苯丙氨酸羧化
8、酶缺乏,使苯丙氨酸不能代谢为酪氨酸,从而导致苯丙氨酸堆积和酪氨酸减少,因此可在膳食配方中限制苯丙氨酸的含量,增加酪氨酸的含量。先天代谢性缺陷的治疗就是营养素与基因之间相互作用的一个早期例子,虽然营养素没有对基因产生直接作用,但营养素可弥补基因的缺陷。第八页,共六十三页。由于在先天代谢性疾病研究与治疗方面积累了丰富的经验,并获得了突出成就,1975年春天,美国实验生物学科学家联合会第59届年会在亚特兰大举行了“营养与遗传因素相互作用专题讨论会。美国国立卫生研究所(NIH)营养协调委员会主席Artemis P Simopoulos博士认为,这是营养学历史上具有里程碑意义的一次盛会。然而,由于当时受
9、分子生物学开展的限制,分子营养学的开展还是非常缓慢的。尽管上个世纪50年代Waltson和Crick提出了DNA双螺旋模板学说;60年代Monod和Jacob提出了基因调节控制的操纵子学说;以及70年代初期DNA限制性内切酶的发现和一整套DNA重组技术的开展,推动了分子生物学在广度和深度两个方面以空前的高速度开展,但在一段时间还没有广泛应用于营养学研究。第九页,共六十三页。1985年,还是Artemis P Simopoulos 博士在西雅图举行的“海洋食物与健康的会议上,首次使用了分子营养学这个名词术语,并在1988年指出,由于分子生物学、分子遗传学、生理学、内分泌学、遗传流行病学等所取得快
10、速开展及向营养学研究领域的渗透,从1988年开始,营养学研究进入了黄金时代。从文献检索的情况看,1988年以前的有关营养素与基因之间相互作用的文章寥寥无几,而从1988年以后,该领域研究的论文与综述骤然增多,并逐年呈几何增加的趋势。发表文章所涉及的内容大致可分为以下几类:第十页,共六十三页。(1)分子生物学技术在营养学研究中的应用;(2)分子生物学与营养学结合的必要性;(3)基因转录的代谢调节;(4)基因表达的营养(或营养素)调节;(5)营养与变异;(6)基因多态性与营养素之间的相互作用对营养相关 疾病的影响;(7)基因多态性对营养素需要量的影响。第十一页,共六十三页。二、营养素对基因表达的调
11、控二、营养素对基因表达的调控第十二页,共六十三页。机体从受孕、细胞分裂、分化到生长发育,从健康状态、疾病状态到死亡等一切生命现象,无一不是基因表达的有条不紊调控的结果。而环境因素,尤其是营养或营养素对基因表达会产生直接或间接作用,从而对上述生命现象产生重要影响。从精子与卵细胞结合的一刹那,就决定了一个个体的遗传学命运(即决定一个个体所携带的遗传物质,该物质决定了个体的生命特征和含有哪些致病基因及大致什么时间出现疾病、寿命的长短等)。营养素虽然在短时间内不能改变这种遗传学命运,但可通过营养素修饰这些基因的表达,从而改变这些遗传学命运出现的时间进程。第十三页,共六十三页。过去在相当长的一段时间内对
12、营养素功能的认识一直停留在生物化学、酶学、内分泌学、生理学和细胞学水平上。虽然已认识到营养素可调控细胞的功能,但一直认为是主要通过调节激素的分泌和激素信号的传递而实现的。只有在上个世纪80年代,才认识到营养素可直接和独立地调节基因表达,从而对营养素功能的认识深入到了基因水平。因此深入研究营养素对基因表达的调控不仅对预防疾病,促进健康和长寿有十分重要意义,而且将重新、全面深入地认识营养素的功能。第十四页,共六十三页。(一一)基因表达的概念和基因表达调控的根本理论基因表达的概念和基因表达调控的根本理论 1 1基因表达的概念基因表达的概念 所所谓谓基基因因表表达达,是是指指按按基基因因组组中中特特定
13、定的的结结构构基基因因上上所所携携带带的的遗遗传传信信息息,经经转转录录、翻翻译译等等一一系系列列过过程程,指指导导合合成成特特定定氨氨基酸序列的蛋白质而发挥特定生物功能的过程。基酸序列的蛋白质而发挥特定生物功能的过程。第十五页,共六十三页。人体细胞中大约含有10万个基因,而且对某一个体而言,每一种细胞中都携带相同的表达人体所有特征的各种基因,但并不是所有这些基因在所有细胞中同时表达,而必须根据机体的不同发育阶段,不同的组织细胞及不同的功能状态,选择性、程序性地在特定细胞中表达特定数量的特定基因。一般认为同时表达的基因仅占基因总数的10%15%,这说明存在着控制基因表达的机制。正是由于不同发育
14、阶段和不同组织细胞存在着基因表达的不同调控机制,才决定哪种基因表达或不表达,从而决定了不同发育阶段同一组织细胞具有不同的功能,不同组织细胞具有不同的结构和功能,即基因表达存在发育阶段特异性和组织细胞特异性。由此可见基因表达调控的重要性。第十六页,共六十三页。2基因表达调控的根本理论 如上所述,真核基因的表达是一个多阶段过程,因此,真核基因表达的调控也是在多阶段水平来实现的,即大致可分为转录前,转录、转录后、翻译和翻译后等5个水平。(1)转录前调控:是指发生在基因组水平上基因结构的改变。这种调控方式较稳定持久,甚至有些是不可逆的,主要见于机体发育过程中的体细胞分化的决定。其调控方式主要包括:基因
15、丧失、基因扩增、基因重排、甲基化修饰及染色体结构改变等。(2)转录水平调控:是指对以DNA上的特定基因为模板,合成初级转录产物这一过程的调节。转录水平的调控是真核基因表达中最重要的环节,主要涉及以下三种因素的相互作用。第十七页,共六十三页。1)RNA聚合酶(RNA polymerase,RNA Pol)真核生物的RNA聚合酶有三种,即RNA聚合酶、。其中聚合酶的转录产物为mRNA。基因转录是由RNA聚合酶催化完成的,转录水平的调控实质就是对RNA聚合酶活性的调节。因此但凡可影响RNA聚合酶活性的内外因素,均可对基因转录进行调节。2)顺式调控元件(cis-acting element)为与结构基
16、因串联的特定的DNA序列,它们对基因转录的精确起始和活性调节起着举足轻重的作用。顺式调控元件一般含有蛋白结合位点。顺式调控元件又包括:启动子(Promoter):启动子是与基因起动有关的核酸序列,位于基因转录起始位点5端,只能在近距离起作用(一般在100bp之间),有方向性,空间位置较恒定。第十八页,共六十三页。启动子又分为以下几种:启动子又分为以下几种:a.Goldberg-Hognessa.Goldberg-Hogness盒盒(Hogness(Hogness盒盒,TATATATA盒盒):其其核核心心序序列列为为TATA TATA ATAATATAAT,位位于于转转录录起起始始位位点点上上游
17、游-30bp30bp附近区域。附近区域。TATATATA盒决定了基因转录的精确起始。盒决定了基因转录的精确起始。b.b.上上 游游 启启 动动 子子 元元 件件(Upstream(Upstream promoter promoter element,element,UPS)UPS):主主要要包包括括CAATCAAT盒盒和和GCGC盒盒。CAATCAAT盒盒位位于于转转录录起起始始位位点点上上游游-70-70-80bp-80bp区区域域,其其核核心心序序列列为为GGTCCAATCTGGTCCAATCT。GCGC盒盒核核心心序序列列为为CCGCCCCCGCCC,位位置置不不固固定定。CAATCAA
18、T盒盒和和GCGC盒盒与与TATATATA一一样样,都都是是普普通通启启动动子子元元件,它们的协同作用决定了基因的根底转录效率。件,它们的协同作用决定了基因的根底转录效率。第十九页,共六十三页。c.组织特异性启动子:每一种组织细胞都有自身独有的启动子,调控细胞特异性功能蛋白的表达。如肝细胞特异性启动子元件HP1,它们位于白蛋白、抗胰蛋白酶和AFP等肝细胞特异性基因的调控区,与这些基因在肝细胞的特异性表达有关。d.诱导性启动子:如cAMP反响元件等,介导对cAMP、生长因子等信号的反响。第二十页,共六十三页。增强子(enhancer):增强子是一类能促进转录活性的顺式调控元件,其特点是,无方向性
19、;远距离作用,距靶基因可近可远,甚至远至几十个Kb也同样能发挥作用,可位于基因的上游、下游或内部;无基因特异性,对各种基因启动子均有作用;具有组织特异性;有相位性,它的作用虽然与距离无关,但只有当它位于DNA双螺旋的某一相位时,才具有较强活性。寂静子(Silencer)或衰减子(dehencer):其作用是抑制基因的转录,作用方式与增强子相似。加尾信号及转录终止信号:在加PolyA尾位点的上游1020bp处,常见一保守的AATAA序列,为加尾信号;而具有PolyA尾基因的终止信号是G/T簇,其通式为:YGTGTTYY。第二十一页,共六十三页。3)反式作用因子(trans-acting fact
20、or)又称为反式作用转录因子,是由位于不同染色体或同一染色体上相距较远的基因编码的蛋白质因子。反式作用因子一般含有两个结构域:DNA结合结构域(DNA-binding domain),该结构域能与DNA的特定序列结合,因此习惯上反式作用因子也被称为DNA结合蛋白(DNA-binding protein);转录活化结构域,即调节转录活性。反式作用因子与顺式调节元件相结合,从而调节基因表达 第二十二页,共六十三页。根据其作用方式,反式作用因子可分为以下三类:根据其作用方式,反式作用因子可分为以下三类:普普通通转转录录因因子子:这这是是在在多多数数细细胞胞中中普普遍遍存存在在的的转转录录因因子子,参
21、与基因的根底表达。参与基因的根底表达。组组织织特特异异性性转转录录因因子子:只只在在特特定定细细胞胞存存在在,并并诱诱导导特特定定基基因因表表达达的的转转录录因因子子。基基因因表表达达的的组组织织特特异异性性在在很很大大程程度度上上取取决决于于组组织特异性转录因子的存在。织特异性转录因子的存在。诱诱导导性性反反式式作作用用因因子子:这这些些反反式式作作用用因因子子的的活活性性可可被被特特异异的的诱诱导导因因子子所所诱诱导导。这这种种活活性性的的诱诱导导可可以以是是新新蛋蛋白白质质的的合合成,也可是已存在蛋白质的翻译后修饰。成,也可是已存在蛋白质的翻译后修饰。反反式式作作用用因因子子的的活活性性
22、调调节节主主要要包包括括:磷磷酸酸化化-去去磷磷酸酸化化,糖基化,蛋白质糖基化,蛋白质-蛋白质相互作用。蛋白质相互作用。第二十三页,共六十三页。(3)转录后水平的调控:真核基因转录后,必须经过一系列的加工过程才能成为成熟的mRNA,对此过程的调节,称为转录后水平的调控。其调控方式主要包括戴“帽,加“尾,拼接(splicing)等。(4)翻译水平的调控:翻译过程主要涉及mRNA,tRNA,核糖体和可溶性蛋白因子四大类物质。其中可溶性蛋白因子可分为肽链起始因子、肽链延长因子和肽链终止因子等。第二十四页,共六十三页。翻译水平的调控主要涉及以下几个环节:翻译水平的调控主要涉及以下几个环节:1)对mRN
23、A从细胞核迁移到细胞质过程的调节。2)对mRNA稳定性调节。许多因素可影响mRNA稳定性,从而影响作为翻译模板mRNA的数量,最终影响蛋白质表达的数量。3)对可溶性蛋白质因子的修饰。主要是通过磷酸化作用对肽链起始因子、延长因子和终止进行修饰,从而影响翻译效率。4)对特异tRNA结合特异氨基酸运输至mRNA过程的调节。第二十五页,共六十三页。(5)翻译后水平的调控。蛋白质合成后,还需经过一系列的加工过程才能成为有活性的功能蛋白质,包括切除信号肽、磷酸化、糖基化、乙酰化等化学修饰,以及蛋白质切割后的连接等。了解基因表达的一些根本理论,对于理解营养对基因表达的调节是至关重要的 第二十六页,共六十三页
24、。(二二)营养素对基因表达的调控机制营养素对基因表达的调控机制 1营养素对基因表达的作用特点 几乎所有的营养素对基因的表达都有调节作用。其作用特点是:一种营养素可调节多种基因的表达;一种基因表达又受多种营养素的调节;一种营养素不仅可对其本身代谢途径所涉及的基因表达进行调节,还可影响其它营养素代谢途径所涉及的基因表达;营养素不仅可影响细胞增殖、分化及机体的生长发育的有关基因表达,而且还可对致病基因的表达产生重要的调节作用。第二十七页,共六十三页。2营养素对基因表达的调控水平 营养素可在基因表达的所有水平(转录前、转录、转录后、翻译和翻译后共5个水平)上对其进行调节,虽然不同营养素各有其重点或专一
25、调节水平,但绝大多数营养素对基因表达的调节发生在转录水平上。3营养素对基因表达的调控途径 营养素本身或其代谢产物可作为信号分子,作用于细胞外表受体或直接作用于细胞内受体,从而激活细胞信号转录系统,并与转录因子相互作用激活基因表达,或直接激活基因表达。第二十八页,共六十三页。主要途径有:主要途径有:cAMPcAMP或或cGMPcGMP蛋白激酶途径;蛋白激酶途径;酪氨酪氨酸激酶系统;以上两个途径主要是通过对一些转录因子酸激酶系统;以上两个途径主要是通过对一些转录因子和和/或辅助因子的磷酸化和去磷酸化作用,从而影响这或辅助因子的磷酸化和去磷酸化作用,从而影响这些因子的激活基因转录的活性;些因子的激活
- 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:
- 分子 营养学 3203
限制150内