第十四章基因重组与基因工程(人卫第七版).pptx
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1、第十四章第十四章基因重组与基因工程基因重组与基因工程GeneticRecombinationandGeneticEngineering主讲主讲许春鹃许春鹃生化与分子生物学教研室生化与分子生物学教研室Tel:18970786460QQ:15863025二、细菌的基因转移与重组二、细菌的基因转移与重组(一)接合作用(一)接合作用当当细细胞胞与与细细胞胞、或或细细菌菌通通过过菌菌毛毛相相互互接接触触时时,质质粒粒DNA从从一一个个细细胞胞(细细菌菌)转转移移至至另另一一细细胞胞(细细菌菌)的的DNA转转移移称称为为接接合合作作用用(conjugation)。第第一一节节自然界自然界DNA重组和基因转
2、移重组和基因转移并并非非任任何何质质粒粒DNA都都有有这这种种转转移移能能力力,只只有有某某些些较较大大的的质质粒粒,如如F因因子子方方可可通通过过接接合合作作用从一个细胞转移到另一个细胞。用从一个细胞转移到另一个细胞。(二)转化作用(二)转化作用通通过过自自动动获获取取或或人人为为地地供供给给外外源源DNA,使使细细胞胞或或培培养养的的受受体体细细胞胞获获得得新新的的遗遗传传表表型型,称为称为转化作用转化作用(transformation)。细菌细菌溶解溶解新细菌新细菌摄取摄取DNA重组重组图图14-3转化作用转化作用(三)转导作用(三)转导作用当当病病毒毒从从被被感感染染的的(供供体体)细
3、细胞胞释释放放出出来来、再再次次感感染染另另一一(受受体体)细细胞胞时时,发发生生在在供供体体细细胞胞与与受受体体细细胞胞之之间间的的DNA转转移移及及基基因因重组即为重组即为转导作用转导作用(transduction)。噬菌体的生活史噬菌体的生活史溶菌生长途径溶菌生长途径(lysispathway)溶源菌生长途径溶源菌生长途径(lysogenicpathway)发发生生在在同同源源序序列列间间的的重重组组称称为为同同源源重重组组(homologousrecombination),又又称称基基本本重重组组。是是最最基基本本的的DNA重重组组方方式式,通通过过链链的的断断裂裂和和再再连连接接,在
4、在两两个个DNA分分子子同同源源序序列列间间进进行行单单链链或或双双链链片片段段的的交交换换。同同源源重重组组不不需需要要特特异异DNA序序列列,而而是是依依赖赖两两分分子子之之间间序序列列的的相相同同或类似性。或类似性。以以E.coli的的同同源源重重组组为为例例,了了解解同同源源重重组组机制的机制的Holliday模型。模型。一、同源重组是最基本的一、同源重组是最基本的DNA重组方式重组方式交换后的交换后的DNA分子分子同源重组同源重组交换点交换点两条同源两条同源DNA双螺旋双螺旋内切酶内切酶(RecBCD)DNA侵扰侵扰(RecA)分支迁移分支迁移(RecA)内切酶内切酶(RecBCD)
5、DNA连接酶连接酶535353535353535353535353535333535335535353Holliday中间体中间体53535353图图14-1同源重组机制同源重组机制Holliday中间体中间体535353535355533355553333555533335555333355553333内切酶内切酶(RuvC)内切酶内切酶(RuvC)DNA连接酶连接酶DNA连接酶连接酶拼接重组体拼接重组体片段重组体片段重组体图图14-1同源重组机制同源重组机制由由整整合合酶酶催催化化,在在两两个个DNA序序列列的的特特异异位位点点 间间 发发 生生 的的 整整 合合,称称 位位 点点 特特
6、异异 重重 组组(site-specificrecombination)。(一)(一)噬菌体噬菌体DNA的整合的整合一一个个由由病病毒毒编编码码的的特特殊殊重重组组蛋蛋白白质质,称称为为整整合合酶酶,能能识识别别细细菌菌染染色色体体的的一一个个特特定定的的DNA序序列列和和病病毒毒基基因因组组的的另另一一个个序序列列,它它把把这这两两个个序序列列拉拉到到一一起起并并催催化化两两个个DNA的的断断裂裂和和重重接接,从而把病毒基因组整合进细菌基因组。从而把病毒基因组整合进细菌基因组。三、特异位点重组三、特异位点重组(二)细菌的特异位点重组(二)细菌的特异位点重组H2鞭毛蛋白鞭毛蛋白阻遏蛋白阻遏蛋白
7、Hin重组酶重组酶(倒位酶)(倒位酶)H1鞭毛蛋白鞭毛蛋白hinH2rH1H1l鼠伤寒沙门杆菌鼠伤寒沙门杆菌H片段倒位决定鞭毛相转变片段倒位决定鞭毛相转变H片段片段hixhixPPPH片段片段hixhixhinH2rH1PPH1PH1基因被阻遏基因被阻遏三、特异位点重组三、特异位点重组(三)免疫球蛋白基因的重排(三)免疫球蛋白基因的重排V片段片段J片段片段RSSRSS间插间插DNAOHOHVJ单链切开单链切开RAG1RAG2分子内转酯反应分子内转酯反应单链切开、转移单链切开、转移核苷酸修复、连接核苷酸修复、连接三、特异位点重组三、特异位点重组由由插插入入序序列列和和转转座座子子介介导导的的基基
8、因因移移位位或或重排称为重排称为转座转座(transposition)。四、转座重组四、转座重组(一)(一)插入序列转座插入序列转座插入序列发生的插入序列发生的转座转座有两种形式:有两种形式:(1)保守性转座:插入序列从原位迁到新位。保守性转座:插入序列从原位迁到新位。(2)复制性转座:插入序列复制后,其中一个复制性转座:插入序列复制后,其中一个复制本迁移到新位,另一个仍保留在原位。复制本迁移到新位,另一个仍保留在原位。(二)转座子转座(二)转座子转座转座子转座子:可从一个染色体位点转移到另一:可从一个染色体位点转移到另一个位点的分散的重复序列。个位点的分散的重复序列。piggyBac转座子的
9、老鼠,转座子的老鼠,表达红色荧光蛋白表达红色荧光蛋白玉米玉米“花斑花斑”由一种由一种转座因子的存在所导转座因子的存在所导致致第第 二二 节节 重组重组DNA技术技术n重组重组DNA技术的发展史技术的发展史1865年年G.J.Mendel的豌豆杂交试验的豌豆杂交试验18661944年年O.T.Avery的肺炎球菌转化实验的肺炎球菌转化实验1973年年美国斯坦福大学的科学家构建美国斯坦福大学的科学家构建第一个第一个重组重组DNA分子分子1977年年美国南旧金山由博耶和斯旺森建立世界上美国南旧金山由博耶和斯旺森建立世界上第一第一家家遗传工程公司,专门应用重组遗传工程公司,专门应用重组DNA技术制技术
10、制造医学上重要的药物。造医学上重要的药物。1980年年开始建造开始建造第一家第一家应用重组应用重组DNA技术生产胰岛技术生产胰岛素的工厂素的工厂1997年年英国罗林研究所成功的克隆了英国罗林研究所成功的克隆了多莉多莉克隆羊技术克隆羊技术一、重组一、重组DNA技术相关概念技术相关概念(一)(一)DNA克隆克隆l克隆克隆(clone):指来自同一始祖的相同副本指来自同一始祖的相同副本或或拷贝的集合。拷贝的集合。l克隆化克隆化(cloning):指获取同一拷贝的过程,指获取同一拷贝的过程,实际上是无性繁殖。实际上是无性繁殖。克隆可以是不同层次的,分子水平上的克克隆可以是不同层次的,分子水平上的克隆称
11、为隆称为分子克隆分子克隆;细胞水平上的克隆称为;细胞水平上的克隆称为细胞细胞克隆克隆;整体水平的克隆称为;整体水平的克隆称为动物克隆动物克隆或或植物克植物克隆。隆。lDNA克隆克隆应用酶学的方法,应用酶学的方法,在体外在体外将各种来源的遗传物质将各种来源的遗传物质(同源的或异源的、原核的或真核的、天然的或人工(同源的或异源的、原核的或真核的、天然的或人工的的DNA)与载体与载体DNA接合成一具有自我复制能力的接合成一具有自我复制能力的DNA分子分子复制子复制子,继而通过转化或转染宿主细胞,继而通过转化或转染宿主细胞,筛选出含有目的基因的转化子细胞,再进行扩增提取筛选出含有目的基因的转化子细胞,
12、再进行扩增提取获得大量同一获得大量同一DNA分子,也称分子,也称基因克隆或重组基因克隆或重组DNA(recombinantDNA)。l基因工程基因工程(geneticengineering)实现基因克隆所用的方法及相关的工作称基因工实现基因克隆所用的方法及相关的工作称基因工程,又称程,又称重组重组DNA工艺学。工艺学。(二)工具酶(二)工具酶表表14-1v限制性核酸内切酶限制性核酸内切酶vDNA聚合酶聚合酶v逆转录酶逆转录酶vT4DNA连接酶连接酶v碱性磷酸酶碱性磷酸酶v末端转移酶末端转移酶vTaqDNA聚合酶聚合酶(二)(二)工具酶工具酶l限制性核酸内切酶的概念限制性核酸内切酶的概念GAAT
13、TCCTTAAG+EcoR GCTTAA5335AATTCG3553指指可可识识别别双双链链DNA中中特特异异序序列列,并并在在识识别别位位点点或或其其周周围围切切割割双双链链DNA的的一一类类内内切切酶酶(核核酸酸水水解解酶酶)。限限制制性性核核酸酸内内切切酶酶天天然然存存在在于于细细菌菌体体内内,与与甲甲基基化化酶酶共共同同构构成成细细菌菌的的限限制制修修饰饰系系统统,限限制制外外源源DNA,保护自身保护自身DNA。l限制性核酸内切酶的分类限制性核酸内切酶的分类根据酶的组成、所需因子及裂解根据酶的组成、所需因子及裂解DNA方方式的不同,可将限制性核酸内切酶分为式的不同,可将限制性核酸内切酶
14、分为、类。基因工程技术中常用的为类。基因工程技术中常用的为类酶类酶。l限制性核酸内切酶的命名限制性核酸内切酶的命名Hin d属属 系系 株株 序序Haemophilusinfluenzaed株株流感嗜血杆菌流感嗜血杆菌d株的第三种酶株的第三种酶限制性核酸内切酶一般以提取这类限制性核酸内切酶一般以提取这类酶的生物的属名和种名的第酶的生物的属名和种名的第1、2个个字母及菌株(型)的代号来命名字母及菌株(型)的代号来命名。l限制性核酸内切酶的作用机制限制性核酸内切酶的作用机制限制性核酸内切酶以环状和线形的双链限制性核酸内切酶以环状和线形的双链DNA为底为底物,在合适的反应条件下,识别一定的核苷酸序列
15、,物,在合适的反应条件下,识别一定的核苷酸序列,使两条核糖链上特定位置的使两条核糖链上特定位置的磷酸二酯键断开磷酸二酯键断开,产生具,产生具有有3-OH基团和基团和5-磷酸基团的末端。磷酸基团的末端。l类限制性核酸内切酶的识别序列类限制性核酸内切酶的识别序列GGGGA AT TCCCCCCCCT TA AGGGG5335限制性内切核酸酶或限制性内切核酸酶或DNA结合蛋白所特异识别、结合蛋白所特异识别、结合的结合的DNA位点的核苷酸序列,呈二元旋转对称,其位点的核苷酸序列,呈二元旋转对称,其序列从序列从5端到端到3端回折后能互补,通常将这种特端回折后能互补,通常将这种特殊的结构顺序称为殊的结构顺
16、序称为回文结构(回文结构(palindrome)。)。Bam HGGATCCCCTAGGHindGTCGACCAGCTG平头末端或钝性末端平头末端或钝性末端黏性末端黏性末端GCCTAGGATCCG+GTCCAGGACCTG+5353353535535335配伍末端配伍末端有有些些限限制制性性内内切切酶酶虽虽然然识识别别序序列列不不完完全全相相同同,但但切切割割DNA后后,产产生生相相同同的的黏黏性性末末端端,这这两两个个相相同的同的黏黏性末端称为性末端称为配伍未端。配伍未端。Bam Bam HHGGATCCCCTAGG5335+GCCTAGGATCCG5335+ATCTAGGATCTA5335
17、Bg Bg llAGATCTTCTAGA5335(三)目的基因(三)目的基因用来扩增作研究或生产某一种蛋白质的基因。用来扩增作研究或生产某一种蛋白质的基因。就是在重组就是在重组DNA时,人们感兴趣的基因或时,人们感兴趣的基因或DNA序序列,又称列,又称目的目的DNA(targetDNA)。l目的基因的类型目的基因的类型cDNA(complementaryDNA)指经反转录合成的、与指经反转录合成的、与RNA互补的单链互补的单链DNA,经聚合可合成双链,经聚合可合成双链cDNA。基因组基因组DNA(geneticDNA)指代表一个细胞或生物体整套遗传信息指代表一个细胞或生物体整套遗传信息(染染色
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- 关 键 词:
- 第十四 基因 重组 基因工程 第七
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