基因与基因组学.ppt
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1、 第二章第二章 基因、基因组与基因组基因、基因组与基因组学学 Gene,Genome and Genomics 武汉大学医学病毒学研究所武汉大学医学病毒学研究所 分子病毒室分子病毒室人类对生命现象的认识人类对生命现象的认识 整体论整体论 揭示生命的奥秘揭示生命的奥秘21世纪世纪Genomics Structural Genomics Functional genomics 第一节第一节基因基因gene一、基因的概念与内涵一、基因的概念与内涵Theconceptofgenecontent生物学的进展使基因的概念不断在延伸和生物学的进展使基因的概念不断在延伸和扩展扩展Advancesinbiolo
2、gytotheconceptofgenecontinuouslyextendedandexpanded1909年WilhelmJohannsen将将“遗传因子遗传因子”“Geneticfactors”简化为简化为“基因基因”(gene)希腊希腊语语“给予生命给予生命”之意之意。一个基因一种酶一个基因一种酶(1941年年G.W.BeadleE.L.Tatum)证明证明基因通过它所控制的酶决定着代谢中生化反应步骤,进基因通过它所控制的酶决定着代谢中生化反应步骤,进而决定生物性状而决定生物性状.onegene,oneenzyme一个基因一条多肽链一个基因一条多肽链(1949年与合作者在研究镰刀型年与
3、合作者在研究镰刀型细胞贫血症时推论基因决定着多肽链的氨基酸顺序细胞贫血症时推论基因决定着多肽链的氨基酸顺序.ageneapolypeptidechain1957年法国遗传学家Benzer提出了顺反子学说。认为基基因因为为DNA分分子子上上一一段段核核苷苷酸酸顺顺序序,一个基因内部仍可划分若干个起作用的小单位,即可区分成顺反子、突变子和重组子。1961年法国F.Jacob和J.L.Monod的研究成果,又大大扩大了人们关于基因功能的视野。根据基因功能把基因分为结构基因和调节基因基因分为结构基因和调节基因。染色体分子中除了编码蛋白质的结构基因外染色体分子中除了编码蛋白质的结构基因外还有编码最终产物
4、是还有编码最终产物是RNA的基因的基因。病毒病毒RNA作为遗传信息的携带者作为遗传信息的携带者RNAasarecepterofheredityinformation基因是生物遗传的基本单位。是具有遗基因是生物遗传的基本单位。是具有遗传效应的传效应的DNA分子片段。分子片段。Ageneisthebasicunitofheredityinalivingorganism基因基因:是是指合成有功能的蛋白质、多肽链指合成有功能的蛋白质、多肽链或或RNA所必需的全部核苷酸序列所必需的全部核苷酸序列。Geneisthewholenucleotideacidsequencethatisessentialtos
5、ynthesizefunctionalproteinandpolypeptideorRNA.基因的概念基因的概念 The concept of geneThe concept of geneFromsimplevirustocomplicatedhigherorganisms,thetotalgeneticinformationthatcontrollifeactivityisstoredingenes.不同的生物,基因的结构、数目及组合不同的生物,基因的结构、数目及组合方式不同。方式不同。Therearedifferentstructure,numberandcombinationforms
6、ofgenebetweendifferentspecies.同一生物,除精细胞和卵细胞外,同一生物,除精细胞和卵细胞外,所有所有细胞都具有相同的遗传信息细胞都具有相同的遗传信息Foronespecies,allcellsexceptforgermcellspossessthesamegeneticmaterials.基因包括:基因包括:编码序列编码序列(编码蛋白或(编码蛋白或RNA产产物的区域物的区域-外显子外显子(exon)、调控序列调控序列(侧翼序列)、(侧翼序列)、插入序列插入序列-内含子内含子(intron)Genesinclude:codingsequence(encodingpro
7、teinsorRNAproductoftheregion-exon(exon),regulatorysequence(flankingsequence),insertionsequence-intron(intron)调控序列调控序列(侧翼序列)(侧翼序列)主要有:主要有:启动子、启动子、增强子、增强子、终止子等终止子等geneshaveregulatoryregionsinadditiontoregionsthatexplicitlycodeforaproteinorRNAproduct.启动子(启动子(promoter):):DNA链上链上RNA聚聚合酶识别,结合,启动转录的部位。合酶识别
8、,结合,启动转录的部位。PromotersareDNAnucleotidesequencesrecognizedbytheRNApolymerasesastheirattachmentsites原核生物启动子原核生物启动子:TTGACA-识别位点识别位点;TATAAT-结合位点结合位点(TATA盒或盒或Prinbow盒)盒);启始位点启始位点:与:与RNA第一个核苷酸互补的第一个核苷酸互补的碱基对碱基对真真核核生生物物II类类基基因因启启动动子子:AT丰丰富富区区,(TATA序序列列)Hogness盒盒即即为为RNA聚聚合合酶酶II与与启启动动子子的的结结合合部部位位;其其上上游游有有CAAT
9、盒;盒;CAAT盒的两侧有盒的两侧有GC盒。盒。TATATATA盒盒盒盒 CAATCAAT盒盒盒盒 GCGC盒盒盒盒 增强子增强子增强子增强子 顺式作用元件顺式作用元件顺式作用元件顺式作用元件 结构基因结构基因结构基因结构基因-GCGC-CAAT-TATAGCGC-CAAT-TATA转录起始转录起始转录起始转录起始真核生物启动子保守序列真核生物启动子保守序列真核生物启动子保守序列真核生物启动子保守序列增强子(增强子(enhancers):启动子上游或下:启动子上游或下游有一类核苷酸顺序,可增强邻近基因的游有一类核苷酸顺序,可增强邻近基因的转录速度,称为增强子或活化子。转录速度,称为增强子或活化
10、子。终止子(终止子(terminator):为为DNA模板上终止模板上终止转录的信号。有两类转录的信号。有两类:依赖依赖因子的终止子因子的终止子不依赖不依赖因子的终止子因子的终止子区别:区别:不依赖不依赖因子的终止子富含因子的终止子富含GC;茎;茎-环结构环结构后有后有PolyU区;依赖区;依赖因子的终止子缺少因子的终止子缺少GC,也,也无无PolyU尾。尾。终止子与终止子与RNA发卡结构发卡结构二二、DNA损伤(损伤(damage)和修复)和修复(repair)DNA损伤是指损伤是指DNA正常的化学或物理正常的化学或物理结构的改变结构的改变。Alesionisanalterationtoth
11、enormalchemicalorphysicalstructureoftheDNA.1.DNA的自发损伤(的自发损伤(DNAlesionsofspontaneous)有些损伤是自发性的,是由于有些损伤是自发性的,是由于DNA内在化内在化学活性以及细胞中存在的正常活性分子所学活性以及细胞中存在的正常活性分子所致。致。IsduetotheinherentchemicalactivityofDNAandcellsinacausedbythenormalactivitymolecule.1)脱氨基(脱氨基(deamination)2)脱嘌呤()脱嘌呤(depurination)3)氧化性损伤)氧化性
12、损伤(oxidativedamage)4)复制滑移)复制滑移(replicationslippage)5)互变异构移位()互变异构移位(tautomericshift)类型类型 碱基和脱氧核糖间的糖苷键受到破坏碱基和脱氧核糖间的糖苷键受到破坏羟自由基等活性氧(羟自由基等活性氧(ROS)的存在)的存在(O2-,OH-,H2O2)会在正常条件下对会在正常条件下对DNA发生氧化损伤。发生氧化损伤。重复序列可诱发复制滑移重复序列可诱发复制滑移互变异构体:酮式和烯醇式互变异构体:酮式和烯醇式胸腺嘧啶胸腺嘧啶酮式结构易与酮式结构易与A配对配对,烯醇式结构易与烯醇式结构易与G配对。配对。腺嘌呤的酮式结构,与
13、腺嘌呤的酮式结构,与T配对配对,烯醇式结构可与烯醇式结构可与C配对。配对。DNA的诱发损伤(的诱发损伤(lesionsofmutagenesis)由诱变剂(由诱变剂(mutagen)导致的)导致的DNA损损伤。伤。Bythemutagenicagent(mutagen)inducedDNAdamage物理诱变因素物理诱变因素-非电离辐射与电离辐射非电离辐射与电离辐射Physicalmutagen-Non-ionizingradiationandionisationradiation化学诱变剂化学诱变剂Chemicalmutagen碱基类似物(碱基类似物(baseanalog)、)、烷化剂(烷化
14、剂(alkylatingagent)、)、嵌入剂(嵌入剂(intercalatingagent)、)、脱氨剂(脱氨剂(deaminatingagent)交联是由二聚体引起的,二聚体可以在交联是由二聚体引起的,二聚体可以在同一条链相邻的碱基之间产生,也可以同一条链相邻的碱基之间产生,也可以是在二条链的碱基之间形成。是在二条链的碱基之间形成。引起引起DNADNA复制错误复制错误 嘧啶比嘌呤对紫外线敏感得多嘧啶比嘌呤对紫外线敏感得多 胸腺嘧啶二聚体胸腺嘧啶二聚体 DNA链链的的断断裂裂,或或使使DNA分分子子内内或或分分子子之之间间发发生生交交联联反应反应非电离辐射:非电离辐射:紫外辐射(紫外辐射(
15、UV radiation)嘧啶的紫外线光化产物嘧啶的紫外线光化产物嘧啶的紫外线光化产物(嘧啶二聚体嘧啶的紫外线光化产物(嘧啶二聚体)相邻嘧啶的4位和6位碳原子发生共价交联 电离辐射(电离辐射(ionizingradiation)X线和r射线等,直接作用-引起DNA的断裂,对DNA的损伤;间接作用-在细胞内激发形成如过氧化物类的反应分子吖啶橙、吖啶黄素、原黄素等碱基对的类似物,易造吖啶橙、吖啶黄素、原黄素等碱基对的类似物,易造成移码突变。成移码突变。化学诱变剂化学诱变剂 碱基的类似物碱基的类似物脱氨剂-亚硝酸等能使嘌呤或嘧啶脱氨,改变核酸结构和性质,造成DNA复制紊乱。烷化剂一般引入的烷基连接在
16、氮、氧、碳等原子上。常具突变源性(mutagenic)甲磺酸乙酯(EMS)、亚硝基胍(NG)、芥子气等。通过改变碱基结构使碱基错配。诱变剂以三种不同的方式导致突变:诱变剂以三种不同的方式导致突变:一、作为碱基类似物,当复制叉上新生DNA合成时被错误的当作底物。二、直接与DNA反应,造成结构改变,导致DNA复制时模板链的错误复制。三、,使细胞合成如过氧化物等可直接导致突变的化学物质。间接作用于DNA。损伤的检测-单细胞凝胶电泳(Singlecellgelelectrophoresis,SCGE)由Ostling等1984首创,后经Singh等(1988)进一步完善并逐渐发展起来的一种快速检测单细
17、胞DNA损伤的实验方法,适用于多种细胞,能够灵敏地检测DNA断裂。在检测诱变剂、射线等对DNA的损伤、监测环境污染物对机体的遗传损害、研究毒物致癌机制等方面有广泛的应用价值。因其细胞电泳形态颇似彗星,又称彗星实验(cometassay)。彗星实验彗星实验(cometassay)两层凝胶、单细胞悬液、细胞裂解、DNA解旋、电泳、中和与染色、镜下观察分析DNA损伤损伤修复(repairofDNAdamage)在多种酶的作用下在多种酶的作用下,生物细胞内的生物细胞内的DNA分子分子受到损伤以后恢复结构的现象受到损伤以后恢复结构的现象.1949年A.凯尔纳偶然发现光复活(直接修复)灰色链丝菌 光光修修
18、复复photoreactivation(直接修复)(直接修复)在在可可见见光光存存在在的的条条件件下下,光光复复活活酶酶作作用用将将UV引引起起嘧嘧啶啶二二聚聚体体分分解解为单体。为单体。1958年年R.L.希尔希尔证明即使不经可见光的照证明即使不经可见光的照射,大肠杆菌也能修复它的由紫外线所造射,大肠杆菌也能修复它的由紫外线所造成的成的DNA损伤,而后又证明其他损伤,而后又证明其他微生物微生物也也有这种功能有这种功能,当时就把这种修复功能称为暗当时就把这种修复功能称为暗复活或复活或暗修复暗修复(切除修复(切除修复excisionrepair)核酸内切酶切开二聚核酸内切酶切开二聚体的体的5 5
19、末端末端,形成形成3 3-OH-OH和和5 5-P-P的单链的单链缺口缺口 核酸外切酶从核酸外切酶从5 5-P-P到到3 3-OH-OH方向切除二方向切除二聚体,并扩大缺口聚体,并扩大缺口 DNADNA聚合酶以另一条聚合酶以另一条互补链为模板,从原互补链为模板,从原有链上暴露的有链上暴露的3 3-OH-OH 端起合成缺失片段端起合成缺失片段 连接酶将新合成链的连接酶将新合成链的3 3-OH-OH与原链的与原链的5 5-P-P相连接相连接 暗暗 修修 复复暗修复体系有四种酶参与反应。暗修复体系有四种酶参与反应。The dark repair system has four kind of enz
20、yme participation response.暗修复普遍地存在于原核生物、低等真核生物、高等真核生物的两栖类乃至哺乳动物 The dark repair exists generally in the Prokaryotes,the low status eukaryon,the higher eukaryon,amphibians and even mammal。错配修复系统(错配修复系统(Mismatchrepair)错配矫正酶错配矫正酶DNA聚合酶聚合酶DNA连接酶连接酶等等11种蛋白参与种蛋白参与酶错配矫正酶中的酶错配矫正酶中的MutSMutS部分识别部分识别错配区域,而错配区
21、域,而MutHMutH和和MutLMutL识别没识别没有甲基化的有甲基化的GATCGATC序列。之后,将序列。之后,将新合成的单链上切出一个缺口。新合成的单链上切出一个缺口。切除:由核酸外切酶将距离切除:由核酸外切酶将距离GATCGATC到到错配区域间的错配区域间的DNADNA链切除。为了防止链切除。为了防止剩下的暴露的单链遭到降解,需要剩下的暴露的单链遭到降解,需要有单链结合蛋白(有单链结合蛋白(SsbSsb)将其保护起)将其保护起来。修复:由来。修复:由DNADNA聚合酶聚合酶全酶进行全酶进行合成,连接酶对缺口进行连接。合成,连接酶对缺口进行连接。错配修复系统错配修复系统Mismatchr
22、epair研究描述了一种由错配研究描述了一种由错配引起的引起的DNA切除的启切除的启始和终止模式。始和终止模式。2005年122卷 5期“Reconstitutionof5-DirectedHumanMismatchRepairinaPurifiedSystem”YanbinYanbinZhang,FenghuaZhang,FenghuaYuan,StevenYuan,Steven R.R.Presnell,KeliPresnell,KeliTian,YinTian,YinGao,Gao,Alan E.Alan E.Tomkinson,LiyaTomkinson,LiyaGu,and Gu,a
23、nd Guo-MinGuo-MinLiLi“在纯化后的系统中重构人类在纯化后的系统中重构人类5方向修复系统方向修复系统”-李国民李国民美国肯塔基大学的副教授美国肯塔基大学的副教授这一系统包括了这一系统包括了MutS或者或者MutS、MutL、RPA、PCNA、EXO1、HMGB1、RFC和和DNA聚合酶聚合酶蛋白,缺乏蛋白,缺乏MutL蛋白蛋白EXO1就会无法停止作用而切除过多的就会无法停止作用而切除过多的DNA。这一研究描述了一种由错配引起的这一研究描述了一种由错配引起的DNA切切除的启始和终止模式。除的启始和终止模式。将真核系统错配修复系统中MutL的作用机理进行了进一步的阐明,是MutL
24、使EXO1失去酶切的活性,从而使切除反应终止。这对于错配修复系统是否能正常工作是一个关键的步骤。重组修复重组修复子链复制时跳过损伤区段,留下缺口,由模板琏的同源链对应片段移至子链缺口填补空缺。再合成片段填补同源链。SOS修复修复(SOSrepair)SOS修复修复是指是指DNA受到严重损伤、细胞处受到严重损伤、细胞处于危急状态时所诱导的一种于危急状态时所诱导的一种DNA修复方式。修复方式。它是一种旁路系统它是一种旁路系统.这是一种带来差错的修复,认为是细菌对外界环境的应急反应,故称修复系统。损伤较大时损伤较大时(如产生很多的如产生很多的T=T),正常的,正常的DNA多聚酶复制到损伤位点时,其活
25、性受多聚酶复制到损伤位点时,其活性受到抑制,短暂抑制后产生一种新的到抑制,短暂抑制后产生一种新的DNA多多聚酶,由于其修复校正功能较低,新合成聚酶,由于其修复校正功能较低,新合成的的DNA碱基错配频率较高,易引起突变。碱基错配频率较高,易引起突变。通过操纵子通过操纵子(结构基因、启动子、操纵基因、结构基因、启动子、操纵基因、调节基因调节基因)来实现:来实现:A.SOS基因:基因:recA基因、基因、UvrA、UvrB、UmuC等,也称等,也称din基因基因(damageinduciblegene),为操纵子的结构基因;为操纵子的结构基因;B.lex基因:阻遏蛋白基因,正常情况基因:阻遏蛋白基因
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