3章基因突变的细胞分子生物学效应.ppt
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1、医学遗传学MedicalGenetics第三章第三章 基因突变的基因突变的 细胞分子生物学效应细胞分子生物学效应授课人:程龙球暨南大学生命科学技术学院l【目标要求】l1掌握遗传性酶病和分子病等基本概念;l2掌握基因突变导致蛋白质功能改变的机制;l3掌握基因突变引起性状改变的分子机制;l4熟悉常见先天性代谢病发病的分子机制和主要临床表现l【教学内容】l1.基因突变导致蛋白质功能改变l2.基因突变引起性状改变的机制l【重点难点】l突变蛋白的细胞定位与病理生理发生部位,关于突变蛋白质分子病理学与相应疾病的临床表型之间的关系;酶缺陷通过引起代谢缺陷而使机体致病,基因突变引起非酶蛋白分子的缺陷,进而导致
2、分子病的发生。l前言l第一节基因突变导致蛋白质功能异常l第二节基因突变引起性状改变的分子生物学机制l复习复习遗传学的三大基本定律遗传学的三大基本定律前言前言细胞是机体正常生命活动的基本单位,也是机体疾病发生的病理生理基础。人类疾病的发生,正是在各种内外环境致病因素作用下,造成机体组织细胞内正常代谢机能紊乱,以至发生细胞病变的综合表现。生物因素、理化因素和遗传因素都可能通过各种途径影响到细胞内的成分,从而导致细胞代谢机能紊乱而致病。l在以遗传因素作为病因的疾病中,基因突变改变了该基因所编码的多肽链的数量和质量,导致蛋白质的功能结构异常。l而染色体畸变同样也是改变了相应基因所编码的多肽链的数量和质
3、量,导致蛋白质的功能结构异常。l而细胞生理活动的异常及机体遗传性状的改变,则是蛋白质功能结构异常的结果。l因此,从疾病的发生来说,基因突变和染色体畸变所引发的分子细胞生物学效应是相同的,差别在于基因突变往往仅涉及一个或几个基因所编码的多肽链;l而染色体畸变则影响到的几个、几十个甚至数千个基因所编码的多肽链。l所以染色体畸变所引起的疾病常更严重;所涉及的机制也更复杂。l本章原则性地介绍基因突变所引起的细胞及分子生物学效应。基因突变基因突变蛋白或酶功能改变蛋白或酶功能改变细胞效应细胞效应性状改变性状改变从两大部分讲述从两大部分讲述第一节第一节 基因突变基因突变导致导致蛋白功能蛋白功能异常异常l可表
4、现在以下可表现在以下四个方面四个方面:l基因基因突变导致异常蛋白的生成突变导致异常蛋白的生成;l基因基因突变导致蛋白突变导致蛋白质功能异常;质功能异常;l突变突变导致组织细胞蛋白表达类型的改导致组织细胞蛋白表达类型的改变;变;l突变突变蛋白的分子细胞病理学效应与相蛋白的分子细胞病理学效应与相应临床表型之间的关系。应临床表型之间的关系。一、基因一、基因突变导致异常蛋白的生成突变导致异常蛋白的生成(用五点来说明)用五点来说明)l原发性损害原发性损害(primary abnormalities)突变改变了蛋白质的一级结构突变改变了蛋白质的一级结构l继发性损害继发性损害(secondary abnor
5、malities)突变干扰多肽链的合成过程突变干扰多肽链的合成过程突变突变蛋白的产生蛋白的产生与疾病的关系与疾病的关系突突变变涉及的涉及的步步骤骤原原发损发损害害病例病例继发继发性性损损害害病例病例核苷酸序列转录、RNA剪切地中海贫血、HPFH转录的调节急性间隙性卟啉症mRNA翻译地中海贫血翻译的调节急性间隙性卟啉症多肽多肽链折叠LDL受体突变2型翻译后修饰Ehlers-Danlos综合征三维空间构象亚单位聚合、细胞定位胶原形成缺陷亚单位聚合和亚细胞定位的调节Zellweger综合征、I细胞病生物学功能蛋白质降解Tay-Sachs病蛋白质降解的调节未知(一)一)基因突变影响功能蛋白质的基因突变
6、影响功能蛋白质的正常生物合成正常生物合成(五点之一)五点之一)l1通过通过原发性原发性损害机制影响蛋白质的合成损害机制影响蛋白质的合成 例如:例如:-珠蛋白生成障碍性贫血珠蛋白生成障碍性贫血 点突变导致转录受阻点突变导致转录受阻-珠蛋白生成减少珠蛋白生成减少2 2通通过过继发性继发性损害机制影响损害机制影响蛋白质的合成蛋白质的合成l其主要表现形式是突变改变了mRNA和蛋白质的合成速率。l通常情况下,决定某种蛋白质合成速度和效率的并非编码该蛋白质的基因本身,而是对该基因的表达具有调节作用的顺式作用元件(顺式作用元件(cis-actingelement)和反式作用因子(反式作用因子(trans-a
7、ctingfactor)或其他相关因素。l如果这些调节因子或因素发生改变,同样地能够影响这些蛋白质的正常功能。例如:例如:急性间隙性卟啉症急性间隙性卟啉症(acute acute intermittent intermittent porphyriaporphyria,AIPAIP)缺缺乏乏胆胆色色素素原原(PorphobilinogenPorphobilinogen,PBGPBG)脱脱氨氨酶酶使使细细胞胞内内-氨氨基基-酮酮戊戊酸酸(-aminolevulinc-aminolevulinc acidacid,ALAALA)、胆胆色色素素原原不不能能转转化化为为血血红红素素,血血红红素素含含量
8、量下下降降;而而血血红红素素的的下下降降则则调调节节着着ALAALA合合成成酶酶表表达达的的增增加加,ALAALA和和胆胆色色素素原原更更严严重重的的积积聚聚,导导致疾病。致疾病。由此可见,AIP虽然是由于ALA合成酶合成增加直接所致,但其根本原因却是PBG脱氨酶缺陷间接脱氨酶缺陷间接作用作用的结果。血红素的合成与急性卟啉症的发生血红素的合成与急性卟啉症的发生急性间隙性卟啉症急性间隙性卟啉症(青春期以后出现神经系统症状)急性间隙性卟啉症患者急性间隙性卟啉症患者患患有有急急性性间间隙隙性性卟卟啉啉症症的的英英王王乔乔治治(二)基因突变引起功能蛋白(二)基因突变引起功能蛋白正常结构的改变正常结构的
9、改变l1基因突变对蛋白质结构的基因突变对蛋白质结构的原发性原发性损害损害l蛋白质多肽链中特定的氨基酸组成序列氨基酸组成序列及在此基础之上形成的三维立体构象三维立体构象,是蛋白质行使其正常生理功能的基本前提,也是反映蛋白质功能状态的两个最基本的特征。l如果基因突变使其一发生了改变,都可能导致蛋白质正常功能的异常或损害。l最常见的形式是:构成球蛋白分子非极性疏水区内的1个或1个以上的非极性或疏水性氨基酸,被极性或亲水性氨基酸所取代;或者在该区域有极性或亲水性氨基酸的插入,使得结构原本较为紧密的疏水区形成间隙,导致相应蛋白质稳定性的下降,引起功能的改变。l这不仅涉及到蛋白质一级结构肽链中氨基酸组成的
10、异常,而且,也牵扯到蛋白质次级结构的变化。l研究表明,20以上的血红蛋白病属于这一类突变。此类突变往往发生于直接为蛋白质编码的结构基因。l正常血红蛋白(HbA)血红素中的铁原子与珠蛋白链上特定的组氨酸连接(87His,92His)和作用(58His,63His),保证二价铁离子(Fe2+)的稳定,以便结合氧。l血红蛋白M(HbM)患者的珠蛋白基因突变,使珠蛋白链与铁原子连接或作用的有关氨基酸发生替代,导致部分血红素的二价铁离子(Fe2+)变成高价铁离子(Fe3+),形成高铁血红蛋白(methemoglobin),影响携氧能力,使组织细胞供氧不足,产生紫钳症状。l2基因突变对蛋白质结构的基因突变
11、对蛋白质结构的继发性继发性损害损害例如:例如:Ehlers-Danlos综合征综合征型型 赖赖氨氨酸酸羟羟化化酶酶缺缺陷陷所所致致,胶胶原原分分子子上上的的赖赖氨氨酸酸不不能能被被羟羟化化,使使胶胶原原分分子子间间的的连连结结发发生生障障碍碍,而而不不能能适适应应于于组组织织细细胞胞内内胶胶原原网网络络结结构构的的形形成成,最最终终而而导导致致结结缔缔组组织织的的结结构构改改变变和和功功能能紊紊乱乱。-蛋白质的修饰、加工过程缺陷蛋白质的修饰、加工过程缺陷Ehlers-Danlos综合征综合征(三)基因突变影响蛋白质(三)基因突变影响蛋白质的正常亚细胞定位的正常亚细胞定位l细胞内各类蛋白质合成后
12、,只有经过准确的修饰加工,正确的折叠,形成特定的空间构象或结构形式,被定向地转运到其特定的空间位置,才能发挥、行使它们各自的正常生理功能。l这其中的任何一个环节发生障碍,都可能导致蛋白功能的异常。1影响蛋白质细胞内转运的影响蛋白质细胞内转运的原发性原发性缺陷缺陷l蛋白质的细胞内定位,是由其多肽链的氨基酸组成序列所决定的。l例如,一些由细胞核基因编码的线粒体蛋白,在其多肽链氨基端,均含有一段可被线粒体膜受体识别的特殊氨基酸序列,称为导肽导肽(leadersequence或或targetingsequence)。这是线粒体蛋白转运所必需的。l如果导肽序列的编码基因DNA发生突变,就会导致相应的核编
13、码线粒体蛋白的线粒体导入障碍,从而影响到线粒体的正常功能。例如:甲基丙二氨酸(例如:甲基丙二氨酸(methylmalonicmethylmalonic aciduria)尿症)尿症l甲基丙二酸尿症(甲基丙二酸尿症(OMIM#251000)是一种常染色体隐性遗传病。该病是由于机体内甲基丙二酰辅酶A羧基变位酶(methylmalonylCoAmutase)缺乏,使得甲基丙酰CoA不能够转变为琥珀酰CoA,造成甲基丙二酸(methylmalonicacid,MMA)在线粒体内的堆积所致。l然而,究其根本,则是因为MM-CoA变位酶氨基端导肽序列的氨基酸残基组成出现错误使该酶不能进入线粒体所致。l2.
14、影响蛋白质细胞内转运的影响蛋白质细胞内转运的继发继发性性缺陷缺陷例如:例如:I-细胞病(细胞病(包涵体细胞包涵体细胞病,病,inclusion-cell,I-cells)M-6-P(6-磷酸磷酸-甘露糖)是酸性水解酶甘露糖)是酸性水解酶转运到溶酶体的关键。如果转运到溶酶体的关键。如果甘露糖转变为甘露糖转变为M-6-P的酶的酶缺陷缺陷,致酸性水解酶不能进入溶,致酸性水解酶不能进入溶酶体而堆积于细胞质中并释放到体液中。酶体而堆积于细胞质中并释放到体液中。由于酸性水解酶涉及到多种物质的分解由于酸性水解酶涉及到多种物质的分解代谢,因此这类患者具有多种临床效应。代谢,因此这类患者具有多种临床效应。I-细
15、胞病细胞病患者具有多种临床效应,患者具有多种临床效应,包括骨骼异常、严重包括骨骼异常、严重的生长迟缓和智力低下等。的生长迟缓和智力低下等。(四)突变影响功能性辅基或辅助因子(四)突变影响功能性辅基或辅助因子与蛋白质结合或解离与蛋白质结合或解离l许多蛋白质生物学功能的获得,必须依赖于同某些非蛋白辅助基团(prostheticgroup)或辅助因子(cofactor)的结合或解离。l例如,珠蛋白只有在和血红素结合后,才能形成具有气体携带功能的血红蛋白。l因此,凡是影响到多肽链与辅助集团或辅助因子结合解离的突变;或使辅助集团与辅助因子的形成、转运过程发生缺陷的突变,都可能成为遗传病发生的分子病理学机
16、制1影响辅助因子与蛋白质结合或解离影响辅助因子与蛋白质结合或解离的的原发性原发性突变突变l例如:同型胱氨酸尿症例如:同型胱氨酸尿症l常染色体隐性遗传病同型胱氨酸尿症(同型胱氨酸尿症(homocystinuria,OMIM#220100),是由胱硫醚合成酶(cystathioninesynthase)缺陷引起的一种氨基酸代谢病。l该症患者临床上表现为多器官损害。其分子病理学机制,是由于基因缺陷而致胱硫醚合成酶与其辅助因子磷酸吡哆醛(pyridoxalphosphate)的结合障碍。l大剂量的吡哆醛(维生素B6)对该病具有一定的治疗作用。2影响辅助因子与蛋白质结合或解离影响辅助因子与蛋白质结合或解
17、离的的继发性继发性突变突变l某些情况下,那些可催化蛋白质分子辅助集团或辅助因子合成、转运的酶缺陷;l或者催化蛋白质与其辅助集团及辅助因子结合解离的酶缺陷,也会影响到蛋白质功能活性的获得,从而表现为一种继发性的功能损害。(五)突变影响蛋白质分子与其功能性(五)突变影响蛋白质分子与其功能性亚基及其他因子之间的结构组成亚基及其他因子之间的结构组成l1 1影响蛋白质各组成亚单位之间相互组装影响蛋白质各组成亚单位之间相互组装的的原发性原发性突变突变l对于那些由2个以上亚单位组成的蛋白质来说,其分子构象的改变,往往会影响到亚单位之间的相互聚合,使之不能形成正常的功能结构复合体。l例如:成骨不全症例如:成骨
18、不全症是pro1(I)和pro2(I)基因的突变,致使它们聚合形成I型胶原的组装受阻,造成骨发育不良,引发多种临床病理症状。2导致组装后复合蛋白功能结构异常导致组装后复合蛋白功能结构异常的的继发性继发性突变突变l某些多肽链(亚单位)的遗传缺陷,或许并不直接影响蛋白质功的聚合与组装,但是在组装后却会造成复合蛋白整体功能结构的异常而导致疾病的发生,从而表现为继发性的突变损伤效应。l较为典型的例证如Zellweger综合征综合征(OMIM#214100)。其已经基本确认的相关易感基因分布于包括1q22;2p15;6q23q24;7q21-q22在内的染色体区带。例如:例如:Zellweger综合征综
19、合征(脑(脑-肝肝-肾综合症)肾综合症)l主要为头面部异常例如外主要为头面部异常例如外耳畸形、前额突出、大囟门、耳畸形、前额突出、大囟门、枕部平坦、内眦赘皮、白内枕部平坦、内眦赘皮、白内障、眼周水肿等。神经系统障、眼周水肿等。神经系统症状为普遍性肌无力、抽搐、症状为普遍性肌无力、抽搐、屈曲性挛缩等。此外多有屈曲性挛缩等。此外多有生长发育不良、肝肿大、黄生长发育不良、肝肿大、黄疸。可以伴有出血蛋白尿、疸。可以伴有出血蛋白尿、低血糖、软骨钙化。低血糖、软骨钙化。l无特殊治疗方法。患者多在无特殊治疗方法。患者多在发病后发病后36个月内死亡。个月内死亡。孪孪生生兄兄弟弟中中一一为为Z Ze el ll
20、 lw we eg ge er r综综合合征征患患者者(右右),一一正正常常。二、基因突变导致蛋白质功能异常二、基因突变导致蛋白质功能异常(表现在五点)表现在五点)l(一)丢失功能(一)丢失功能l脆性X智力障碍综合征l(OMIMOMIM:300624300624)l(二)获得功能(二)获得功能lVon willebrand 病型l(OMIMOMIM:193400193400)l(三)获得新性状(三)获得新性状l镰状细胞贫血症l(OMIMOMIM:603903603903)Von Von willebrandwillebrand 病,病,vWFvWF与血小板结合与血小板结合的功能加强,不易从血小
21、板上分离,患的功能加强,不易从血小板上分离,患者损伤时,带有者损伤时,带有vWFvWF的血小板的凝血作的血小板的凝血作用减弱。用减弱。影响蛋白质功能而产生多种分子细胞生物学效应的突变影响蛋白质功能而产生多种分子细胞生物学效应的突变(四四)显性负效应显性负效应l在一对等位基因中,如果其中一个基因突变,另一个基因正常,即使突变基因的功能完全丧失,理论上仍应保留一半的功能,类似于显性遗传病的杂合子。l但在某种情况下,突变蛋白不仅自身没有生理功能,还会影响另一个正常蛋白质发挥其生理功能。l这种蛋白质相互作用中的干涉现象称为显性负效应(dominantnegativeeffect)。l显性负效应通常通过
22、蛋白质亚单位形成多聚体的形式实现的。l如原胶原蛋白基因突变导致成骨不全(osteogenesisimperfect,OI)(OMIM:166200)就是因为型胶原蛋白的显性负效应所致。l已知型胶原蛋白由2个COL1A1亚单位和1个COL1A2构成的三螺旋体,螺旋区主要由G-X-Y三个氨基酸重复构成,其中G(甘氨酸)为最小的氨基酸,且位于螺旋轴的位置。如果突变导致甘氨酸被其他大的氨基酸替代,就可能影响整个胶原蛋白的结构进而改变胶原纤维的三螺旋结构并致病。(五五)异时或异地基因表达异时或异地基因表达l有的基因突变影响基因调节区的序列导致该基因在不适当的时间或不适当的细胞中表达,即所谓异时基因表达(
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