第十二章DNA的生物合成(PPT 精品)课件.ppt
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1、第十二章 DNA的生物合成 本章重点介绍遗传中心法则和本章重点介绍遗传中心法则和DNA半保半保留复制方式,掌握复制的化学反应和复制留复制方式,掌握复制的化学反应和复制方向,以及参与方向,以及参与DNA复制的酶和蛋白质因复制的酶和蛋白质因子,掌握子,掌握DNA复制的基本过程。了解逆转复制的基本过程。了解逆转录机逆转录酶,了解录机逆转录酶,了解DNA突变及修复方式突变及修复方式。思考思考 DNA是绝大多数生物体遗传信是绝大多数生物体遗传信息的载体,继息的载体,继1953年年Watson & Crick提出提出DNA双螺旋结构模型后,双螺旋结构模型后,1958年,年,Crick提出了提出了“中心法则
2、中心法则” (Central dogma)揭示了遗传信息的揭示了遗传信息的传递规律。传递规律。we had found the secret of life 遗传信息传递的中心法则遗传信息传递的中心法则蛋白质蛋白质逆转录逆转录翻译翻译转录转录复制复制复制复制DNARNA生物的遗传信息以密码的形式储存在生物的遗传信息以密码的形式储存在DNA分子上,表现为特定的核苷酸排列顺分子上,表现为特定的核苷酸排列顺序。在细胞分裂的过程中,通过序。在细胞分裂的过程中,通过DNA复复制制把亲代细胞所含的遗传信息忠实地传递把亲代细胞所含的遗传信息忠实地传递给两个子代细胞。在子代细胞的生长发育给两个子代细胞。在子代
3、细胞的生长发育过程中,这些遗传信息通过过程中,这些遗传信息通过转录转录传递给传递给RNA,再由,再由RNA通过通过翻译翻译转变成相应的转变成相应的蛋白质多肽链上的氨基酸排列顺序,由蛋蛋白质多肽链上的氨基酸排列顺序,由蛋白质执行各种各样的生物学功能,使后代白质执行各种各样的生物学功能,使后代表现出与亲代相似的遗传特征。后来人们表现出与亲代相似的遗传特征。后来人们又发现,在宿主细胞中一些又发现,在宿主细胞中一些RNA病毒能以病毒能以自己的自己的RNA为模板为模板复制复制出新的病毒出新的病毒RNA,还有一些,还有一些RNA病毒能以其病毒能以其RNA为模板合为模板合成成DNA,称为,称为逆转录,逆转录
4、,这是中心法则的这是中心法则的补充。补充。 中心法则总结了生物体内遗传信息的流动规律,揭示遗传的分子基础,不仅使人中心法则总结了生物体内遗传信息的流动规律,揭示遗传的分子基础,不仅使人们对细胞的生长、发育、遗传、变异等生命现象有了更深刻的认识,而且以这方面们对细胞的生长、发育、遗传、变异等生命现象有了更深刻的认识,而且以这方面的理论和技术为基础发展了基因工程,给人类的生产和生活带来了深刻的革命。的理论和技术为基础发展了基因工程,给人类的生产和生活带来了深刻的革命。?目目 录录第一节第一节 半保留复制半保留复制第二节第二节 DNA的生物合成的生物合成第三节第三节 DNA的损伤与修复的损伤与修复第
5、四节第四节 DNA重组重组第一节第一节 半保留复半保留复制制 (DNA指导下的指导下的DNA合成合成) DNA在复制过程中首先是在复制过程中首先是两条链间的氢键断裂,然后双两条链间的氢键断裂,然后双链解开。接着再以每一条链为链解开。接着再以每一条链为模板,按照碱基互补配对原则模板,按照碱基互补配对原则(A:T,G:C), 由由DNA聚合酶催聚合酶催化合成新的互补链。这样新形化合成新的互补链。这样新形成的两个成的两个DNA分子与原来的分子与原来的DNA分子的碱基序列完全相同。分子的碱基序列完全相同。每个子代每个子代DNA中的一条链来自中的一条链来自亲代亲代DNA,另一条链则是新合,另一条链则是新
6、合成的,这种复制方式称为成的,这种复制方式称为半保半保留复制留复制。DNA半保留复制的实验依据 19581958年年Meselson Meselson & stahl& stahl用同位素用同位素示踪标记示踪标记/ /密度梯密度梯度离心技术度离心技术实验实验, ,证明了证明了DNADNA是采取是采取半保留的方式进半保留的方式进行复制行复制.第二节第二节 DNA的生物合成的生物合成一一DNA合成的通式及方向合成的通式及方向二二参与参与DNA复制的酶和蛋白因子复制的酶和蛋白因子三三原核生物原核生物DNA复制的过程复制的过程四四真核生物真核生物DNA复制的过程复制的过程五五逆转录作用逆转录作用(RN
7、A指导下的指导下的DNA的合成)的合成)DNA合成的通式及方向合成的通式及方向 DNA合成是以4种dNTP(N=A, T, G, C)为底物,在DNA聚合酶的催化下,向DNA的3-OH添加脱氧核苷酸使链延长的过程。1.1. DNADNA聚合酶聚合酶(DNA polymerases)(DNA polymerases)2.2. DNADNA解旋酶解旋酶(DNA helicase(DNA helicase) )3.3. 单链结合蛋白单链结合蛋白(single-strand (single-strand binding protein,binding protein,SSBSSB) ):结合在:结合在
8、解开的解开的DNADNA单链上,防止重新形单链上,防止重新形成双螺旋。成双螺旋。4.4. 拓扑异构酶拓扑异构酶(topoisomerase(topoisomerase):):兼兼具内切酶和连接酶活力,能迅速具内切酶和连接酶活力,能迅速将将DNADNA超螺旋或双螺旋紧张状态超螺旋或双螺旋紧张状态变成松驰状态,便于解链。变成松驰状态,便于解链。5.5. 引物酶引物酶(primase(primase) )和引发体和引发体 (primosome(primosome) ):启动:启动RNARNA引物链的引物链的合成。合成。6.6. DNADNA连接酶连接酶(DNA ligaseDNA ligase)大肠
9、杆菌有三大肠杆菌有三种种DNA聚合酶聚合酶分子量分子量每个细胞的分子统计数每个细胞的分子统计数5 -3 聚合酶作用聚合酶作用3 -5 核酸外切酶作用核酸外切酶作用5 -3 核酸外切酶作用核酸外切酶作用聚合速度聚合速度(核苷酸核苷酸/分分)持续合成能力持续合成能力主要功能主要功能Pol Pol Pol 109,000400+1000-12003-200DNA修复修复RNA引物切除引物切除120,000100+-24001500DNA修复修复400,00010-20+15000-60000500000DNA复制复制比较项目比较项目DNA聚合酶聚合酶DNA聚合酶聚合酶DNA聚合酶聚合酶DNA pol
10、ymerase I大片段(Klenow fragment)小片段5 -3 聚合酶作用聚合酶作用3 -5 核酸外切酶作用核酸外切酶作用5 -3 核酸外切酶作用核酸外切酶作用DNA polymerase IIIDNA helicaseIf I were an enzyme, I would be DNA helicase ,so I could unzip your genesSingle-stranded DNA binding proteinfrom M. tuberculosis, M. leprae and M. megmatis SSBprimase A primosome is a c
11、omplex of seven proteins: DnaG primase, DnaB helicase, DnaC helicase assistant, DnaT, PriA, Pri B, and PriC. DNA Ligase ligase from many bacteriahttp:/www.rcsb.org/pdb/static.do?p=education_discussion/molecule_of_the_month/pdb55_1.html1. 不能催化单链DNA连接2. 必须具有粘性末端双链DNA,而不是平齐末端3. 羟基和磷酸基团必须相邻topoisomerase
12、cuts one strand of a DNA double helix and then reanneals the cut strand. cuts both strands of one DNA double helix, passes another unbroken DNA strand through it, and then reanneals the cut strand Type IType II原核生物原核生物DNA复制的过程复制的过程 DNADNA复制的复制的起点和起点和方式方式 DNA链的合成与延长 终止终止DNA复制的复制的起点和起点和方式方式未复制未复制DNA复制
13、叉的推进复制叉的推进环状环状 DNA复制复制时所形成的时所形成的Q结结构构起始点起始点双向复制双向复制GATCTNTTNTTT成串排列的成串排列的三个三个13bp序列序列共有序列共有序列共有序列共有序列TTATCCACA DnaA蛋白结合位点蛋白结合位点四个四个9bp序列序列DnaADnaB(解螺旋酶解螺旋酶)SSBE.Coli DNA复制起点在起始阶段的结构模型复制起点在起始阶段的结构模型DNA链的合成与延长复制叉的复制叉的移动方向移动方向拓扑异构酶拓扑异构酶DNA聚聚合酶合酶III解链酶解链酶RNA引物引物引物酶引物酶DNA聚聚合酶合酶ISSB3 3 5 前导链前导链滞后链滞后链3 5 5
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