基因组学及基因组工程课件.ppt
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1、第四章第四章 基因组学与基因组工程基因组学与基因组工程Genomics and Genomics Engineering 1 1 基因组学概况基因组学概况2 2 基因组图谱的构建基因组图谱的构建3 3 功能基因组学功能基因组学4 4 主要生物基因组研究进展主要生物基因组研究进展5 5 基因组工程基因组工程6 6 生物芯片生物芯片1 1 基因组学概况基因组学概况基因组基因组(genome):(genome):一个物种的一套完整遗传物一个物种的一套完整遗传物质质,包括包括核基因组核基因组和和细胞质基因组细胞质基因组。核基因组核基因组:一个物种的单倍体所拥有的一套完一个物种的单倍体所拥有的一套完整的
2、染色体;整的染色体;细胞质基因组细胞质基因组:一套完整的细胞质中的遗传物一套完整的细胞质中的遗传物质,其上携带的基因称为细胞质基因。质,其上携带的基因称为细胞质基因。通常所说的基因组一般指的是通常所说的基因组一般指的是核基因组核基因组。研究基因组的学科就是基因组学。研究基因组的学科就是基因组学。cDNAcDNA基因组基因组指的是能够转录翻译的指的是能够转录翻译的DNADNA序列。序列。人类染色体基因组人类染色体基因组(核基因组核基因组)24条染色体条染色体,DNA 约约 3 10 9 碱基对(碱基对(30亿)亿)编码基因编码基因:约有约有5000050000个,占总长的个,占总长的1%.1%.
3、Chr.Mb人类线粒体基因组人类线粒体基因组2个rRNA基因和22个tRNA基因,13个编码蛋白质基因,编码序列占93%,有许多拷贝。CO I-III:Cty c oxidase subunites genes;ATP 6 and 8:ATPase genes ND1-6:NADH reducase subunites genes 12SrRNA and 16SrRNA genes tRNA genes19861986年提出,至今年提出,至今2020年,已经发展成为遗传学年,已经发展成为遗传学中最重要的分支学科。中最重要的分支学科。研究基因组研究基因组结构结构和和功能功能的科学。包括对所有基的
4、科学。包括对所有基因进行基因组作图因进行基因组作图(包括遗传图谱、物理图谱、包括遗传图谱、物理图谱、转录图谱转录图谱),核苷酸序列分析,基因定位和基,核苷酸序列分析,基因定位和基因功能分析。因功能分析。u 获得生物体全部基因组序列(获得生物体全部基因组序列(结构基因组学结构基因组学)钓鱼与涸泽而渔钓鱼与涸泽而渔 u 鉴定所有基因的功能(鉴定所有基因的功能(功能基因组学功能基因组学)u 明确基因之间的相互作用关系明确基因之间的相互作用关系u 阐明基因组的进化规律阐明基因组的进化规律CREDIT:JOE SUTLIFF Science,Vol 291:1221.Fishing in a More
5、Effective Way!q 结构基因组学结构基因组学(structural genomics)q 功能基因组学功能基因组学(functional genomics)基因定位基因定位 基因组作图基因组作图 测定核苷酸序列测定核苷酸序列 又称后基因组学(又称后基因组学(postgenomics)postgenomics)q 基因的识别、鉴定、克隆基因的识别、鉴定、克隆q 基因结构、功能及其相互关系基因结构、功能及其相互关系q 基因表达调控的研究基因表达调控的研究2 基因组图谱的构建基因组图谱的构建 基因组计划的主要任务是获得全基因组序列基因组计划的主要任务是获得全基因组序列 但是,现在的测序方
6、法每次只能测但是,现在的测序方法每次只能测8008001000bp1000bp 大量的测序片段要拼接大量的测序片段要拼接 要知道序列在要知道序列在ChrChr上的位置才能正确拼接上的位置才能正确拼接 基因组计划的第一个环节:基因组计划的第一个环节:构建基因组图谱构建基因组图谱基因组图谱基因组图谱 遗传图谱(遗传图谱(genetic mapgenetic map):):是以具有多态性的是以具有多态性的遗传标遗传标记记作为作为“位标位标”,以遗传学距离为,以遗传学距离为“图距图距”的基因组图。的基因组图。物理图谱(物理图谱(physical mapphysical map):是利用限制性内切酶将染
7、:是利用限制性内切酶将染色体切成数个片段,根据重叠序列把片段连接成染色体,色体切成数个片段,根据重叠序列把片段连接成染色体,确定遗传标志之间物理距离确定遗传标志之间物理距离 碱基对碱基对(bp)(bp)或千碱基或千碱基(kb)(kb)或兆碱基或兆碱基(Mb)(Mb)的图谱。的图谱。序列图序列图 (Sequence mapSequence map):):整个物种基因组的整个物种基因组的DNADNA序列序列图图(最详尽的物理图最详尽的物理图)。转录图谱(转录图谱(transcription map transcription map):):由基因转录本由基因转录本mRNAmRNA反转录建立反转录建
8、立cDNAcDNA文库,通过文库,通过cDNAcDNA克隆测序得到基因组的克隆测序得到基因组的表达序列图谱。表达序列图谱。遗传图谱遗传图谱(genetic map)采用采用遗传分析的方法遗传分析的方法将基因或其它将基因或其它DNADNA序列标定在染色体上构建连锁图。序列标定在染色体上构建连锁图。遗传标记(Genetic marker):通常将可识别的“等位基因”称为遗传标记;经典遗传学经典遗传学现代遗传学现代遗传学形态标记形态标记形态性状:株高、颜色、白化症等形态性状:株高、颜色、白化症等又称表型标记又称表型标记数量少数量少很多突变是致死的很多突变是致死的受环境、生育期等因素的影响受环境、生育
9、期等因素的影响q 最早建立的果蝇连锁图,就是利用控制最早建立的果蝇连锁图,就是利用控制果蝇眼睛的形状、颜色,躯体的颜色、果蝇眼睛的形状、颜色,躯体的颜色、翅膀的形状等形态性状作为标记,分析翅膀的形状等形态性状作为标记,分析它们连锁关系及遗传距离,绘制而成的。它们连锁关系及遗传距离,绘制而成的。q 控制性状的其实是基因,所以形态标记控制性状的其实是基因,所以形态标记实质上就是基因标记。实质上就是基因标记。果果蝇蝇连连锁锁图图细胞学标记细胞学标记v明确显示遗传多态性的染色体结构特征明确显示遗传多态性的染色体结构特征和数量特征和数量特征 染色体的核型染色体的核型 染色体的带型染色体的带型 染色体的结
10、构变异染色体的结构变异 染色体的数目变异染色体的数目变异v优点:优点:不受环境影响不受环境影响v缺点:缺点:数量少、费力、费时、对生物体数量少、费力、费时、对生物体的生长发育不利的生长发育不利生化标记生化标记v 又称蛋白质标记又称蛋白质标记v 就是利用蛋白质的多态性作为遗传标记。就是利用蛋白质的多态性作为遗传标记。如:同工酶、贮藏蛋白如:同工酶、贮藏蛋白v 优点:优点:数量较多,受环境影响小数量较多,受环境影响小v 缺点:缺点:受发育时间的影响、有组织特异受发育时间的影响、有组织特异性、只反映基因编码区的信息性、只反映基因编码区的信息DNADNA分子标记分子标记简称分子标记简称分子标记以以DN
11、ADNA序列的多态性作为遗传标记序列的多态性作为遗传标记优点:优点:v 不受时间和环境的限制不受时间和环境的限制v 遍布整个基因组,数量无限遍布整个基因组,数量无限v 不影响性状表达不影响性状表达v 自然存在的变异丰富,多态性好自然存在的变异丰富,多态性好v 多数共显性,能鉴别纯合体和杂合体多数共显性,能鉴别纯合体和杂合体限制性片段长度多态性限制性片段长度多态性(restriction fragment length polymorphism,RFLP)v DNADNA序列能或不能被某一酶酶切,相当于一对序列能或不能被某一酶酶切,相当于一对等位基因的差异。等位基因的差异。v 如有两个如有两个D
12、NADNA分子(一对染色体),一个具有分子(一对染色体),一个具有某一种酶的酶切位点,而另一个没有这个位点,某一种酶的酶切位点,而另一个没有这个位点,酶切后形成的酶切后形成的DNADNA片段长度就有差异,即多态片段长度就有差异,即多态性。性。v 可将可将RFLPRFLP作为标记,定位在基因组中某一位作为标记,定位在基因组中某一位置上。置上。v人类基因组中有人类基因组中有10105 5个个RFLPRFLP位点,每一位点只位点,每一位点只有两个等位基因。有两个等位基因。RFLPRFLP分析分析RFLPRFLP标记位共显性标记标记位共显性标记微卫星(微卫星(microsatellitemicrosa
13、tellite)标记)标记v微 卫 星 又 称 为 简 单 重 复 序 列(微 卫 星 又 称 为 简 单 重 复 序 列(s i m p l e s i m p l e sequence repeatsequence repeat,SSRSSR)。)。v这种重复序列的重复单位很短,常常只有这种重复序列的重复单位很短,常常只有2 2个、个、3 3个或个或4 4个核苷酸个核苷酸v如一条染色体如一条染色体TCTGAGAGAGACGCTCTGAGAGAGACGC 另一染色体另一染色体TCTGAGAGAGAGAGAGAGACGCTCTGAGAGAGAGAGAGAGACGC,就构成,就构成了多态性。了多
14、态性。不同个体的不同个体的DNA指纹图指纹图谱谱利用利用DNA指纹进行亲子鉴指纹进行亲子鉴定定父亲父亲 孩子孩子 母亲母亲利用利用DNA指纹确定罪指纹确定罪犯犯遗传图谱的构建方法遗传图谱的构建方法v 理论基础理论基础:连锁与交换连锁与交换v 基本方法基本方法:两点测验法和三点测验法两点测验法和三点测验法植物遗传图谱的构建植物遗传图谱的构建v 选择研究材料(亲本)选择研究材料(亲本)v 构建分离群体构建分离群体v 遗传标记检测遗传标记检测v 标记间的连锁分析标记间的连锁分析A Chromosome Map of Tomato选择亲本选择亲本要求亲缘关系远,遗传差异大要求亲缘关系远,遗传差异大但又
15、不能相差太大以导致引起子代不育。但又不能相差太大以导致引起子代不育。对备选材料进行多态对备选材料进行多态(差异差异)性检测,综合性检测,综合测定结果,选择有一定量多态性的一对或测定结果,选择有一定量多态性的一对或几对材料作为遗传作图亲本。几对材料作为遗传作图亲本。构建作图群体构建作图群体群体的类型群体的类型1)F2群体群体F1P1P2F22)BC1群体群体3)RIL群体群体 RIL(recombinant inbred lines,重组近交系)群体是杂,重组近交系)群体是杂交后代经过多代自交而产生的交后代经过多代自交而产生的一种作图群体,通常从一种作图群体,通常从F2代开代开始,采用单粒的方法
16、建立。常始,采用单粒的方法建立。常自交自交6-7代。代。4)DH群体群体 高等植物的单倍体是含有配子染色体的个体。单倍体高等植物的单倍体是含有配子染色体的个体。单倍体经过染色体加倍形成的二倍体称为加倍单倍体或双单倍体。经过染色体加倍形成的二倍体称为加倍单倍体或双单倍体。5)NIL(near-isogenic line)群体)群体一组遗传背景相同或相近,只在个别区段存在差异的一组遗传背景相同或相近,只在个别区段存在差异的株系,称为近等基因系(株系,称为近等基因系(Near-isogeneic linesNIL)。)。多代回交后自交一次即得回交自交品系。多代回交后自交一次即得回交自交品系。6)F1
17、群体群体两个杂合亲本杂交产生的复合杂交群体(两个杂合亲本杂交产生的复合杂交群体(CP群体),群体),拟测交(拟测交(Pseudo-testcross)群体。)群体。遗传标记的染色体定位遗传标记的染色体定位v 利用遗传学方法或其它方法将少数标记锚定利用遗传学方法或其它方法将少数标记锚定在染色体上,作为确定连锁群的参照系。在染色体上,作为确定连锁群的参照系。v 常用的方法:常用的方法:单体分析单体分析 三体分析三体分析 代换系分析代换系分析 附加系分析附加系分析 依据染色体剂量的差异依据染色体剂量的差异将遗传标记定位在特将遗传标记定位在特定染色体上。即当供体材料总定染色体上。即当供体材料总DNA等
18、量时,等量时,DNA杂交带的信号强弱与该标记位于的染色杂交带的信号强弱与该标记位于的染色体剂量成正比。体剂量成正比。标记间的连锁分析标记间的连锁分析v利用在两个亲本间有多态性的标记分析利用在两个亲本间有多态性的标记分析分离群体中所有个体的基因型分离群体中所有个体的基因型v根据连锁交换的情况,确定标记之间的根据连锁交换的情况,确定标记之间的连锁关系和遗传距离连锁关系和遗传距离v有计算机软件可以应用有计算机软件可以应用连锁图谱构建的理论是染色体的交换和重组。连锁图谱构建的理论是染色体的交换和重组。AABBabababABABabABba重组率可用来表示遗传图距,重组率可用来表示遗传图距,基因重组和
19、连锁理论基因重组和连锁理论重组型配子的最大比例为重组型配子的最大比例为50%,变化,变化0-50%。图距单位用厘摩(图距单位用厘摩(centi-Mergan,cM)表示,表示,1cM的大小大致符合的大小大致符合1%的重组率。的重组率。两位点存在连锁两位点存在连锁(r0.5)的概率与不连锁的概率的概率与不连锁的概率(r=0.5)比比 为确定两位点之间存在连锁,一般要求似然比大于为确定两位点之间存在连锁,一般要求似然比大于1000,即,即LOD3;而否定连锁的存在,则要求似然比小于;而否定连锁的存在,则要求似然比小于100,即,即LOD2。图谱制作的统计学原理图谱制作的统计学原理两点测验两点测验L
20、(r)/L(0.5)概率之比可用似然比统计量来表示概率之比可用似然比统计量来表示似然函数似然函数L()多点测验多点测验一个位置上所发生的交换会减少其周围另一个单交一个位置上所发生的交换会减少其周围另一个单交换的发生。换的发生。图距图距x与重组率间的关系与重组率间的关系当当r=0.2时,时,x=21.2cM。交换干涉与作图函数交换干涉与作图函数交换干涉交换干涉干扰的程度可用符合函数干扰的程度可用符合函数C表示。表示。作图函数作图函数Kosambi作图含数:作图含数:QTL定位软件定位软件 Mapmaker/QTL1.0Map Manager QTX QTL CartographerWindows
21、 CartographerMapQTL水稻遗传图水稻遗传图v 19941994年,水稻第一张高密度遗传图谱年,水稻第一张高密度遗传图谱 927927个位点,个位点,13831383个标记个标记v 19981998年,年,11571157个位点,个位点,22752275个标记个标记v 20002000年,年,32673267个标记个标记v 高密度的遗传图谱为基因组测序和遗传高密度的遗传图谱为基因组测序和遗传研究奠定了坚实的基础。研究奠定了坚实的基础。人类遗传图谱的构建人类遗传图谱的构建v 不可能根据需要选择亲本,设计杂交组合,不可能根据需要选择亲本,设计杂交组合,构建分离群体!构建分离群体!v
22、只能检测现存家庭连续几代成员的基因型只能检测现存家庭连续几代成员的基因型v 家系分析法家系分析法v 资料有限、必须借助于统计学方法资料有限、必须借助于统计学方法现有的人类遗传图谱现有的人类遗传图谱v 1 12222号染色体号染色体v 8 8个家系个家系134134个成员个成员v X X染色体,染色体,1212个家系个家系170170个成员个成员v 53645364个个SSRSSR标记标记v 23352335个位点个位点v 标记间的平均距离标记间的平均距离599kb599kb物理图谱的构建物理图谱的构建v 用用分子生物学方法分子生物学方法直接检测直接检测DNADNA标标记在染色体上的实际位置绘制
23、成的图谱记在染色体上的实际位置绘制成的图谱称为物理图谱。称为物理图谱。v 有遗传图谱为什么还要构建物理图谱?有遗传图谱为什么还要构建物理图谱?遗传图谱的缺陷遗传图谱的缺陷v 分辨率有限分辨率有限 人类只能研究少数减数分裂事件,不能获人类只能研究少数减数分裂事件,不能获得大量子代个体;测序要求每个标记的间得大量子代个体;测序要求每个标记的间隔小于隔小于100kb100kb,但实际是,但实际是599kb599kb。精确性不够精确性不够经典遗传学认为,交换是随机发生的,但基因经典遗传学认为,交换是随机发生的,但基因组中有些区域是重组热点,倒位、重复等染组中有些区域是重组热点,倒位、重复等染色体结构变
24、异会限制交换重组。色体结构变异会限制交换重组。酵酵母母遗遗传传图图与与物物理理图图比比较较A A 遗传图遗传图B B 物理图物理图物理作图的方法物理作图的方法1 1、限制酶作图、限制酶作图2 2、依靠克隆的基因组作图、依靠克隆的基因组作图3 3、荧光原位杂交、荧光原位杂交4 4、序列标签位点作图、序列标签位点作图限制酶作图(限制酶作图(restriction mapping)限制酶作图(限制酶作图(restriction mapping)荧光原位杂交荧光原位杂交(fluorescent in situ hybridization,FISH)荧光原位杂交荧光原位杂交(fluorescent in
25、 situ hybridization,FISH)荧光原位杂交荧光原位杂交(fluorescent in situ hybridization,FISH)人类基因组物理图人类基因组物理图v 19871987年,年,RFLPRFLP图谱,图谱,403403个标记,个标记,10Mb10Mbv 1994 1994年,年,58005800个标记,个标记,0.7Mb0.7Mbv 1996 1996年,年,1700017000多个标记,多个标记,100kb100kbv 完全适应全基因组测序的要求完全适应全基因组测序的要求遗传图与物理图的整合遗传图与物理图的整合v有些标记既是遗传标记,又是物理标记有些标记既
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