第15章合成生物学课件.ppt
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- 15 合成 生物学 课件
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1、内内 容容1.合成生物学的发展历史及概念合成生物学的发展历史及概念2.研究方式和工具研究方式和工具3.4.展展 望望 美国基因组学先驱克莱格美国基因组学先驱克莱格凡特,在他位于马凡特,在他位于马里兰州和加州的实验室,科研人员在其为期里兰州和加州的实验室,科研人员在其为期15年年的研究项目中,已成功制造出全球首个的研究项目中,已成功制造出全球首个“合成细合成细胞胞”,一种称为丝状支原体的细菌。,一种称为丝状支原体的细菌。目的在于设计和创造新的生物组件和体系,目的在于设计和创造新的生物组件和体系,对现有的生物体系进行重新设计。对现有的生物体系进行重新设计。从基本的生物从基本的生物组件构建复杂的人工
2、生命体系,对整个生命过程组件构建复杂的人工生命体系,对整个生命过程进行重新设计、改造、构建。进行重新设计、改造、构建。基因合成基因合成构建人工生命体构建人工生命体 基于现有的基于现有的天然生物组件,天然生物组件,设计构建有新功设计构建有新功能的生物体系。能的生物体系。15.2 15.2 合成生物学的研究方法和工具合成生物学的研究方法和工具(1)合成生物学的研究方法合成生物学的研究方法 工程领域中所有的单元部件都具有独立功能,工程领域中所有的单元部件都具有独立功能,可以互换,容易进行模块化得组合,即从零件到可以互换,容易进行模块化得组合,即从零件到器件再到系统。器件再到系统。合成生物学包含工程学
3、的理念,任何一个生合成生物学包含工程学的理念,任何一个生命体系可以看作是具有不同功能的生物零件的有命体系可以看作是具有不同功能的生物零件的有序组合。序组合。标准化标准化抽象化抽象化复杂系统去偶合复杂系统去偶合Drew Endy(MIT)Endy created the comic book Adventures in Synthetic Biology to help explain his work to students and other scientists.标准化标准化 从可更的换部件库,快速构建多组分体系,从可更的换部件库,快速构建多组分体系,包括建立生物学功能、试验的检测条件及系
4、统做包括建立生物学功能、试验的检测条件及系统做出等通用、便捷的标准。出等通用、便捷的标准。不同部件间要进行标准化来实现不同部件间要进行标准化来实现“即插即用即插即用”的性能。的性能。2003 MIT成立了标准生物部件登记处,数据成立了标准生物部件登记处,数据库收集了库收集了3200个标准化生物学部件。个标准化生物学部件。将一个复杂的问题分解成若干可操作的独立将一个复杂的问题分解成若干可操作的独立的简单问题。的简单问题。复杂系统去偶合复杂系统去偶合 抽象化:将生物功能单元划分为不同层次。抽象化:将生物功能单元划分为不同层次。DNA、RNA、蛋白质、代谢物、蛋白质、代谢物相互作用相互作用系统系统(
5、2)合成生物学的组成工具合成生物学的组成工具 将这些器件逐级设计构建组合成具有特定功将这些器件逐级设计构建组合成具有特定功能的生物系统。能的生物系统。生物部件生物部件part器件器件device系统系统system模块模块module 标准生物部件标准生物部件 具有特定生物学功能的基因编码元件具有特定生物学功能的基因编码元件 启动子、调控因子、核糖体结合位点、编码启动子、调控因子、核糖体结合位点、编码序列、终止子序列、终止子 合成生物学的研究方向合成生物学的研究方向 创建新的基因调控模块和线路创建新的基因调控模块和线路 各种蛋白质、各种蛋白质、DNADNA、RNARNA的相互作用形成复杂的相互
6、作用形成复杂的表达调控网络。通过构建非天然的基因调控模的表达调控网络。通过构建非天然的基因调控模块设计构建细胞生命活动的分子网络。块设计构建细胞生命活动的分子网络。用途:调节基因表达和蛋白质功能。用途:调节基因表达和蛋白质功能。1)基因拨动开关基因拨动开关 e.g.E.coliv 通过加入不同的诱导物实现开关在两个稳定态之通过加入不同的诱导物实现开关在两个稳定态之 间的转换。间的转换。v状态转换具有滞后性,具有记忆功能。状态转换具有滞后性,具有记忆功能。FT1激活它本身和激活它本身和FT2;FT2过量,会抑制过量,会抑制FT1 将藻胆青素合成基因将藻胆青素合成基因(ho1和和pcyA)转入大肠
7、杆转入大肠杆菌,使之能将血红素转化为光敏感的藻胆青素菌,使之能将血红素转化为光敏感的藻胆青素PCB。lac ZompC promoter PCBBlackPCBPCB 生命体代谢途径的重新构建生命体代谢途径的重新构建 微生物载体生产外源蛋白,目前人类利用微生物载体生产外源蛋白,目前人类利用E.coli生产生产1000多种多种人类人类蛋白。蛋白。代谢途径改造代谢途径改造-调节核心组件优化途径调节核心组件优化途径 不同的生物学途径提取出来不同的生物学途径提取出来 优化整合到宿主细胞优化整合到宿主细胞 合成目标化学物质合成目标化学物质E.Coli 的乙醇代谢重组菌:的乙醇代谢重组菌:具有五碳糖和六碳
8、糖代谢酶系具有五碳糖和六碳糖代谢酶系混合酸发酵混合酸发酵乙醇耐受能力低乙醇耐受能力低 绿色植物和海洋藻类合成的有机物(生物质)约绿色植物和海洋藻类合成的有机物(生物质)约2200亿吨,相当于人类当前每年全部能耗的亿吨,相当于人类当前每年全部能耗的10倍。倍。可用于发酵生产乙醇的部分微生物及其主要底物可用于发酵生产乙醇的部分微生物及其主要底物酵母的乙醇代谢工程酵母的乙醇代谢工程 酿酒酵母是工业上生产乙醇的优良菌株,与酿酒酵母是工业上生产乙醇的优良菌株,与细菌相比具有较高的乙醇耐受力,对纤维素水解细菌相比具有较高的乙醇耐受力,对纤维素水解液中的抑制物有较高的抗性。液中的抑制物有较高的抗性。缺点缺点
9、 酿酒酵母缺乏木糖转化为木酮糖所需的酶酿酒酵母缺乏木糖转化为木酮糖所需的酶,因而不能利用木糖,但它能利用木酮糖。对其菌因而不能利用木糖,但它能利用木酮糖。对其菌种改造涉及木糖跨膜运输、吸收利用、磷酸戊糖种改造涉及木糖跨膜运输、吸收利用、磷酸戊糖途径、糖酵解及胞内氧化还原状态的维持等多个途径、糖酵解及胞内氧化还原状态的维持等多个方面。方面。酵母的木糖代谢工程酵母的木糖代谢工程运动发酵单胞菌的乙醇代谢工程运动发酵单胞菌的乙醇代谢工程 大肠杆菌的乙醇代谢工程大肠杆菌的乙醇代谢工程EMP主要优势主要优势 大肠杆菌能够利用非常广泛的碳源,其中包大肠杆菌能够利用非常广泛的碳源,其中包括六碳糖括六碳糖(葡萄
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