遗传毒理学课件.ppt
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- 遗传 毒理学 课件
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1、 遗传毒理学遗传毒理学 山西医科大学卫生毒理教研室山西医科大学卫生毒理教研室 郑金平郑金平1ppt课件1、遗传毒理学基本概念、遗传毒理学基本概念2、遗传毒性形成的主要机制、遗传毒性形成的主要机制3、遗传毒性后果及其遗传毒理学应用、遗传毒性后果及其遗传毒理学应用4、遗传毒理学研究方法、遗传毒理学研究方法 讲授内容讲授内容 2ppt课件一、基本概念一、基本概念n遗传毒理学遗传毒理学(genetic toxicology)研究环境因素对机体遗传物质和遗传过程的作研究环境因素对机体遗传物质和遗传过程的作用用,阐明遗传毒性对机体健康的后果及其作用阐明遗传毒性对机体健康的后果及其作用机制机制,为防止环境因
2、素对遗传物质的损伤、增为防止环境因素对遗传物质的损伤、增加生物的遗传负荷,保护生态平衡和人体的健加生物的遗传负荷,保护生态平衡和人体的健康提供科学依据的一门毒理学分支学科。康提供科学依据的一门毒理学分支学科。3ppt课件(一)遗传毒性的类型(一)遗传毒性的类型n基因突变基因突变(gene mutation)n染色体畸变染色体畸变(chromosome aberration)染色体结构畸变染色体结构畸变 (structural chromosome aberration)染色体数目改变染色体数目改变 (numerical chromosome aberration)nDNA损伤损伤 4ppt课件
3、5ppt课件1、基因突变n是指基因在结构上发生了碱基对组成和排列序列的改变n1、碱基置换n2、移码突变n3、三核苷酸重复n4、大段损伤6ppt课件碱基置换 base substitutionn转换 transition A-G C-Tn颠换 transversion A-C T C-A G G-C T T-A G7ppt课件移码突变 frameshift mutationn碱基插入或缺失 1或非3的倍数-移码 3或3的倍数-整码突变8ppt课件三核苷酸重复(triplet repeats)n又称三联体重复、三核苷酸扩展n即一特定的三联核苷酸扩增,重复数目超过正常数目如:正常人基因中CCG/CC
4、G 三核苷酸正常重复6-54次,而在脆性X综 合症的人体内重复50-1500次。在强直性肌营养不良症、亨廷顿(Huntingtons)病中也有此异常重复9ppt课件大段损伤 large segment damagen指DNA链大段(数个至数千个碱基)的插入或缺失(可波及两个或数个基因)10ppt课件基因突变基因突变的分类的分类1.按突变发生原因分类按突变发生原因分类 2.按遗传信息的改变分类按遗传信息的改变分类3.按突变效应的方向分类按突变效应的方向分类4.按基因结构改变类型分类按基因结构改变类型分类自发突变诱发突变点突变移码突变三核苷酸重复大段损伤同义突变错义突变无义突变正向突变回复突变11
5、ppt课件2、染色体结构畸变、染色体结构畸变n染色体畸变染色体畸变:由于染色体或染色单体断裂,由于染色体或染色单体断裂,造造成染色体或染色单体缺失,或引起各种重排,成染色体或染色单体缺失,或引起各种重排,从而出现染色体结构异常的称为染色体畸变或从而出现染色体结构异常的称为染色体畸变或染色体结构畸变染色体结构畸变n断裂剂断裂剂:凡能引起染色体断裂的物质凡能引起染色体断裂的物质n断裂作用断裂作用:染色体断裂作用的发生或过程即为染色体断裂作用的发生或过程即为断裂作用。断裂作用。12ppt课件2、染色体结构畸变、染色体结构畸变n染色体型畸变 chromosome-type aberrationn染色单
6、体型畸变 chromatid-type aberration13ppt课件染色体结构畸变的类型 裂隙(gap)断裂(break)14ppt课件染色体结构畸变类型1、裂隙(gap)和断裂(break)2、断片(fragment)、微小体(minute body)和缺失(deletion)3、环状染色体(ring chromosome)和无着丝粒环(acentric ring)4、倒位(inversion)5、插入(insertion)和重复(duplication)6、易位(translocation)15ppt课件染色体结构畸变类型n着丝粒融合(centic fusion),又称罗伯逊易位(R
7、obersonian translocation)n等臂染色体(isochromosome)16ppt课件17ppt课件18ppt课件19ppt课件3、染色体数目改变n整倍体(euploid)n非整倍体(aneuploid)舟舟 Down氏综合征(21染色体三体综合征)20ppt课件4、DNA损伤 DNA分子结构的任何异常改变都是DNA损伤。包括DNA分子一级结构脱氧核糖、磷酸和碱基的损伤,DNA分子二级结构、三级结构及其构象动态变化的异常改变。DNA损伤的主要类型有DNA单链断裂、双链断裂、DNA链内(碱基)交联、DNA链间交联、DNA(碱基)与蛋白质的交联以及化学物与DNA碱基间的交联、D
8、NA加合物等。21ppt课件二、遗传毒性形成机制二、遗传毒性形成机制1.DNA损伤机制2.遗传损伤与DNA修复3 不以DNA为靶的遗传毒性机制22ppt课件1.DNA损伤机制损伤机制n碱基类似物的渗入碱基类似物的渗入n嵌合剂的致突变作用嵌合剂的致突变作用n转座成分的致突变作用转座成分的致突变作用n碱基的化学修饰作用碱基的化学修饰作用nDNA加合物和交联分子形成加合物和交联分子形成n甲基化作用甲基化作用nDNA构象改变构象改变n增变基因增变基因nDNA氧化性损伤氧化性损伤23ppt课件(1)碱基类似物碱基类似物(base analogue)的取代的取代 常见的碱基类似物:常见的碱基类似物:5溴脱
9、氧尿嘧啶(溴脱氧尿嘧啶(5-Brdu)T 2氨基嘌呤氨基嘌呤(2AP)A24ppt课件碱基类似物碱基类似物(base analogue)的取代的取代NNNNNNNOOCH3HHHT:ANNNNNNNOOHHHBr5-BrdU:ANNNNONNNOBrO HHHH5-BrdU:G NNNNHONNNON HHHHC:G25ppt课件(2)嵌合剂的致突变作用嵌合剂的致突变作用 有些大分子能以静电吸附形式嵌入有些大分子能以静电吸附形式嵌入DNADNA单链的单链的碱基之间或碱基之间或DNADNA双螺旋结构的相邻多核苷酸链双螺旋结构的相邻多核苷酸链之间,称为嵌入剂之间,称为嵌入剂(intercalati
10、on)(intercalation)。它们多。它们多数是多环的平面结构,特别是三环结构,其长数是多环的平面结构,特别是三环结构,其长度为度为6.86.8l0l022nmnm,恰好是,恰好是DNADNA单链相邻碱基距单链相邻碱基距离的两倍。如果嵌入到新合成的互补链上,就离的两倍。如果嵌入到新合成的互补链上,就会使之缺失一个碱基;如果嵌入到模板链的两会使之缺失一个碱基;如果嵌入到模板链的两碱基之间,就会使互补链插入一个碱基。无论碱基之间,就会使互补链插入一个碱基。无论多或少一个碱基都造成移码突变。多或少一个碱基都造成移码突变。吖啶橙acridineacridine、原黄素、原黄素、吖黄素 26pp
11、t课件(3)转座成分的致突变作用转座成分的致突变作用n转座子是存在于DNA上可自主复制和移位的基本单位。转座子的转移过程叫转座n哺乳动物的DNA病毒和反转录病毒移码突变基因中断基因失活基因结构改变有害基因27ppt课件(4)碱基的化学修饰作用碱基的化学修饰作用n 有些化学物可改变有些化学物可改变DNA碱基的结构而后改变碱基的结构而后改变其配对功能而引起突变其配对功能而引起突变 亚硝基亚硝基(HNO2)-氧化性脱氨氧化性脱氨羟胺羟胺(NH2OH)-胞嘧啶衍生物胞嘧啶衍生物烷化剂烷化剂-烷基化作用烷基化作用28ppt课件亚硝基亚硝基氧化性脱氨氧化性脱氨 29ppt课件 亚硝基亚硝基氧化性脱氨氧化性
12、脱氨30ppt课件亚硝基亚硝基氧化性脱氨氧化性脱氨31ppt课件羟胺羟胺-胞嘧啶衍生物胞嘧啶衍生物32ppt课件烷化剂修饰n提供烷基n氮芥类、乙撑亚胺类、磺酸酯及多元醇类、亚硝基脲类、三氮烯咪唑类和肼类n硫酸二甲脂、甲基磺酸脂、乙基磺酸乙脂33ppt课件(5)DNA加合物和交联分子的形成加合物和交联分子的形成 加合物(adduct):指亲电子性化学物与DNA作用形成共价结合物许多化学诱变剂或其活化物分子上存在一个未配对的外层电子,具有缺乏电子的特点,是亲电子剂(electrophlic reagent),化学性质活泼,极易与蛋白质或核酸等大分子物质中富含电子的分子基团(亲核位点,如-SH、-O
13、H、-N-等)发生共价结合,形成加合物或交联分子 34ppt课件参与形成参与形成DNA 加合物的活性化学物加合物的活性化学物天然或人工合成的化合物天然或人工合成的化合物:多环芳烃、芳胺、亚硝胺、霉菌毒素、农药、各种烷化剂(烷基硫酸醋、N亚硝基化合物、氮芥和硫芥等环状烷化剂和卤代亚硝基脲等)等内源性内源性:雌二醇等35ppt课件n大加合物大加合物n代表物:多环芳烃、生物毒素、黄曲霉毒素代表物:多环芳烃、生物毒素、黄曲霉毒素B和芳香胺类和芳香胺类n后后 果:果:DNA的立体构象发生明显变化,阻断受损部位的立体构象发生明显变化,阻断受损部位n DNA的半保留复制和转录。的半保留复制和转录。n小加合物
14、小加合物n代表物:烷化剂、亚硝基化合物代表物:烷化剂、亚硝基化合物n后后 果:对果:对DNA的构象影响较小,易导致碱基错误配对。的构象影响较小,易导致碱基错误配对。36ppt课件共价结合的位点共价结合的位点 DNA加合物的形成并非简单、随机的事件,而要涉及到特定的电子和立体化学结构。化学物质可能在化学物质可能在DNA的碱基的碱基、磷、磷酸二脂键和戊糖的不同位置上形成加合酸二脂键和戊糖的不同位置上形成加合物物37ppt课件共价结合的位点n碱基易被烷化的位置为鸟嘌呤的N3、N7和O6,腺嘌呤的N1、N3和N7,胞嘧啶的N3和O2,胸腺嘧啶的N3、O2和O4。DNA链上磷酸酯键上的氧也可受到烷化。3
15、8ppt课件NNNNN H2123456789NN HOOC H3NHNNONH2NNNN H2O123456AGTC39ppt课件共价结合的位点n有些诱变剂与DNA共价结合的位置是比较专一的:如乙酰氨基芴(AAF)仅特异地作用与鸟嘌呤的C-8位,烷化剂对于多核苷酸链上的全部氧和氮原子,除连接戊糖的氮以外,均能在中性环境产生烷化作用。但已知N亚硝基化合物主要与氧反应,并多数攻击鸟嘌呤的O6位,而烷基硫酸酯几乎完全与氮反应,并多数攻击鸟嘌呤的N7位。多环芳烃加合物主要形成在鸟嘌呤的C-8位。40ppt课件形成加合物的后果 1、碱基错配、碱基错配NNNNHONNNON HHHHHNNNNONCH3
16、NNOOCH3HHC:G T:O-6-甲基-G O-6鸟嘌呤烷化后的碱基配对41ppt课件形成加合物的后果 2、脱嘌呤作用(、脱嘌呤作用(depurination)如鸟嘌呤的N一7位发生烷化后可导致鸟嘌呤从DNA链上脱落,致使在该位点上出现空缺,即碱基缺失(base deletion),其结果是移码突变。偶然可能在复制时,其互补位置上随机配上一个碱基,于是导致转换或颠换。42ppt课件形成加合物的后果 3、DNA链断裂链断裂 大的DNA加合物能阻断DNA的复制 DNA加合物可发生在戊糖骨架或磷酸上,造成磷酸二脂键的断裂43ppt课件形成加合物的后果 4、交联形成、交联形成 多功能烷化剂常使DN
17、A链内、链间或DNA与蛋白质之间发生交联(cross linkage)。发生交联后的DNA链不易修复或发生易错修复,因而高度致突变;也经常发生染色体或染色单体断裂,并易发生致死性突变。交联也可能继发于脱嘌呤作用。紫外线、电离辐射导致形成嘧啶二聚体 44ppt课件(6)异常甲基化作用异常甲基化作用 5mC5mC是人基因组中最常见的一种是人基因组中最常见的一种DNADNA修饰修饰方式。方式。DNADNA合成完成后不久,在合成完成后不久,在DNADNA甲基甲基转移酶作用下,以转移酶作用下,以5-5-腺苷甲硫氨酸作为腺苷甲硫氨酸作为甲基供体,使合成的甲基供体,使合成的DNADNA进行甲基化修饰。进行甲
18、基化修饰。甲基化的维持是调节基因表达的一个重甲基化的维持是调节基因表达的一个重要机制要机制.在人基因组中,有在人基因组中,有70%-90%70%-90%的的5mC5mC发生在发生在CpGCpG二核苷酸中二核苷酸中45ppt课件5-甲基胞嘧啶(5mC)CpGCpG在基因组中的分布是非随机的,约在基因组中的分布是非随机的,约15%15%的的CpGCpG发生发生5mC5mC甲基化。但这些甲基化甲基化。但这些甲基化的的CpGCpG一般是分散存在的,而一般是分散存在的,而“CpGCpG岛岛”(约(约1-2kb1-2kb长的长的CGCG二核苷酸片段,哺乳动二核苷酸片段,哺乳动物基因组会有约物基因组会有约3
19、0003000个这样的个这样的CpGCpG岛,彼岛,彼此间隔平均约此间隔平均约100kb100kb,他的存在一般提示,他的存在一般提示结构基因的起点)一般是不甲基化的。结构基因的起点)一般是不甲基化的。46ppt课件异常甲基化作用异常甲基化作用nDNA异常甲基化是人类肿瘤中常见的改变,且异常甲基化是人类肿瘤中常见的改变,且广泛参与了肿瘤的发生、发展过程。广泛参与了肿瘤的发生、发展过程。DNA异异常的低甲基化可造成染色体不稳定,促进染色常的低甲基化可造成染色体不稳定,促进染色体的断裂、易位和丢失、以及原癌基因的激活;体的断裂、易位和丢失、以及原癌基因的激活;而而DNA异常高甲基化主要发生在抑癌基
20、因的启异常高甲基化主要发生在抑癌基因的启动子区域,是造成基因表达失活的重要机制之动子区域,是造成基因表达失活的重要机制之一,一,DNA异常甲基化作为分子生物标志物,异常甲基化作为分子生物标志物,在肿瘤的诊断、治疗和预后中均显示出广阔的在肿瘤的诊断、治疗和预后中均显示出广阔的应用前景应用前景47ppt课件异常甲基化作用异常甲基化作用异常甲基化异常甲基化基因失活基因失活突变热点突变热点直接机制是指直接机制是指Cp G Cp G 岛甲基化岛甲基化干扰干扰TF(TF(转录因子转录因子)与调控区与调控区DNA DNA 的结合。间接机制包括甲的结合。间接机制包括甲基化基化DNA DNA 结合蛋白与甲基化结
21、合蛋白与甲基化DNA DNA 特异结合而抑制基因转录特异结合而抑制基因转录及及DNA DNA 甲基化改变染色质结构甲基化改变染色质结构,阻碍阻碍TF TF 与与DNA DNA 结合从而抑制结合从而抑制转录转录48ppt课件异常甲基化作用异常甲基化作用异常甲基化异常甲基化基因失活基因失活突变热点突变热点基因中极易受攻击的位置,其突变基因中极易受攻击的位置,其突变频率大大高于平均数,这些位点就频率大大高于平均数,这些位点就称为称为突变热点突变热点(hot spots of mutation)。突变热点并非完全随机分布诱发突突变热点并非完全随机分布诱发突变和自发突变中均有突变热点变和自发突变中均有突
22、变热点。形成原因形成原因:5甲基胞嘧啶甲基胞嘧啶(5mC)存在,存在,5mC经经脱氨形成胸腺嘧啶。脱氨形成胸腺嘧啶。在短的连续重复序列处容易发生插在短的连续重复序列处容易发生插入或缺失突变,突变热点还与突变入或缺失突变,突变热点还与突变剂有关剂有关 49ppt课件5-甲基胞嘧啶(5mC)5-甲基胞嘧啶 胸腺嘧啶脱氨C:G T:G T:A 转换NNN H2O123456CH3NNHOOCH350ppt课件5-甲基胞嘧啶(5mC)在目前已经报道的880种引起人类遗传病的碱基置换中,有38%的点突变发生在CpG二核苷酸中,且其中有86.6%属于 C T或G A转换,这种突变均由5mc脱氨所致51pp
23、t课件5-甲基胞嘧啶(5mC)n人体基因组中的突变热点:如白蛋白基因(ALB)-球蛋白基因(HBA)-球蛋白基因(HBB)葡糖-6-磷酸脱氢酶基因(PAH)C蛋白基因(PROC)抗凝血酶III基因(AT3)VIII因子基因(F8)及IX因子基因(F9)等。52ppt课件(7)DNA的构象改变的构象改变n乙酰氨基芴(AAF)和N2氨基芴(AF)都作用于鸟嘌呤的C8位形成加合物,但结果有异,AAF主要导致移码,而AF主要导致颠换。发现在形成加合物时AAF插入DNA中,使鸟嘌呤凸出,于是导致DNA双螺旋局部变性,而AF则保持在双螺旋之外,不引起变性。又如,AAF对GGCGCC序列中的某一鸟嘌呤作用形
24、成加合物,则产生-2移码突变的同时还出现该热点(基因中极易受攻击的位置)局部由BDNA(左旋DNA的一种)变为ZDNA(右旋DNA)的构象改变。53ppt课件(8)增变基因增变基因n生物体内有些基因的突变与整个基因组的突变率直接相关。当这些基因突变时,整个基因组的突变率明显上升,因此把这些基因称为“增变基因(mutator genes)”。目前了解的有两类,一类是DNA聚合酶的各个基因。如果DNA聚合酶的3 5校对功能丧失或降低,则使突变率升高而且随机分布。另一类是dam基因和 mut 基因,如果这些基因突变,则错配修复系统功能丧失,引起突变率升高。54ppt课件(9)DNA氧化性损伤氧化性损
25、伤n内源性活性氧、热、辐射、内源性活性氧、热、辐射、药物、重金属、药物、重金属、多环芳烃多环芳烃OH可攻击T的C-5和C-6双键,中间产物可与O2反应生成胸嘧啶乙二醇,阻断DNA复制OH和O2直接与DNA分子反应导致DNA链断裂、碱基修饰和DNA蛋白交联等OH和H攻击糖残基引起DNA的碎裂、碱基丢失、链断裂加成鸟嘌呤生成8-羟基鸟嘌呤55ppt课件2.DNA损伤与修复n化致突变学的模式:结构损伤 损伤修复 突变固定 突变56ppt课件(1)光复活(photoreactivztion)phr基因 TT T T光裂合酶长波紫外线和短波可见光直接修复:针对紫外线损伤产生的胸腺嘧啶二聚体57ppt课件
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