遗传信息的流动医学细胞生物学实用版课件.ppt
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- 遗传信息 流动 医学 细胞生物学 实用 课件
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1、遗传信息的流动医学细胞生物学(优选)遗传信息的流动医学细胞生物学n细胞的遗传物质中所携带的遗传信息细胞的遗传物质中所携带的遗传信息(DNA碱基的排列顺序碱基的排列顺序)决定了生物体的遗传性状决定了生物体的遗传性状和生物学行为。和生物学行为。n绝大部分生物的遗传物质是绝大部分生物的遗传物质是DNA,少数,少数病毒或噬菌体则是病毒或噬菌体则是RNA。遗传信息就是。遗传信息就是DNA分子中碱基的排列顺序。分子中碱基的排列顺序。nDNA分子中遗传信息,以复制方式向子代分子中遗传信息,以复制方式向子代传递;以转录方式向传递;以转录方式向RNA传递,传递,RNA经翻经翻译后产生的蛋白质决定生物性状。译后产
2、生的蛋白质决定生物性状。n遗传信息遗传信息蛋白质蛋白质细胞(组织)表型细胞(组织)表型基因的结构基因的结构n基因(基因(gene)是合成有功能的蛋白质或)是合成有功能的蛋白质或RNA所必需的全部核苷酸序列,是遗传物所必需的全部核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。质的最小功能单位。n从功能上看基因包括编码蛋白质(酶、结从功能上看基因包括编码蛋白质(酶、结构蛋白、阻遏蛋白)的基因、编码构蛋白、阻遏蛋白)的基因、编码tRNA/rRNA的基因以及对表达起调控作用的基因以及对表达起调控作用的基因。的基因。n移动基因、间隔基因和重叠基因移动基因、间隔基因和重叠基因。核基因,核外基因核基因,核外基因n间隔
3、基因基因转录区中位于编码基因之间间隔基因基因转录区中位于编码基因之间的,与蛋白质翻译无关的序列。的,与蛋白质翻译无关的序列。n重叠基因(重叠基因(overlapping gene)同一)同一DNA序列中序列中2个基因的核苷酸序列相互重叠。个基因的核苷酸序列相互重叠。DNA复制从起点开始双向进行直到终点为止,每一个这样的DNA单位称为复制子或复制单元。遗传密码mRNA上相邻的3个碱基排列形成一个密码子,一个密码子决定一种氨基酸的形成,所有的密码子统称遗传密码。细胞的遗传物质中所携带的遗传信息(DNA碱基的排列顺序)决定了生物体的遗传性状和生物学行为。密码子具有方向性即阅读方向与mRNA合成方向一
4、致。RNA聚合酶负责合成tRNA和许多小分子量的核内RNAs。3端加尾大多数真核mRNA 都有3端的多聚A尾(poly A),多聚A尾大约有200bp。转录区包括编码区和非编码区,DNA链从启动子到终止子的一段长度即是一个转录单位,称为转录子(transcripton)。DNA转录合成RNA的方向按53 进行,合成过程分为三个阶段识别与起始、延长和终止。编码区含一个起始密码子(AUG)、编码密码(外显子)和一个终止密码子。原核生物转录生成的mRNA没有转录后加工修饰过程。在64个密码子中AUG不仅是Met或者fMet(原核细胞)的密码子,也是肽链合成的起始信号,故称起始密码子,UAA、UAG和
5、UGA为终止密码子,不代表任何氨基酸,也称为无意义密码子。移动的RNA聚合酶到达特定序列时转录终止,RNA聚合酶脱落,合成的RNA 释放,DNA恢复双螺旋结构。复制的起始引发(Priming)因此DNA的合成是具有方向性的。RNA聚合酶中的亚基识别并专一结合启动子部分的特殊序列,使双螺旋局部解旋,选择模板链并开始转录。原核生物转录生成的mRNA没有转录后加工修饰过程。因此DNA的合成是具有方向性的。移动基因移动基因/转座子(转座子(transposon)nTransposons are segments of DNA that can move around to different posi
6、tions in the genome of a single cell.In the process,they may cause mutations or increase(or decrease)the amount of DNA in the genome.These mobile segments of DNA are sometimes called jumping genes.n美国的麦克林托克提出遗传基因可以移动,能从美国的麦克林托克提出遗传基因可以移动,能从染色体的一个位置跳到另一个位置,甚至从一条染色体的一个位置跳到另一个位置,甚至从一条染色体跳到另一条染色体上。她把这种能
7、自发转染色体跳到另一条染色体上。她把这种能自发转移的遗传基因称为移的遗传基因称为“转座子转座子”。n转座子可编码特殊的转座子可编码特殊的蛋白酶,催化转座子蛋白酶,催化转座子从宿主从宿主DNADNA上切除并上切除并插入靶位点。插入靶位点。n当插入到一个新的位当插入到一个新的位置后,转座子对附近置后,转座子对附近基因的功能会造成一基因的功能会造成一定的影响,成为调控定的影响,成为调控序列的一部分。序列的一部分。n转座对于改变生物体的遗传组成有重要影转座对于改变生物体的遗传组成有重要影响(基因重排,失活响(基因重排,失活)。基因的分子结构基因的分子结构n割裂基因(割裂基因(split gene)在真
8、核生物细胞基)在真核生物细胞基因中,编码序列常常被非编码序列隔断,因中,编码序列常常被非编码序列隔断,呈现分裂状。呈现分裂状。n一个基因通常包括转录调控区、转录区、一个基因通常包括转录调控区、转录区、终止子。终止子。n在结构基因的上游存在着决定转录起始的启动子,在结构基因的上游存在着决定转录起始的启动子,它是可被它是可被RNA聚合酶识别并结合的特异性聚合酶识别并结合的特异性DNA序序列。列。n在结构基因的下游存在的终止子是具有终止转录在结构基因的下游存在的终止子是具有终止转录功能的特定序列,可终止功能的特定序列,可终止RNA聚合酶继续移动并聚合酶继续移动并使之脱落。使之脱落。因此DNA的合成是
9、具有方向性的。原核生物转录生成的mRNA没有转录后加工修饰过程。原核生物只有一种RNA聚合酶。后随链以5 3 方向的DNA链做模板链的新链合成则不能随着复制叉向前移动,即无法进行连续合成,只能分成许多小片段(okazaki fragment)分段合成。3端加尾大多数真核mRNA 都有3端的多聚A尾(poly A),多聚A尾大约有200bp。核基因,核外基因每一段新合成的DNA链前有一小段RNA引物,由 DNA聚合酶I 水解补平,最后由连接酶连接,形成完整的后随链。遗传密码mRNA上相邻的3个碱基排列形成一个密码子,一个密码子决定一种氨基酸的形成,所有的密码子统称遗传密码。若两个复制叉相遇时,复
10、制也将终止。密码子有通用性不论是病毒、原核生物还是真核生物,密码子的含义都是相同的。端粒酶telomerase线粒体mRNA中的密码子与核mRNA的密码子有不同因此DNA的合成是具有方向性的。(transcription)遗传信息蛋白质细胞(组织)表型tRNA前体需进行tRNA前体的5端前导序列特异性剪切;细胞的遗传物质中所携带的遗传信息(DNA碱基的排列顺序)决定了生物体的遗传性状和生物学行为。在DNA的两条链中只有其中一条链可作为模板,这条链叫做模板链(template strand),另一条不做为模板的链叫做编码链。复制的起始引发(Priming)美国的麦克林托克提出遗传基因可以移动,能
11、从染色体的一个位置跳到另一个位置,甚至从一条染色体跳到另一条染色体上。n转录区包括编码区和非编码区,转录区包括编码区和非编码区,n编码区含一个起始密码子(编码区含一个起始密码子(AUG)、编码密码)、编码密码(外显子)和一个终止密码子。(外显子)和一个终止密码子。n非编码区包括两侧的序列非编码区包括两侧的序列(5UTR/3UTR)和编码和编码区当中的间隔序列区当中的间隔序列(内含子内含子),均不被翻译。,均不被翻译。遗传密码遗传密码n遗传密码遗传密码mRNA上相邻的上相邻的3个碱基排列形成个碱基排列形成一个密码子,一个密码子决定一种氨基酸一个密码子,一个密码子决定一种氨基酸的形成,所有的密码子
12、统称遗传密码。的形成,所有的密码子统称遗传密码。遗传密码特点遗传密码特点n密码子具有方向性即阅读方向与密码子具有方向性即阅读方向与mRNA合成方向一致。合成方向一致。n密码子有兼并性和兼职性每个密码子三联体决定一种氨基密码子有兼并性和兼职性每个密码子三联体决定一种氨基酸,而一种氨基酸可同时有几个密码子编码;酸,而一种氨基酸可同时有几个密码子编码;在在64个密个密码子中码子中AUG不仅是不仅是Met或者或者fMet(原核细胞原核细胞)的密码子,也的密码子,也是肽链合成的起始信号,故称起始密码子,是肽链合成的起始信号,故称起始密码子,UAA、UAG和和UGA为终止密码子,不代表任何氨基酸,也称为无
13、意为终止密码子,不代表任何氨基酸,也称为无意义密码子。义密码子。n密码子有通用性不论是病毒、原核生物还是真核生物,密密码子有通用性不论是病毒、原核生物还是真核生物,密码子的含义都是相同的。码子的含义都是相同的。n密码子不重叠,密码子无标点。密码子不重叠,密码子无标点。n线粒体线粒体mRNA中的密码子与核中的密码子与核mRNA的密码子有不同的密码子有不同 DNA复制复制n半保留复制在半保留复制在DNA复复制时,双链制时,双链DNA解开,解开,按互补碱基的配对原按互补碱基的配对原则,以每一条链为模则,以每一条链为模板以合成其互补链,板以合成其互补链,即可形成两个与亲代即可形成两个与亲代完全一样的完
14、全一样的DNA分子。分子。nDNA复制要从复制要从DNA分子上特定位置开分子上特定位置开始。这个特定位置始。这个特定位置被称为复制起始点。被称为复制起始点。DNA复制从起点开复制从起点开始双向进行直到终始双向进行直到终点为止,每一个这点为止,每一个这样的样的DNA单位称为单位称为复制子或复制单元。复制子或复制单元。复制的起始引发(复制的起始引发(Priming)nDNA聚合酶的特性决定了聚合酶的特性决定了DNA复制时先在复制起复制时先在复制起始区合成一段始区合成一段RNA引物。引物。n由由DNA螺旋酶将起始点螺旋酶将起始点处的处的DNA双链解开,引双链解开,引发体与特定序列结合,发体与特定序列
15、结合,形成复制叉,再由引物形成复制叉,再由引物酶合成一小段酶合成一小段RNA引物,引物,DNA聚合酶再将第一个聚合酶再将第一个脱氧核苷酸加在引物脱氧核苷酸加在引物3端开始链的延伸。端开始链的延伸。复制的延伸复制的延伸在在RNA引物的引物的 3OH端由端由DNA聚合酶聚合酶III按碱基互按碱基互补规则延伸。因补规则延伸。因此此DNA的合成是的合成是具有方向性的。具有方向性的。n前导链前导链 以以 35方向的方向的DNA链做模板链链做模板链的新链合成可以的新链合成可以随着复制叉向前随着复制叉向前移动,连续合成移动,连续合成(5 3)。)。n后随链以后随链以5 3 方方向的向的DNA链做模板链链做模
16、板链的新链合成则不能随的新链合成则不能随着复制叉向前移动,着复制叉向前移动,即无法进行连续合成,即无法进行连续合成,只能分成许多小片段只能分成许多小片段(okazaki fragment)分段合成。分段合成。n每一段新合成的每一段新合成的DNA链前有一小段链前有一小段RNA引引物,由物,由 DNA聚合酶聚合酶I 水解补平,最后由连水解补平,最后由连接酶连接,形成完整接酶连接,形成完整的后随链。的后随链。复制的终止复制的终止在在DNA上也存在着复制终止位点,上也存在着复制终止位点,DNA复制复制将在复制终止位点处终止。将在复制终止位点处终止。若两个复制叉相遇时,复制也将终止。若两个复制叉相遇时,
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