生物技术课件-02基因工程常用工具酶.ppt
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- 生物技术 课件 02 基因工程 常用工具
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1、基因工程的重要特点之一是在体外实行DNA分子的切割和重新连接。因此,工具酶是DNA体外操作必不可少的工具。取得编码某种药物的目的基因,大多需要工具酶限制性核酸内切酶将目的基因与载体DNA连接在一起,也需要工具酶DNA连接酶。目前,许多厂商都在生产各种优质工具酶,简化了分子克隆操作,拓宽了基因工程的研究领域。世界大型工具酶生产厂商:(1)Novo Nordisk(诺和诺德公司,丹麦)(2)Gist Broccdes(荷兰)(3)Cultot(科特公司,芬兰)(4)Genencor International(杰能科公司,美国)(5)Solvay(苏尔威公司,比利时)(6)Clr Hansen(汉
2、森公司,丹麦)(7)Rhone Ponlene(罗兰,普朗克公司,法国)(8)Quest(荷兰)限制性核酸内切酶(restriction endonucleases):简称工具酶,是一类能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列,并由此切割DNA双链结构的核酸内切酶。限制性核酸内切酶主要从原核生物中分离出来。仅II型限制型核酸内切酶已有2000多种,可以识别200多个不同的DNA序列。2.1.1.1 细菌的限制细菌的限制修饰作用修饰作用1952年,Luria和Human,1953年,Bertani和Weigle发现细菌的限制(restriction)现象:E.coli kPhage(k)E.
3、coli BE.coli B 限限制制(k)感染不感染噬菌体侵染细菌 仍有少量phage (K)可在 E.coli B中生存,是因为这些phage对自身进行了修饰。大肠杆菌K大肠杆菌B普通的phage (K)修饰的phage (K)10-4(限制作用)11细菌中存在位点特异性限制酶和特异性甲基化酶,构成了寄主控制的限制修饰系统(R-M Restriction-modification system)。R-M系统是细菌安内御外的积极措施。细菌R-M系统的限制酶可以降解DNA,为避免自身DNA的降解,细菌可以修饰(甲基化酶)自身DNA,未被修饰的外来DNA则会被降解。个别噬菌体在被降解之前已经发生
4、了修饰,则可免予被降解。1968 Linn和Arber从E.coli B中发现限制酶1970 Smith(美)在流感嗜血杆菌发现限制酶1978 W.Arber,H.O.Smith,Nathans因发现限制性内切酶及对其功能研究的突出贡献获得诺贝尔奖金限制性核酸内切酶(限制酶):在细胞内能够识别双链DNA分子中的特定核苷酸序列,并对DNA分子进行切割的一种酶。功能:降解不同源DNA,而不降解同源DNA。根据限制性核酸内切酶的限制修饰活性、相对分子量大小、酶蛋白结构、切割位点及限制作用所需的辅助因子等,将限制性核酸内切酶分为三类:I型酶,II型酶,III型酶。EcoR IEscherichia属名
5、属名Coli种名种名Ry13株系株系编号编号 若种名头若种名头2 2个字母相同则其中一个可用种名的第一个字母相同则其中一个可用种名的第一和第三个字母。和第三个字母。50L Buffer中,含1g底物DNA,于最适反应条件和温度下,保温1小时,能使1g DNA完全降解所需的酶蛋白量即为一个酶单位,用U表示。buffer(pH=8.0):50mmol/L Tris-HCl 10mmol/L MgCl2 1mmol/L DTT或巯基乙醇 100g BSA/ml(DDT:二硫苏糖醇 BSA:牛血清蛋白)在在DNA分子双链的特异性识别序列部位,分子双链的特异性识别序列部位,切割切割DNA分子,产生链的断
6、裂。分子,产生链的断裂。2个单链断裂部位在个单链断裂部位在DNA分子上的分布,分子上的分布,通常不是彼此直接相对。断裂结果形成的通常不是彼此直接相对。断裂结果形成的DNA片段,具有互补的单链延伸末端。片段,具有互补的单链延伸末端。绝大多数的型限制性核酸内切酶都能够识别由4-8个核苷酸组成的特定的核苷酸序列。限制性核酸内切酶就是从其识别序列内切割DNA分子的,因此这些识别序列又叫核酸内切酶的切割位点或靶序列。识别序列有连续的(如GATC)和间断的(如GANTC)两种,它们都呈回文结构。A B C C B AA B C C B AA B N B AA B N B A或EcoR 5 G A A T
7、T C 33 C T T A A G 5不同核酸内切酶的特异识别位点Pst5 C T G C A G33 G A C G T C.5A A G C T TT T C G A A A A G C T TT T C G A A ABCDDNADNAHindHind切割位点核酸内切酶Hind对双链DNA分子的切割作用平齐末端(如平齐末端(如Sma、Alu、Hae)5粘性末端(如粘性末端(如EcoR)3粘性末端(如粘性末端(如Pst)5-GG-CC-3 3-CC-GG-5 5-GG CC-3 3-CC GG-5 5-GAATTC-3 3-CTTAAG-5 5-G-AATTC-3 3-CTTAA-G-5
8、同裂酶:来源不同的限制酶识别相同的核苷酸靶序列。产生同样的切割,形成同样的末端。如:Hpa和Msp均可切割C CGG。同尾酶:来源不同,识别的核苷酸靶序列也不相同,但切割后DNA分子产生的粘性末端相同的限制性核酸内切酶。5-GGATCC-33-CCTAGG-5BamH5-TGATCA-33-ACTAGT-5Bcl5-AGATCT-33-TCTAGA-5BglBamH Bcl Bgl三种酶可产生相同的5GATC粘性末端,由这种同尾酶产生的DNA片段可因粘性末端的互补而彼此再连接起来。限制性内切酶识别特异性放宽。EcoR在正常情况下识别GAATTC序列发生切割,但如果缓冲液中甘油浓度超过5%,其识
9、别位点发生松动,可在AATT处发生切割,EcoR这种特殊的识别能力叫做星活性,用EcoR*表示。星活性可造成位点切割机率不等,降解不完全。影响因素:甘油浓度12-20%,酶与DNA比例,离子强度,45%聚乙二醇(PEG),有机溶剂,8%二甲基亚枫,二价阳离子,12%乙醇。重组DNA前的切割 构建新质粒构建物理图谱DNA分子杂交 用限制性内切酶消化受体DNA制备DNA探针 亚克隆以用作序列分析基因定位,DNA同源性研究类R-M系统由限制性核酸内切酶和甲基化酶两种酶分子组成。大多数限制酶都已分离出相应的甲基化酶。甲基化酶也称修饰酶(modification enzyme),用来修饰限制酶的识别序列
10、,在该序列位点的胞嘧啶(C)5-氨基上加一个甲基,使得该序列可以被限制性内切酶识别而免于切割。甲基化酶分两类:维持性甲基化酶:用于在新合成的DNA链上进行甲基化的酶。甲基化位置与模板链上的相同。构建性甲基化酶:用于在非甲基化的DNA链上进行甲基化的酶。用甲基化酶进行甲基化的作用封闭DNA链中的某些识别位点,保护多余的限制性酶切位点。构建新的酶切位点能够催化DNA中相邻的3-羟基和5-磷酸基团末端之间形成3,5-磷酸二酯键的酶。T4 DNA连接酶:可连接带匹配粘性末端的DNA分子,也可使平端的双链DNA分子相互连接。大肠杆菌DNA连接酶:只能连接带匹配粘末端的DNA分子。DNA连接酶需要在一条D
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