第九章基因工程和基因组学课件.ppt
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- 第九 基因工程 基因组 课件
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1、第九章基因工程和基因组学第九章基因工程和基因组学 遗传工程或基因工程遗传工程或基因工程,是将分子遗传学的理论与技,是将分子遗传学的理论与技术相结合,用来改造、创建动、植物新品种,工业化生术相结合,用来改造、创建动、植物新品种,工业化生产生物产品,诊断和治疗人类遗传疾病的一个新领域。产生物产品,诊断和治疗人类遗传疾病的一个新领域。本章介绍本章介绍遗传工程的基本原理和方法遗传工程的基本原理和方法,基因组学的,基因组学的发展及应用前景。发展及应用前景。广义广义遗传工程包括遗传工程包括:生化工程、蛋白质工程、细胞工程、染色体工程、生化工程、蛋白质工程、细胞工程、染色体工程、细胞器工程、基因工程及酶工程
2、等。细胞器工程、基因工程及酶工程等。狭义狭义遗传工程是指遗传工程是指:基因工程基因工程(重组重组DNADNA技术技术)。一、基因工程概述一、基因工程概述:第一节第一节 基因工程基因工程.概念:概念:基因工程:基因工程:在分子水平上,采取工程建设方式在分子水平上,采取工程建设方式 按照按照预先设计的蓝图预先设计的蓝图 借助于实验室技术将某种生物的基借助于实验室技术将某种生物的基因或基因组转移到另一种生物中去因或基因组转移到另一种生物中去 使使后者定向获得后者定向获得新遗传性状的一门技术。新遗传性状的一门技术。基因工程技术的建立,使所有实验生物学领域产生基因工程技术的建立,使所有实验生物学领域产生
3、巨大的变革。巨大的变革。基因工程是采用分子生物学、核酸生物化学以及微生物基因工程是采用分子生物学、核酸生物化学以及微生物遗传学的现代方法和手段建立起来的综合技术。遗传学的现代方法和手段建立起来的综合技术。2.2.发展:发展:19711971年,年,SmithSmith等人从细菌中分离出的一种等人从细菌中分离出的一种限制性酶限制性酶,酶切,酶切病毒病毒DNADNA分子,标志着分子,标志着DNADNA重组时代的开始。重组时代的开始。19721972年,年,BergBerg等用限制性酶分别等用限制性酶分别酶切酶切猿猴病毒和猿猴病毒和TlTl噬菌体噬菌体DNADNA,将两种,将两种DNADNA分子用分
4、子用连接酶连接酶连接起来连接起来 得到得到新的新的DNADNA分子。分子。19731973年,年,CohenCohen等进一步将等进一步将酶切后的酶切后的DNADNA分子与质粒分子与质粒DNADNA连接起来,并将连接起来,并将重组质粒重组质粒转转入入E.E.cloicloi细胞中。细胞中。19821982年,年,美国食品卫生和医药管理局批准,用美国食品卫生和医药管理局批准,用基因工程在基因工程在细菌中生产人的胰岛素细菌中生产人的胰岛素投放市场。投放市场。19851985年,年,转基因植物转基因植物获得成功。获得成功。19941994年,年,延熟保鲜的延熟保鲜的转基因番茄转基因番茄商品生产。商品
5、生产。19961996年,年,克隆羊克隆羊诞生。诞生。19961996年年全世界转基因植物种植面积为全世界转基因植物种植面积为170170万公顷,万公顷,19971997年年为为11001100万公顷,万公顷,19981998年年为为27802780万公顷,万公顷,19991999年年达到达到39903990万公顷,万公顷,20002000年年达到达到44204420万公顷,万公顷,20012001年年达到达到52605260万公顷,万公顷,20022002年年达达到到50005000万公顷。万公顷。20012001年种植面积已超过年种植面积已超过100100万公顷的作物有:万公顷的作物有:大
6、豆大豆(33303330万万hm2hm2,占全世界转基因作物的,占全世界转基因作物的63%63%,均为抗,均为抗除草剂大豆)、除草剂大豆)、玉米玉米(980980万万hm2 hm2,占,占19%19%)、)、棉花棉花(680680万万hm2 hm2,占,占13%13%)、)、油菜油菜(270270万万hm2 hm2,5%5%););其它还有其它还有水稻、小麦、花生、向日葵、亚麻、甘蓝、马水稻、小麦、花生、向日葵、亚麻、甘蓝、马铃薯等,番茄、烟草、南瓜和木瓜等铃薯等,番茄、烟草、南瓜和木瓜等5050多种转基因作物多种转基因作物已实现商品化。已实现商品化。主要分布主要分布在美国(在美国(35703
7、570万万hm2hm2)、阿根廷()、阿根廷(11801180万万hm2hm2)、)、加拿大(加拿大(320320万万hm2hm2)和中国()和中国(150150万万hm2hm2)等国。)等国。20012001年全世界转基因作物占相应种植总面积的百分率年全世界转基因作物占相应种植总面积的百分率 2001 2001年年我国我国的转基因农作物和林木的转基因农作物和林木已达已达2222种种,其中,其中转基因棉花、大豆、马铃薯、烟草、玉米、花生、菠菜、转基因棉花、大豆、马铃薯、烟草、玉米、花生、菠菜、甜椒、小麦等进行了田间试验,甜椒、小麦等进行了田间试验,转基因棉花已经大规模转基因棉花已经大规模商品化
8、生产商品化生产。3 3内容:内容:从细胞和组织中从细胞和组织中分离分离DNADNA;限制性内切酶酶切限制性内切酶酶切DNADNA分子,分子,制备制备DNADNA片段片段;将酶切将酶切DNADNA分子与载体分子与载体DNADNA连接连接构建能在宿主细胞内构建能在宿主细胞内自我复制的自我复制的重组重组DNADNA分子分子;把重组把重组DNADNA分子引入宿主受体细胞分子引入宿主受体细胞复制;复制;重组重组DNADNA随宿主细胞的分裂而分配到子细胞随宿主细胞的分裂而分配到子细胞建立无建立无性繁殖系性繁殖系(Clone)(Clone)或或发育成个体发育成个体;从细胞群体中从细胞群体中选出所需要的无性繁
9、殖系选出所需要的无性繁殖系并使外源基并使外源基因在受体细胞中正常表达,翻译成蛋白质等因在受体细胞中正常表达,翻译成蛋白质等基因产物基因产物、回、回收;收;或或筛选出获得定向的性状变异的筛选出获得定向的性状变异的个体个体。1.1.限制性内切酶限制性内切酶(restriction enzyme)(restriction enzyme):一种水解一种水解DNADNA的磷酸二脂酶,遗传工程中重要工具。的磷酸二脂酶,遗传工程中重要工具。这种酶这种酶能识别能识别双链双链DNA分子中一段特异的核苷酸序列,分子中一段特异的核苷酸序列,在这一段序列内将双链在这一段序列内将双链DNA分子切断。分子切断。细菌细胞中
10、存在细菌细胞中存在限制修饰系统限制修饰系统:限制:限制:降解外源降解外源DNADNA,防御异源遗传信息进入的手段。,防御异源遗传信息进入的手段。修饰:修饰:修饰外源修饰外源DNADNA片段后,保留在新细胞中。片段后,保留在新细胞中。二、限制性内切核酸酶二、限制性内切核酸酶限制性内切酶限制性内切酶EcoREcoR:识别序列:识别序列:回纹回纹对称序列对称序列(palindrome)(palindrome),不同生物的,不同生物的DNADNA具具 有相同识别序列。有相同识别序列。酶切方式:酶切方式:以交错以交错方式切断方式切断DNADNA双链,产生二个相同的双链,产生二个相同的单单链粘性末端。链粘
11、性末端。重组过程:重组过程:两种片段在适宜两种片段在适宜条件下,可经碱酸二脂链,条件下,可经碱酸二脂链,连接成重组连接成重组DNADNA分子分子。限制性内切酶的命名:限制性内切酶的命名:根据其来自的生物名称,用英文字母和数字表示;根据其来自的生物名称,用英文字母和数字表示;.HindHind来自来自HaemophilusHaemophilus influenzaeinfluenzae。.EcoRIEcoRI 来自来自Escherichia coliEscherichia coli;限制性内切酶的类别:限制性内切酶的类别:第第类酶类酶:每隔一段每隔一段DNADNA序列随机切割双链序列随机切割双链
12、DNADNA分子,分子,没有序列特异性没有序列特异性,酶切位点不定酶切位点不定。如如EcoBEcoB(大肠杆菌大肠杆菌B B株株)、EcoKEcoK(大肠杆菌大肠杆菌K K株株)分子量较大分子量较大(约约300000)300000),作用时需,作用时需ATPATP、Mg+Mg+等辅助因子。等辅助因子。第第类酶类酶:能识别一段特异的能识别一段特异的DNADNA序列,准确地酶切双序列,准确地酶切双链链DNADNA的特异序列。的特异序列。如如EcoRIEcoRI(大肠杆菌大肠杆菌)、Hind(Hind(嗜血杆菌嗜血杆菌),分子量较小,分子量较小(约约20000-100000)20000-100000
13、),作用时需,作用时需MgMg2+2+存在。存在。第第类酶特点:类酶特点:(1)(1)切割产生切割产生平末端平末端(blunt ends)(blunt ends)如如SmaSma :(2)(2)有的产生粘性末端有的产生粘性末端 从两个方向阅读而序列相同的序列。从两个方向阅读而序列相同的序列。识别特定碱基顺序识别特定碱基顺序,为回文对称序列为回文对称序列,又称反向重复序列:又称反向重复序列:如如EcoREcoR:载体载体:将将“目的目的”基因导入受体细胞的运载工具。基因导入受体细胞的运载工具。DNA DNA片段与适合的载体片段与适合的载体DNADNA连接构成重组连接构成重组DNA DNA 在在载
14、体载体DNADNA的运载下,高效率地进入宿主细胞,并在其中进的运载下,高效率地进入宿主细胞,并在其中进行复制。行复制。DNA DNA载体载体:质粒、噬菌体、病毒、细菌或酵母菌人工:质粒、噬菌体、病毒、细菌或酵母菌人工染色体等。染色体等。三、载体(三、载体(vectorvector):):载体的条件:载体的条件:.具有复制原点,能具有复制原点,能自我复自我复 制制;.具具多克隆位点多克隆位点(multiple(multiple cloningsitecloningsite,MCS MCS 或或PolylinkerPolylinker region)region)即有多即有多种限制酶的切点;种限制
15、酶的切点;.选择时的选择时的遗传标记遗传标记,如,如抗生素基因;抗生素基因;.易易从宿主细胞中从宿主细胞中回收回收。、细菌质粒:、细菌质粒:质粒质粒是细菌细胞内独立于细菌染色体而自然存在的、是细菌细胞内独立于细菌染色体而自然存在的、能自我复制、易分离和导入的环状双链能自我复制、易分离和导入的环状双链DNADNA分子。分子。质粒具有质粒具有重组表型检测标记重组表型检测标记,检测是否携带外源,检测是否携带外源DNADNA片段。片段。在细胞内的复制程度:在细胞内的复制程度:严紧型:严紧型:一个细菌细胞内的质粒数量有一个细菌细胞内的质粒数量有1-21-2个;个;松驰型:松驰型:每个细胞内有的每个细胞内
16、有的20-6020-60个。个。如如pUCpUC1818质粒具有以下特点:质粒具有以下特点:.克隆位点的酶切位点多克隆位点的酶切位点多,克隆方便;克隆方便;.具有具有a a互补的互补的显色表显色表型型,用于检测重组质粒的,用于检测重组质粒的选择标记。选择标记。.分子量小分子量小,可接受较大外源片段;,可接受较大外源片段;.拷贝数多拷贝数多,每个细胞中每个细胞中有有500个;个;噬菌体噬菌体DNADNA中间约中间约2/32/3的序列的序列为中间基因簇,位于两端的为中间基因簇,位于两端的为为DNADNA左、右臂。左、右臂。中间基因中间基因簇簇可被外源可被外源DNADNA替代而不影替代而不影响浸染细
17、菌的能力。响浸染细菌的能力。能接受能接受15-23kb15-23kb外源外源DNADNA片段,可以作为片段,可以作为cDNAcDNA或或核核DNADNA克隆的载体。克隆的载体。、噬菌体噬菌体(温和型温和型):基因组全长基因组全长49kb49kb。优点:优点:2.2.不易引起生物危害,不易引起生物危害,有助于有助于“目的目的”基因进入基因进入细胞并增殖细胞并增殖;1.1.携带携带大片段大片段外源外源DNADNA分子,可占用总量的分子,可占用总量的25%25%时时仍不失活。仍不失活。、柯斯质粒、柯斯质粒(cosmidcosmid):部分部分噬菌体噬菌体DNA DNA+部分细菌部分细菌质粒质粒DNA
18、DNA序列组建序列组建 柯斯质粒柯斯质粒。带有噬菌体带有噬菌体coscos序列和细菌质粒复制原点、抗生素抗性标记。序列和细菌质粒复制原点、抗生素抗性标记。这种质粒分子量较小,但这种质粒分子量较小,但可接受可接受长达长达50kb50kb的外源的外源DNADNA片段,在克隆片段,在克隆真核真核生生物基因中十分有用。物基因中十分有用。一个长片段一个长片段DNADNA可能具有可能具有真核生物基因的编码序列真核生物基因的编码序列及其它调控序列。及其它调控序列。指能在指能在两种不同两种不同的生物中复制的载体。的生物中复制的载体。如能在如能在原核原核生物(如生物(如E.coliE.coli)、)、真核真核细
19、胞(如酵母)细胞(如酵母)中复制的载体。中复制的载体。穿梭载体需穿梭载体需同时具有同时具有细菌质粒的细菌质粒的复制原点复制原点、真核生物、真核生物自主复制序列自主复制序列(Auto-(Auto-nomouslynomously replicating sequence,replicating sequence,ARS)ARS)以及两者的选择标记。以及两者的选择标记。、穿梭载体(、穿梭载体(shuttle vectorsshuttle vectors):):穿梭载体穿梭载体在细菌在细菌中用于克隆、扩增基因,中用于克隆、扩增基因,在酵母菌中在酵母菌中用用于基因表达分析。于基因表达分析。酵母菌的酵母
20、菌的YEpYEp 系列载体系列载体(yeast(yeast episomaplasmidepisomaplasmid)YIpYIp和和YRpYRp系列载体系列载体均是穿均是穿梭载体。梭载体。YEp24具有具有Amp及及Tc二二个抗生素抗性基因,可个抗生素抗性基因,可将外源将外源DNA片段插在抗片段插在抗生素基因中,通过生素基因中,通过插入插入失活失活,选择阳性克隆选择阳性克隆。、细菌人工染色体、细菌人工染色体(Bacterial artificial chromosomeBacterial artificial chromosome,BACBAC)BACBAC载体载体可以可以携带大于携带大于5
21、0kb50kb的外源的外源DNADNA片段片段。特点:特点:带有外源带有外源DNADNA的的BACBAC载体载体在细胞中是单拷贝的;在细胞中是单拷贝的;载体本身分子量很小载体本身分子量很小(7.4kb)(7.4kb);选择标记:选择标记:氯霉素抗性基因;氯霉素抗性基因;多克隆位点。多克隆位点。F F因子经基因工程改造成因子经基因工程改造成BACBAC载体,可用于克载体,可用于克隆隆100kb100kb以上的以上的DNADNA片段。片段。、酵母人工染色体、酵母人工染色体(yeast artificial chromosome(yeast artificial chromosome,YAC)YAC
22、):YACYAC具有自主复制序列、克隆位点和可在细菌和酵母菌具有自主复制序列、克隆位点和可在细菌和酵母菌中选择的标记基因;还具有酵母菌染色体一些特点;中选择的标记基因;还具有酵母菌染色体一些特点;可可接受接受100-1000kb100-1000kb的外源的外源DNADNA片段。片段。YACYAC已成为人类基因组计划和图位克隆基因的重要工具;已成为人类基因组计划和图位克隆基因的重要工具;并促进了并促进了人类人工染色体人类人工染色体(human artificial chromosome(human artificial chromosome,HACHAC)的研究。的研究。1996年完成了酵母菌全
23、基因组序列的测定、TiTi质粒及其衍生载体:质粒及其衍生载体:适合于适合于植物植物的载体系统的载体系统将重组将重组DNADNA运载到植物细运载到植物细胞并使目的基因表达。胞并使目的基因表达。TiTi质粒质粒是一种细菌质粒,它自然存在于是一种细菌质粒,它自然存在于土壤农杆菌土壤农杆菌(革革兰氏阴菌兰氏阴菌)()(AgrobacteriumAgrobacterium tumefacienstumefaciens)细胞中细胞中可可诱导植物产生瘤细胞诱导植物产生瘤细胞(tumor-Inducing,(tumor-Inducing,TiTi)冠瘿瘤冠瘿瘤(grown(grown galltumorsga
24、lltumors)。TiTi质粒一部分质粒一部分DNADNA叫叫转移转移DNADNA (transfer DNA(transfer DNA,T-DNAT-DNA),当农,当农杆菌感染植物时,杆菌感染植物时,T-DNAT-DNA便转移便转移到植物的染色体上,诱导冠瘿到植物的染色体上,诱导冠瘿瘤瘤,并能合成冠瘿碱,并能合成冠瘿碱(opine)(opine),作为农杆菌的碳源和氮源。作为农杆菌的碳源和氮源。农杆菌感染产生农杆菌感染产生冠缨瘤冠缨瘤 一般而言,一般而言,一个基因一个基因 是编码一条多肽链的一是编码一条多肽链的一个个DNADNA片段,包括启动子、终止子及内含子等。片段,包括启动子、终止子
25、及内含子等。在在DNADNA重组技术出现之前重组技术出现之前,由于,由于DNADNA分子量大而结构分子量大而结构单一,单一,DNADNA是细胞中最难分析的大分子。是细胞中最难分析的大分子。DNA DNA重组技术发展成功重组技术发展成功之后之后,DNADNA已成为细胞中最易已成为细胞中最易操作分析的大分子。操作分析的大分子。四、基因的分离与鉴定:四、基因的分离与鉴定:利用这一技术,可从一个含有利用这一技术,可从一个含有1010万个基因的大基因万个基因的大基因组中,组中,准确地分离出准确地分离出特异的特异的单个目的基因单个目的基因。1.1.体外通过体外通过限制性内切酶限制性内切酶的修剪和的修剪和D
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