基因重组与基因工程概述课件.ppt
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1、基因重组与基因工程概述中心法则中心法则 逆逆转录转录转录转录RNA翻译翻译蛋白质蛋白质复制复制DNA生物体生物体环境环境 基因的表达调控基因的表达调控 适应环境适应环境了解中心法则了解中心法则 对天然的对天然的DNA进行改造进行改造为人类服务为人类服务基因工程基因工程 即即DNADNA重组技术。在分子水平重组技术。在分子水平上进行遗传操作,上进行遗传操作,按设计的蓝图按设计的蓝图,从供体中提取或人工合成从供体中提取或人工合成目的基因目的基因,使其与载体构建成重组使其与载体构建成重组DNADNA,再转,再转移到受体细胞。移到受体细胞。目的基因目的基因在受体细在受体细胞中表达,获得新的遗传性状胞中
2、表达,获得新的遗传性状 。基因工程基因工程荧光蛋白酶基因荧光蛋白酶基因乳汁中分泌人凝血因子的乳汁中分泌人凝血因子的转基因山羊转基因山羊乳汁中乳汁中分泌分泌人蛋白人蛋白因子因子的的转基因转基因猪猪主要内容主要内容DNA重组重组重组重组DNA技术技术重组重组DNA与医学的关系与医学的关系 不同不同DNA之间发生共价连接形成新之间发生共价连接形成新的的DNA 分子。分子。基因移动和重组是生物界普遍现象,基因移动和重组是生物界普遍现象,是生物进化的动力,是生物进化的动力,DNA重组具有重组具有重要的生物学意义重要的生物学意义DNA重组概念重组概念第一节第一节 DNA重组重组DNADNA重组的类型重组的
3、类型位点特异性重组位点特异性重组(site-specific recombination)接合接合(conjugation)转化转化(tranformation)转导转导(transduction)同源重组同源重组(homologous recombination)转座重组转座重组(transposition recombination)细菌的基因转移与重组细菌的基因转移与重组一、细菌的基因转移与重组一、细菌的基因转移与重组 接合接合(conjugation)转化转化(tranformation)转导转导(transduction)(一)接合作用(一)接合作用(conjugation)指通过细
4、胞的指通过细胞的直接直接接触接触(如菌毛如菌毛),遗传信息从供体细胞遗传信息从供体细胞单向转移单向转移到受到受体细胞的过程。体细胞的过程。接合接合转移转移F因子因子染色体染色体DNA性鞭毛性鞭毛Griffith 肺炎球菌转化实验肺炎球菌转化实验(二)转化(二)转化(transformation)相关概念:相关概念:转化:转化:细胞从周围介质中吸收裸露细胞从周围介质中吸收裸露 的的DNA,而获得新的遗传表型。而获得新的遗传表型。感受态细胞(感受态细胞(competent cell):具有摄取周围介质中游离具有摄取周围介质中游离DNA 分子能力的细菌细胞。分子能力的细菌细胞。转化过程:转化过程:D
5、NA片断细菌细菌摄取摄取DNA片断片断重组重组细菌性状改变细菌性状改变(三)转导(三)转导(transduction)通过病毒(噬菌体)介导发生在供通过病毒(噬菌体)介导发生在供体细胞与受体细胞之间的体细胞与受体细胞之间的DNADNA转移转移和重组过程。和重组过程。溶溶 菌菌感感 染染重重 组组感感 染染细细 菌菌噬菌体噬菌体 转导转导噬菌体感染宿主噬菌体感染宿主后的两种结局后的两种结局cI基因基因cro基因基因溶原状态溶原状态cI基因基因cro基因基因溶菌状态溶菌状态噬菌体感染宿主菌后的两种状态是由噬菌体的噬菌体感染宿主菌后的两种状态是由噬菌体的cI和和cro两个基因编码调控蛋白控制的,溶原
6、状态,两个基因编码调控蛋白控制的,溶原状态,cI 表达;溶菌状态,表达;溶菌状态,cro 表达。除了控制其他基表达。除了控制其他基因表达外,因表达外,cI和和cro两个基因编码调控蛋白是互为两个基因编码调控蛋白是互为阻遏蛋白。阻遏蛋白。结合协同cI基因基因cro基因基因溶原状态溶原状态cI基因基因cro基因基因溶菌状态溶菌状态思考:思考:当含噬菌体的细菌用紫外线轻度当含噬菌体的细菌用紫外线轻度照射后,照射后,cI蛋白被降解蛋白被降解,接下去会发生什接下去会发生什么?停止照射后会怎样?为什么会进化么?停止照射后会怎样?为什么会进化成这种机制?成这种机制?结合协同 二、同源重组二、同源重组(hom
7、ologous recombination)不需要特异不需要特异DNA序列,而是依赖两分子之间序列,而是依赖两分子之间序列的相同或相似性而进行的重组。序列的相同或相似性而进行的重组。同源序列愈长,同源重组率愈高,反之,则同源序列愈长,同源重组率愈高,反之,则不易发生重组。不易发生重组。概念概念同源重组意义同源重组意义同源重组发生在任何生物中。同源重组发生在任何生物中。细菌如果通过接合或转化获得的外源细菌如果通过接合或转化获得的外源DNA与宿主与宿主DNA充分同源,那末外源充分同源,那末外源DNA就可以整合进宿主的染色体。就可以整合进宿主的染色体。同源重组也是同源重组也是DNA损伤修复的重要机制
8、损伤修复的重要机制Electron micrograph of a Holliday JunctionHolliday Junction (A)The structure of a Holliday junction bound by Cre recombinase(gray),a bacteriophage protein.(B)A schematic view of a Holliday junction.5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 分支迁移分支迁移 (recA)5 3 5 3 5 3 5 3 内切酶内切酶(recBCD)5 3 5 3 5 3 5 3
9、5 3 3 3 5 5 内切酶内切酶(recBCD)5 3 3 3 DNA侵扰侵扰(recA)3 5 5 3 5 3 5 3 DNA 连接酶连接酶Holiday中间体中间体5 3 5 3 5 3 5 3 E.coli 的同源重组过程:的同源重组过程:5 3 Holiday中间体中间体5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 内切酶内切酶(ruvC)内切酶内切酶(ruvC)5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 DNA连接酶连接酶3 5 5 5 5 3 3 3 拼接重组体拼接重组体 DNA连接酶连接酶5 5 5 5 3 3 3 3 片段重组体片段重组体Hol
10、liday模型同源重组步骤模型同源重组步骤两个同源染色体两个同源染色体DNA排列整齐排列整齐一个一个DNA的一条链断裂、并与另一个的一条链断裂、并与另一个DNA对应的链连接,形成对应的链连接,形成Holliday中间体中间体通过分支移动产生异源双链通过分支移动产生异源双链DNAHolliday中间体切开并修复,形成两个双链中间体切开并修复,形成两个双链重组体重组体DNA,分别为:,分别为:片段重组体片段重组体(patch recombinant)拼接重组体拼接重组体(splice recombinant)片段重组体片段重组体(见模型图(见模型图右右边产物):边产物):切开的链与原来断裂的是同一
11、条链,重组切开的链与原来断裂的是同一条链,重组体含有一段异源双链区,其两侧来自同一亲本体含有一段异源双链区,其两侧来自同一亲本DNA。5 5 5 5 3 3 3 3 片段重组体片段重组体拼接重组体拼接重组体(见模型图(见模型图左左边产物):边产物):切开的链并非原来断裂的链,重组体异源切开的链并非原来断裂的链,重组体异源双链区的两侧来自不同亲本双链区的两侧来自不同亲本DNA。3 5 5 5 5 3 3 3 拼接重组体拼接重组体 位点特异性重组:位点特异性重组:由整合酶催化,在两个由整合酶催化,在两个DNA位点特异的短序列之间发生的切割和连位点特异的短序列之间发生的切割和连接反应接反应:l 噬菌
12、体噬菌体DNA整合整合l细菌特异位点重组细菌特异位点重组l免疫球蛋白基因的重排免疫球蛋白基因的重排三、位点特异性重组三、位点特异性重组(一)(一)噬菌体噬菌体DNA的整合的整合噬菌体的整合酶识别噬菌体和宿主染色体的噬菌体的整合酶识别噬菌体和宿主染色体的特异靶位点发生选择性整合;特异靶位点发生选择性整合;反转录病毒整合酶可特异地识别、整合反转反转录病毒整合酶可特异地识别、整合反转录病毒录病毒cDNA的的长末端重复序列长末端重复序列(long terminal repeat,LTR)。attPattBE.coli DNAInt,IHFInt,IHF,Xis DNA噬菌体噬菌体DNA的的整合和切除整
13、合和切除att:attachment site,Int:integrase,IHF:integration host factor,Xis:excisionasePOPBOBBOPPOBattLattR整合整合切除切除hix为反向重复序列,它们之间的为反向重复序列,它们之间的H片片段可在段可在Hin控制下进行特异位点重组控制下进行特异位点重组(倒位倒位)。H片段上有两个启动子片段上有两个启动子P,其一驱动,其一驱动hin基因表达,另一正向时驱动基因表达,另一正向时驱动H2和和rH1基因表基因表达,反向达,反向(倒位倒位)时时H2和和rH1不表达。不表达。rH1为为H1的阻遏蛋白基因。的阻遏蛋白
14、基因。(二)细菌的特异位点重组(二)细菌的特异位点重组沙门氏菌沙门氏菌H H片段片段特异位点重组特异位点重组(倒位倒位)决定鞭毛相转变决定鞭毛相转变DNAH片段片段 h1H2与阻遏基因与阻遏基因mRNAHin重组酶重组酶H2鞭毛素鞭毛素阻遏蛋白阻遏蛋白(a)hinh2阻遏基因阻遏基因rh1启动序列启动序列hinmRNAPPhixhix hinh2阻遏基因阻遏基因rh1H片段倒位片段倒位 h1hin mRNAH1 mRNAHin重组酶重组酶H1鞭毛素鞭毛素(b)hinPP沙门氏菌沙门氏菌H H片段片段特异位点重组特异位点重组(倒位倒位)决定鞭毛相转变决定鞭毛相转变(二)细菌的特异位点重组(二)细
15、菌的特异位点重组(三)、免疫球蛋白基因的重排(三)、免疫球蛋白基因的重排免疫球蛋白免疫球蛋白(Ig),由两条轻链,由两条轻链(L链链)和两和两条重链条重链(H链链)组成,分别由三个独立的基因组成,分别由三个独立的基因族编码,其中两个编码轻链族编码,其中两个编码轻链(和和),一个编,一个编码重链。码重链。轻链的基因片段:轻链的基因片段:重链的基因片段:重链的基因片段:L V J C L V D J C The organization of mouse immunoglobulin gene segments.The organization in germline cells is shown
16、 on the left,and the rearranged organization characteristic of mature B lymphocytes is shown to the right of the arrows.The rearranged states shown are but single examples of the many possibilities for each gene family.Consensus elements are located above and below germline variable-region genes tha
17、t recombine to form genes encoding immuno-globulin chains.These consensus elements are complementary and are arranged in a heptamer-nonamer,12-bp to 23-bp spacer pattern.-Chain-Chain H-Chain231223122312 CACAGTG ACAAAAACC ACAAAAAACC CACAGTG此重排的重组酶基因此重排的重组酶基因rag(recombination activating gene)共共有两个,分别产
18、生蛋白质有两个,分别产生蛋白质RAG1和和RAG2。RAG1 识别九核识别九核苷酸序列,苷酸序列,RAG2 加入复合物,切割七核苷酸序列位点等加入复合物,切割七核苷酸序列位点等 CACAGTG ACAAAAACC GTGTCAC TGTTTTTGG 7 核苷酸序列核苷酸序列 12/23间隔序列间隔序列 9核苷酸序列核苷酸序列重组信号序列(重组信号序列(RSS)重排机制:重排机制:重链重链(IgH)基因的基因的V-D-J重排和轻链重排和轻链(IgL)基因的基因的V-J重排均发生重排均发生在特异位点上。在在特异位点上。在V片段的下游,片段的下游,J片段的上游以及片段的上游以及D片段的片段的两侧均存
19、在保守的重组信号序列两侧均存在保守的重组信号序列(recombination signal sequence,RSS)。V片段片段J片段片段RSSRSS间插间插DNAOHHOVJ单链切开单链切开RAG1RAG2分子内转酯反应分子内转酯反应单链切开单链切开转移核苷酸转移核苷酸修复、连接修复、连接免疫球蛋白基因重排过程免疫球蛋白基因重排过程-OH亲核攻击亲核攻击四四 转座重组转座重组(transpositiontransposition)由插入序列和转座子介导的基因转移或重排。由插入序列和转座子介导的基因转移或重排。许多数细菌基因组含有几十个拷贝的能转许多数细菌基因组含有几十个拷贝的能转座座DNA
20、片段,片段长度从几百到几万个片段,片段长度从几百到几万个bp,是遗传多样性的一个重要来源。是遗传多样性的一个重要来源。转座重组分类:转座重组分类:插入序列插入序列(insertion sequence,IS)转座转座:由转座酶(由转座酶(transposase)、一个分离的反向重复序)、一个分离的反向重复序(inverted repests)列和侧翼二个正向重复序列()列和侧翼二个正向重复序列(direct repeats)组成。)组成。发生形式:发生形式:保守性转座保守性转座(conservative transposition)(conservative transposition)复制性
21、转座复制性转座(duplicative transposition)(duplicative transposition)转座子(转座子(transposon,Tn)转座:)转座:除了有插入序列的除了有插入序列的 结构外,还带有抗性或其他标记基因。结构外,还带有抗性或其他标记基因。转座序列结构转座序列结构反向重复序列反向重复序列反向重复序列转座酶基因IS转座酶基因ampR反向重复序列Tn3转座酶基因tetRTn10IS细菌中的三种转座子类型插入序列的复制性转座插入序列的复制性转座转座子转座子(transposons)可从一个染色体位可从一个染色体位点转移到另一位点的分散重复序列。点转移到另一位
22、点的分散重复序列。转座子组成:转座子组成:反向重复序列反向重复序列转座酶编码基因转座酶编码基因抗生素抗性等有用的基因抗生素抗性等有用的基因IRIRTransposase Gene有用基有用基因因转座子转座转座子转座由转座子介导的转座由转座子介导的转座Exon shuffling by transposition.(a)Transposition of an exon flanked by homologous DNA transposons into an intron on a second gene.transposase can recognize and cleave the DNA
23、at the ends of the transposon inverted repeats.In gene 1,if the transposase cleaves at the left end of the transposon on the left and at the right end of the transposon on the right,it can transpose all the intervening DNA,including the exon from gene 1,to a new site in an intron of gene 2.The net r
24、esult is an insertion of the exon from gene 1 into gene 2.转座子转座转座子转座-外显子重组(混编)外显子重组(混编)外显子混编(外显子混编(Exon shuffling):产生许多新功能):产生许多新功能的蛋白质的蛋白质外显子混编是生物进化的一个重要过程,得益于真核生物外显子混编是生物进化的一个重要过程,得益于真核生物DNA编码序列的组织方式:断裂基因含有长长的内含子,含有许多编码序列的组织方式:断裂基因含有长长的内含子,含有许多的重复序列,并处于外显子的两侧。因此,内含子的存在提供的重复序列,并处于外显子的两侧。因此,内含子的存在提供
25、了外显子混编的基础。有人提出人基因组编码的约了外显子混编的基础。有人提出人基因组编码的约6万种蛋白万种蛋白质是从几千个独立的外显子混编而来。质是从几千个独立的外显子混编而来。第二节第二节 重组重组DNADNA技术技术重组重组DNA技术相关概念及意义技术相关概念及意义重组重组DNA技术的原理及过程技术的原理及过程重组重组DNA技术与医学关系技术与医学关系一、重组一、重组DNA技术相关概念及意义技术相关概念及意义(一)有关(一)有关DNA克隆的相关概念克隆的相关概念克隆(克隆(clone):通过无性繁殖过程所产生的与亲代通过无性繁殖过程所产生的与亲代完全相同的子代群体,这一群体可以是分子、细胞、完
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