《营养学》第十九章-分子营养学专(Molecular-Nutrition)课件.ppt
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- 营养学 第十九 分子 Molecular Nutrition 课件
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1、第十九章第十九章 分子营养学分子营养学Molecular Nutrition 一、分子营养学概述一、分子营养学概述 (一一)分子营养学定义分子营养学定义 分子营养学分子营养学(molecular nutrition)molecular nutrition)主要是研究营养素与基主要是研究营养素与基因之间的相互作用及其对机体健康影响的规律和机制。一方面研因之间的相互作用及其对机体健康影响的规律和机制。一方面研究营养素对基因表达的调控作用、对基因结构与稳定性的影响和究营养素对基因表达的调控作用、对基因结构与稳定性的影响和对机体状况的影响;另一方面研究遗传因素对营养素消化、吸收、对机体状况的影响;另一
2、方面研究遗传因素对营养素消化、吸收、分布、代谢和排泄的决定作用。在此基础上,探讨二者相互作用分布、代谢和排泄的决定作用。在此基础上,探讨二者相互作用对生物体表型特征对生物体表型特征(如营养充足、营养缺乏、营养相关疾病、先如营养充足、营养缺乏、营养相关疾病、先天代谢性缺陷天代谢性缺陷)影响的规律,从而针对不同基因型及其变异、营影响的规律,从而针对不同基因型及其变异、营养素对基因表达的特异调节,制订出营养素需要量、供给量标准养素对基因表达的特异调节,制订出营养素需要量、供给量标准 和膳食指南,或制定特殊膳食平衡计划,为促进健康,预防和控和膳食指南,或制定特殊膳食平衡计划,为促进健康,预防和控制营养
3、缺乏病、营养相关疾病和先天代谢性缺陷提供真实、可靠制营养缺乏病、营养相关疾病和先天代谢性缺陷提供真实、可靠的科学依据。分子营养学主要包括以下研究内容。的科学依据。分子营养学主要包括以下研究内容。营养基因组学营养基因组学(nutrigenomics)研究营养素和植物化学物质研究营养素和植物化学物质(phytochemicals)(phytochemicals)对人体基因的转录、翻译表达以及代谢机制的对人体基因的转录、翻译表达以及代谢机制的科学。它主要从分子水平和人群科学。它主要从分子水平和人群水平研究膳食营养与基因的交互水平研究膳食营养与基因的交互作用及其对人类健康的影响。作用及其对人类健康的影
4、响。分子营养学的研究内容:分子营养学的研究内容:1.1.营养素对基因表达的调控作用及调节机制,对营养素的营养素对基因表达的调控作用及调节机制,对营养素的生理功能进行更全面、更深入的认识。生理功能进行更全面、更深入的认识。2.2.利用营养素促进对健康有益基因的表达和抑制对健康有利用营养素促进对健康有益基因的表达和抑制对健康有害基因的表达。害基因的表达。3.3.遗传变异或基因多态性对营养素消化、吸收、分布、代遗传变异或基因多态性对营养素消化、吸收、分布、代谢和排泄的影响。谢和排泄的影响。4.4.营养素需要量存在个体差异的遗传学基础。营养素需要量存在个体差异的遗传学基础。5.5.营养素与基因相互作用
5、导致营养缺乏病、营养相关营养素与基因相互作用导致营养缺乏病、营养相关疾病和先天代谢性缺陷的机制及膳食干预研究。疾病和先天代谢性缺陷的机制及膳食干预研究。(二二)分子营养学的发展简史分子营养学的发展简史 人们对营养素与基因之间相互作用的最初认识,人们对营养素与基因之间相互作用的最初认识,应始于对先天代谢性缺陷的研究。应始于对先天代谢性缺陷的研究。19081908年,年,DrDrArchibald EArchibald EGarrodGarrod在推测尿黑酸尿症在推测尿黑酸尿症(alcaptonuria)alcaptonuria)的病因时,首先使用了的病因时,首先使用了“先天代谢性先天代谢性缺陷缺
6、陷”(inborn errors of metabolism)inborn errors of metabolism)这个名词术语,这个名词术语,并由此第一个提出了基因并由此第一个提出了基因-酶的概念酶的概念(理论理论),即一个基,即一个基因负责调节一个特异酶的合成。因负责调节一个特异酶的合成。1948 1948年,年,GibsonGibson发现隐性高铁血红蛋白血症发现隐性高铁血红蛋白血症(recessive recessive methemoglobinemia)methemoglobinemia)是由于依赖是由于依赖NADHNADH高铁血红蛋白还原酶缺乏所致;高铁血红蛋白还原酶缺乏所致;
7、19521952年,年,CoriCori提供证据表明葡萄糖提供证据表明葡萄糖-6-6-磷酸酶缺乏可导致冯奇尔克症磷酸酶缺乏可导致冯奇尔克症(Von Gierkes disease)Von Gierkes disease);19531953年,年,JervisJervis的研究表明苯丙酮酸尿症的研究表明苯丙酮酸尿症(phenylketonuriaphenylketonuria,PKU)PKU)的发生是由于苯丙氨酸羧化酶缺乏所致。到的发生是由于苯丙氨酸羧化酶缺乏所致。到目前为止,已发现了目前为止,已发现了300300多种先天代谢性缺陷。多种先天代谢性缺陷。先天代谢性缺陷的病因是由于基因突变,导致某
8、种酶缺乏从而先天代谢性缺陷的病因是由于基因突变,导致某种酶缺乏从而使营养素代谢和利用发生障碍;反过来讲,可针对代谢缺陷的特征,使营养素代谢和利用发生障碍;反过来讲,可针对代谢缺陷的特征,利用营养素来弥补或纠正这种缺陷。以典型的利用营养素来弥补或纠正这种缺陷。以典型的PKUPKU为例,由于苯丙为例,由于苯丙氨酸羧化酶缺乏,使苯丙氨酸不能代谢为酪氨酸,从而导致苯丙氨氨酸羧化酶缺乏,使苯丙氨酸不能代谢为酪氨酸,从而导致苯丙氨酸堆积和酪氨酸减少,因此可在膳食配方中限制苯丙氨酸的含量,酸堆积和酪氨酸减少,因此可在膳食配方中限制苯丙氨酸的含量,增加酪氨酸的含量。先天代谢性缺陷的治疗就是营养素与基因之间增加
9、酪氨酸的含量。先天代谢性缺陷的治疗就是营养素与基因之间 相互作用的一个早期例子,虽然营养素没有对基因产生直接作用,相互作用的一个早期例子,虽然营养素没有对基因产生直接作用,但营养素可弥补基因的缺陷。但营养素可弥补基因的缺陷。由于在先天代谢性缺陷研究与治疗方面积累了丰富的经验,由于在先天代谢性缺陷研究与治疗方面积累了丰富的经验,并获得了突出成就。从并获得了突出成就。从19881988年开始分子营养学研究进入了黄金时年开始分子营养学研究进入了黄金时代。代。人类基因组计划完成之后相继提出了环境基因组计划和食物人类基因组计划完成之后相继提出了环境基因组计划和食物基因组计划。食物基因组计划主要是找出那些
10、能对膳食成分基因组计划。食物基因组计划主要是找出那些能对膳食成分(营营养素和非营养素养素和非营养素)做出应答反应做出应答反应的基因及其多态性,和那些的基因及其多态性,和那些 与营养素代谢有关的突变基因。基因多态性决定了个体对营养素与营养素代谢有关的突变基因。基因多态性决定了个体对营养素的敏感性不同,从而决定了个体之间对营养素需要量存在很大差的敏感性不同,从而决定了个体之间对营养素需要量存在很大差异。随着关于特异营养素如何影响基因表达,及特异基因或基因异。随着关于特异营养素如何影响基因表达,及特异基因或基因型如何决定营养素的需要量和营养素的利用等方面知识的层出不型如何决定营养素的需要量和营养素的
11、利用等方面知识的层出不穷,就象知道人体的血型一样,每个人也可以知道其营养素需要穷,就象知道人体的血型一样,每个人也可以知道其营养素需要 类型。可设计出一种遗传筛选实验,将根据不同基因型对营养素类型。可设计出一种遗传筛选实验,将根据不同基因型对营养素需要和耐受程度的不同,针对每一种基因型制订相应的需要和耐受程度的不同,针对每一种基因型制订相应的RNIRNI。这种这种RNIRNI与过去的与过去的RDARDA不同,不仅考虑了年龄和性别的差异,而且更主不同,不仅考虑了年龄和性别的差异,而且更主要是考虑了基因型,即个体在营养素需要量上的特殊性。随着食要是考虑了基因型,即个体在营养素需要量上的特殊性。随着
12、食物基因组计划的完成,我们最终会制订出这样一个物基因组计划的完成,我们最终会制订出这样一个RNIRNI。它将能促进那些对健康有利基因的表达,而对退行性疾病和死亡它将能促进那些对健康有利基因的表达,而对退行性疾病和死亡有关基因的表达有抑制作用。有关基因的表达有抑制作用。二、营养素对基因表达的调控二、营养素对基因表达的调控在人生命过程中,无一不是受基因表达有条不紊调控的结果。在人生命过程中,无一不是受基因表达有条不紊调控的结果。而环境因素,尤其是营养或营养素对基因表达会产生直接或间接而环境因素,尤其是营养或营养素对基因表达会产生直接或间接作用,从而对上述生命现象产生重要影响。作用,从而对上述生命现
13、象产生重要影响。基因基因功能功能染色体位点染色体位点突变频率突变频率结果结果apo Bapo B乳糜微粒中的转运蛋乳糜微粒中的转运蛋白白2 2p23-24p23-241/101/106 6无无-脂蛋白血症或脂蛋白血症或-脂蛋白血症脂蛋白血症LPLLPL作用于乳糜微粒的脂酶作用于乳糜微粒的脂酶8 8P22P221/101/106 6乳糜微粒清除缺陷乳糜微粒清除缺陷apo C 乳糜微粒中的转运蛋白乳糜微粒中的转运蛋白191/101/106 6乳糜微粒清除缺陷乳糜微粒清除缺陷HTGL作用于肝脏中作用于肝脏中IDL的脂酶减的脂酶减少少HDL2的大小成为的大小成为HDL3apo E乳糜微粒清除所需乳糜微
14、粒清除所需191/5000高脂蛋白血症高脂蛋白血症LDLLDL受体受体结合结合LDLLDL的细胞表面蛋的细胞表面蛋白质白质191/5000家族性高胆固醇血症家族性高胆固醇血症apo B-100apo B-1002 21/500-1/500-1/10001/1000家族性家族性apo B-100apo B-100缺陷缺陷LCATLCAT从外周到肝的胆固醇翻从外周到肝的胆固醇翻转运转运1616q22.1q22.1罕见罕见家族性卵磷脂:胆固家族性卵磷脂:胆固醇转移酶缺陷醇转移酶缺陷apo A1apo A1HDL和乳糜微粒的转运和乳糜微粒的转运111/101/106 6 罕见罕见HDL的产生缺陷,的产
15、生缺陷,HDL-Ch和和apo A1apo A1水平降低。水平降低。脂蛋白的基因突变及后果脂蛋白的基因突变及后果 营养素在短时间内不能改变这种遗传学命运,但可通过营养素营养素在短时间内不能改变这种遗传学命运,但可通过营养素修饰这些基因的表达,从而改变这些遗传学命运出现的时间进程。修饰这些基因的表达,从而改变这些遗传学命运出现的时间进程。(一一)基因表达的概念和基因表达调控的基本理论基因表达的概念和基因表达调控的基本理论 1.1.基因表达的概念:所谓基因表达,是指按基因组中特定的结构基因基因表达的概念:所谓基因表达,是指按基因组中特定的结构基因上所携带的遗传信息,经转录、翻译等一系列过程,指导合
16、成特定氨上所携带的遗传信息,经转录、翻译等一系列过程,指导合成特定氨基酸序列的蛋白质而发挥特定生物功能的过程。基酸序列的蛋白质而发挥特定生物功能的过程。每一种细胞中都携带相同的表达人体所有特征的各种基因,每一种细胞中都携带相同的表达人体所有特征的各种基因,但并不是所有这些基因在所有细胞中同时表达,而必须根据机体但并不是所有这些基因在所有细胞中同时表达,而必须根据机体的不同发育阶段,不同的组织细胞及不同的功能状态,选择性、的不同发育阶段,不同的组织细胞及不同的功能状态,选择性、程序性地在特定细胞中表达特定数量的特定基因。由于不同发育程序性地在特定细胞中表达特定数量的特定基因。由于不同发育阶段和不
17、同组织细胞存在着基因表达的不同调控机制,才决定哪阶段和不同组织细胞存在着基因表达的不同调控机制,才决定哪种基因表达或不表达,从而决定了不同发育阶段同一组织细胞具种基因表达或不表达,从而决定了不同发育阶段同一组织细胞具有不同的功能,不同组织细胞具有不同的结构和功能,即基因表有不同的功能,不同组织细胞具有不同的结构和功能,即基因表达存在发育阶段特异性和组织细胞特异性。由此可见基因表达调达存在发育阶段特异性和组织细胞特异性。由此可见基因表达调控的重要性。控的重要性。2.2.基因表达调控的基本理论:真核基因表达的调控也是在多阶段水平基因表达调控的基本理论:真核基因表达的调控也是在多阶段水平来实现的,来
18、实现的,即大致可分为转录前、转录、转录后、翻译和翻译后等即大致可分为转录前、转录、转录后、翻译和翻译后等5 5个水平。个水平。转录前调控:转录前调控:是指发生在基因组水平上基因结构的改变。是指发生在基因组水平上基因结构的改变。这种调控这种调控方式较稳定持久,甚至有些是不可逆的,主要由机体发育过程中的体方式较稳定持久,甚至有些是不可逆的,主要由机体发育过程中的体细胞分化来决定。其调控方式主要包括:基因丢失、基因扩增、基因细胞分化来决定。其调控方式主要包括:基因丢失、基因扩增、基因重排、甲基化修饰及染色体结构改变等。重排、甲基化修饰及染色体结构改变等。转录水平调控:转录水平调控:是指以是指以DNA
19、DNA上的特定基因为模板,合成初级转录产上的特定基因为模板,合成初级转录产物这一过程的调节。主要涉及以下三种因素的相互作用。物这一过程的调节。主要涉及以下三种因素的相互作用。1)1)RNARNA聚合酶聚合酶(RNA polymeraseRNA polymerase,RNA Pol)RNA Pol),真核生物的真核生物的RNARNA聚合酶有聚合酶有三种,即三种,即RNARNA聚合酶聚合酶、。其中聚合酶。其中聚合酶的转录产物为的转录产物为mRNAmRNA。基因转录是由基因转录是由RNARNA聚合酶催化完成的,转录水平的调控实质就是对聚合酶催化完成的,转录水平的调控实质就是对RNARNA聚合酶活性的
20、调节。凡是影响聚合酶活性的调节。凡是影响RNARNA聚合酶活性的内外因素,均可对基聚合酶活性的内外因素,均可对基因转录进行调节。因转录进行调节。2)2)顺式调控元件顺式调控元件(ciscis-acting element)-acting element),为与结构基因串联的特定为与结构基因串联的特定的的DNADNA序列,它们对基因转录的精确起始和活性调节起着举足轻重的序列,它们对基因转录的精确起始和活性调节起着举足轻重的作用。顺式调控元件一般含有蛋白结合位点。顺式调控元件又包括:作用。顺式调控元件一般含有蛋白结合位点。顺式调控元件又包括:启动子启动子(promoter)promoter):启动
21、子是与基因启动有关的核酸序列,位于启动子是与基因启动有关的核酸序列,位于基因转录起始位点基因转录起始位点5 5端,只能在近距离起作用端,只能在近距离起作用(一般在一般在100 100 bpbp之间之间),有方向性,空间位置较恒定。启动子又分有方向性,空间位置较恒定。启动子又分 为以下几种:为以下几种:a aGoldbergHognessGoldbergHogness盒盒(HognessHogness盒,盒,TATATATA盒。盒。b b上游启动子元件上游启动子元件(upstream promoter element)upstream promoter element):主要包括主要包括CAAT
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