医学遗传学表观遗传学-课件.ppt
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- 医学 遗传学 表观 课件
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1、第十二章第十二章 表观遗传学表观遗传学1ppt课件课件2ppt课件课件表观遗传学表观遗传学(epigeneticepigenetic):DNADNA的序列不发生变化的序列不发生变化、基因表达改变、并且这、基因表达改变、并且这种改变可稳定遗传。种改变可稳定遗传。表观遗传学研究的内容:表观遗传学研究的内容:1.1.基因选择性转录、表达的调控。基因选择性转录、表达的调控。2.2.基因转录后调控。基因转录后调控。3ppt课件课件表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达:表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达:1.1.DNADNA水平:水平:DNADNA甲基化甲基化2.2.蛋白质水平:组蛋白修饰蛋白质水平:组
2、蛋白修饰3.3.染色质水平:染色质重塑染色质水平:染色质重塑4.4.RNARNA水平:水平:miRNAmiRNA、RNARNA干扰干扰4ppt课件课件表观遗传学的研究意义:表观遗传学的研究意义:1.1.表观遗传学补充了表观遗传学补充了“中心法则中心法则”所忽略的两个问所忽略的两个问题,即哪些因素决定了基因的正常转录和翻译以及题,即哪些因素决定了基因的正常转录和翻译以及核酸并不是存储遗传信息的唯一载体。核酸并不是存储遗传信息的唯一载体。2.2.表观遗传信息可以通过控制基因的表达时间、空表观遗传信息可以通过控制基因的表达时间、空间和方式来调控各种生理反应。所以许多用间和方式来调控各种生理反应。所以
3、许多用DNADNA序序列不能解释的现象都能够找到答案。列不能解释的现象都能够找到答案。5ppt课件课件 1 1、DNADNA甲基化甲基化(DNA(DNA methylationmethylation)DNA DNA甲基化是目前研究得最清楚、也是最重甲基化是目前研究得最清楚、也是最重要的表观遗传修饰形式。通过甲基供体要的表观遗传修饰形式。通过甲基供体S-S-腺苷甲硫氨酸,并在腺苷甲硫氨酸,并在DNADNA甲基转移酶甲基转移酶(DNA(DNA methyltransferasemethyltransferase,DNMT)DNMT)的催化下,的催化下,CpGCpG二核苷酸中的胞嘧啶环上二核苷酸中的
4、胞嘧啶环上55位置的氢被活位置的氢被活性甲基所取代,从而转变成性甲基所取代,从而转变成5-5-甲基胞嘧啶甲基胞嘧啶(5-mC)(5-mC)。6ppt课件课件胞嘧啶甲基化反应胞嘧啶甲基化反应 7ppt课件课件 DNA复制酶复制酶CH3CH3CH3CH3DNA甲基甲基转移酶转移酶CH3CH3CH3CH3DNA复制后甲基化型的维持复制后甲基化型的维持 8ppt课件课件CpG岛(岛(CpG island)9ppt课件课件10ppt课件课件 DNADNA甲基化甲基化基因沉默基因沉默(gene silence)(gene silence)非甲基化非甲基化(non-(non-methylationmethy
5、lation)基因活化基因活化(gene activation)(gene activation)去甲基化去甲基化(demethylationdemethylation)沉默基因的重沉默基因的重新激活(新激活(reactivationreactivation)11ppt课件课件DNADNA高甲基化:基因启动子区的高甲基化:基因启动子区的CpGCpG岛在正岛在正常状态下一般是非甲基化的,当发生甲基常状态下一般是非甲基化的,当发生甲基化时,基因转录沉寂,使一些重要基因如化时,基因转录沉寂,使一些重要基因如抑癌基因、抑癌基因、DNADNA修复基因等丧失功能,从而修复基因等丧失功能,从而导致正常细胞的
6、生长分化调控失常以及导致正常细胞的生长分化调控失常以及DNADNA损伤不能被及时修复,这与多种肿瘤形成损伤不能被及时修复,这与多种肿瘤形成密切相关。密切相关。12ppt课件课件DNADNA低甲基化:整个基因组普遍低甲基化,低甲基化:整个基因组普遍低甲基化,这种广泛的低甲基化会造成基因的不稳这种广泛的低甲基化会造成基因的不稳定,这与多种肿瘤的发生有关。定,这与多种肿瘤的发生有关。DNADNA的低甲基化也可能在异常组蛋白修饰的低甲基化也可能在异常组蛋白修饰的协同下引起某些的协同下引起某些T T细胞基因的异常活化、细胞基因的异常活化、导致自身免疫性疾病的发生。导致自身免疫性疾病的发生。13ppt课件
7、课件 DNA DNA以染色质的形式存在,染色质通常由以染色质的形式存在,染色质通常由DNADNA、组蛋白、非组蛋白以及少量组蛋白、非组蛋白以及少量RNARNA包装而成,其中包装而成,其中组蛋白是染色质的基本结构蛋白。组蛋白是染色质的基本结构蛋白。组蛋白的组蛋白的N-N-末端可通过共价作用从而发生乙末端可通过共价作用从而发生乙酰化、甲基化、泛素化以及磷酸化等翻译后的酰化、甲基化、泛素化以及磷酸化等翻译后的修饰,这些修饰的信息构成了丰富的组蛋白密修饰,这些修饰的信息构成了丰富的组蛋白密码,其中乙酰化和甲基化是最为重要的修饰方码,其中乙酰化和甲基化是最为重要的修饰方式。式。14ppt课件课件组蛋白的
8、不同修饰组蛋白的不同修饰15ppt课件课件组蛋白乙酰化:组蛋白乙酰化:组蛋白乙酰化是由组蛋组蛋白乙酰化是由组蛋白乙酰基转移酶白乙酰基转移酶(HAT)(HAT)和和组蛋白去乙酰基酶组蛋白去乙酰基酶(HDAC)(HDAC)协调催化完成,修饰的协调催化完成,修饰的部位一般位于部位一般位于N-N-末端保末端保守的赖氨酸残基上。组守的赖氨酸残基上。组蛋白乙酰化是一个可逆蛋白乙酰化是一个可逆的动力学过程,可以调的动力学过程,可以调节基因的转录。节基因的转录。16ppt课件课件组蛋白甲基化:组蛋白甲基化:组蛋白甲基化多发生于组蛋白组蛋白甲基化多发生于组蛋白H3H3、H4H4的的赖氨酸和精氨酸残基上,由特异的
9、组蛋白赖氨酸赖氨酸和精氨酸残基上,由特异的组蛋白赖氨酸甲基转移酶甲基转移酶(histonehistone methyltransferasemethyltransferase,HMT),HMT)催化完成,也是一个可调控的动态修饰过程。而催化完成,也是一个可调控的动态修饰过程。而组蛋白的去甲基化是由赖氨酸去甲基酶组蛋白的去甲基化是由赖氨酸去甲基酶(lysine-(lysine-specific specific demethylasedemethylase 1,LSD1)1,LSD1)催化完成。催化完成。17ppt课件课件组蛋白的其他修饰:组蛋白的其他修饰:组蛋白泛素化由组蛋白泛素化由E1E1、
10、E2E2、E3E3级联酶催化修饰级联酶催化修饰,也是一个可逆的动力学过程。,也是一个可逆的动力学过程。所有组蛋白的组分均能磷酸化。所有组蛋白的组分均能磷酸化。组蛋白的各种修饰不是相互独立的,而是互组蛋白的各种修饰不是相互独立的,而是互相联系的,例如相联系的,例如H3-Serl0H3-Serl0的磷酸化可以促进的磷酸化可以促进H3-K14H3-K14乙酰化,而乙酰化,而H3-K9H3-K9的甲基化则会阻止的甲基化则会阻止H3-Serl0H3-Serl0的磷酸的磷酸化。化。18ppt课件课件染色质重塑染色质重塑染色质重塑 染色质重塑是指染色质位置、结染色质重塑是指染色质位置、结构的变化,主要包括紧
11、缩的染色质在核小构的变化,主要包括紧缩的染色质在核小体连接处发生松动造成染色质的解压缩,体连接处发生松动造成染色质的解压缩,从而暴露了基因转录启动子区中的顺式作从而暴露了基因转录启动子区中的顺式作用元件,为反式作用因子的结合提供了可用元件,为反式作用因子的结合提供了可能。能。19ppt课件课件染色质重塑与基因转录染色质重塑与基因转录20ppt课件课件 动态的染色质重塑过程是大多数以动态的染色质重塑过程是大多数以DNADNA为为模板的生物学过程的基础,如基因的转录、模板的生物学过程的基础,如基因的转录、DNADNA的复制与修复等等,而这些生物学过程的混乱都的复制与修复等等,而这些生物学过程的混乱
12、都与疾病的发生、发展直接相关,因此染色质重塑与疾病的发生、发展直接相关,因此染色质重塑不仅能够调节基因的转录,同时还参与了与疾病不仅能够调节基因的转录,同时还参与了与疾病发生密切相关的那些基础细胞生理过程。但是不发生密切相关的那些基础细胞生理过程。但是不同的染色质重塑能够导致不同的疾病,又提示我同的染色质重塑能够导致不同的疾病,又提示我们这些生理过程并不是独立的起作用。们这些生理过程并不是独立的起作用。21ppt课件课件 功能性非编码功能性非编码RNARNA在表观遗传修饰中在表观遗传修饰中发挥极其重要的作用。发挥极其重要的作用。ncRNAncRNA按照大小可分为按照大小可分为两类:长链非编码两
13、类:长链非编码RNARNA和短链非编码和短链非编码RNARNA。长链非编码长链非编码RNARNA在基因簇乃至于整个染在基因簇乃至于整个染色体水平上发挥顺式调节作用,短链色体水平上发挥顺式调节作用,短链RNARNA在基在基因组水平对基因的表达进行调控。因组水平对基因的表达进行调控。22ppt课件课件 长链非编码长链非编码RNARNA X X染色体的失活就是长链染色体的失活就是长链ncRNAncRNA所介导的甲所介导的甲基化和组蛋白修饰共同参与的一个复杂的过程。基化和组蛋白修饰共同参与的一个复杂的过程。x x染色体上的失活基因编码出相应染色体上的失活基因编码出相应RNARNA,这些,这些RNARN
14、A包包裹在裹在x x染色体上,达到某一水平后,在甲基化和组染色体上,达到某一水平后,在甲基化和组蛋白修饰的参与下共同导致并维持蛋白修饰的参与下共同导致并维持x x染色体的失活。染色体的失活。此外长链此外长链ncRNAncRNA常在基因组中建立单等位常在基因组中建立单等位基因表达模式,在核糖核蛋白复合物中充当催化基因表达模式,在核糖核蛋白复合物中充当催化中心,对染色质结构的改变发挥着重要的作用。中心,对染色质结构的改变发挥着重要的作用。23ppt课件课件 短链非编码短链非编码RNARNA 短链非编码短链非编码RNA(RNA(又又称小称小RNA)RNA)能够介导能够介导mRNAmRNA的的降解,诱
15、导染色质结构的降解,诱导染色质结构的改变,决定着细胞的分化改变,决定着细胞的分化命运,还对外源的核酸序命运,还对外源的核酸序列有降解作用以保护本身列有降解作用以保护本身的基因组。的基因组。短链非编码短链非编码RNARNA的表达与功能的表达与功能24ppt课件课件 真核生物真核生物mRNAmRNA编码区同源的外源双链编码区同源的外源双链RNA(DoubleRNA(Double Strand RNA,Strand RNA,dsRNAdsRNA)能特异地诱导能特异地诱导其同源其同源mRNAmRNA的降解,导致相应基因的沉默,这一的降解,导致相应基因的沉默,这一现 象 被 称 为现 象 被 称 为 R
16、 N AR N A 干 扰,干 扰,R N A iR N A i 依 赖 于 小 干 扰依 赖 于 小 干 扰RNA(SmallRNA(Small Interference RNA,Interference RNA,siRNAsiRNA)与靶序列与靶序列之间严格的碱基配对,具有很强的特异性。之间严格的碱基配对,具有很强的特异性。25ppt课件课件 真核生物体内另一真核生物体内另一类重要的非编码类重要的非编码RNARNA就是就是miRNAmiRNA。miRNAmiRNA是一类长约为是一类长约为2123nt2123nt的单链的单链RNARNA分子,广分子,广泛存在于从植物、线虫到人泛存在于从植物、
17、线虫到人类的细胞中。类的细胞中。miRNAmiRNA的生成与功能的生成与功能26ppt课件课件 表观遗传修饰从多个水平上调控基因表观遗传修饰从多个水平上调控基因表达,而不同水平的调控之间也是相互关联的,表达,而不同水平的调控之间也是相互关联的,任何一方面的异常都可能影响到其他水平的表任何一方面的异常都可能影响到其他水平的表观遗传修饰。事实上不同水平的表观遗传修饰观遗传修饰。事实上不同水平的表观遗传修饰在真核细胞中构成了一个完整的表观遗传调控在真核细胞中构成了一个完整的表观遗传调控网络。网络。27ppt课件课件 最初认为不同肿瘤细胞中的最初认为不同肿瘤细胞中的miRNAmiRNA的表达异常是缺的
18、表达异常是缺失或者突变的结果,但是一些最新研究显示失或者突变的结果,但是一些最新研究显示miRNAmiRNA的表达也的表达也会受到甲基化和其他表观遗传机制的影响。会受到甲基化和其他表观遗传机制的影响。miRNAmiRNA的表达受甲基化和其他表观遗传机制的调控的表达受甲基化和其他表观遗传机制的调控 siRNAsiRNA诱导诱导DNADNA的甲基化的甲基化 siRNAsiRNA诱导的转录水平基因沉默是通过指导基因组表诱导的转录水平基因沉默是通过指导基因组表观修饰完成的,包括指导基因组观修饰完成的,包括指导基因组DNADNA甲基化和指导组蛋白修甲基化和指导组蛋白修饰,饰,siRNAsiRNA指导的指
19、导的DNADNA甲基化具有精确特定的靶向性,在某甲基化具有精确特定的靶向性,在某种程度上与肿瘤细胞中抑癌基因特定沉默过程有关。种程度上与肿瘤细胞中抑癌基因特定沉默过程有关。28ppt课件课件 肿瘤细胞中的肿瘤细胞中的DNADNA甲基化一般表现为总甲基化一般表现为总体的低甲基化水平和特定区域的高甲基化,这些体的低甲基化水平和特定区域的高甲基化,这些变化可以同时发生在同一肿瘤组织内。基因总体变化可以同时发生在同一肿瘤组织内。基因总体甲基化水平降低导致染色体不稳定、甲基化水平降低导致染色体不稳定、DNADNA修复基修复基因、细胞周期调控基因、细胞凋亡基因相应的因、细胞周期调控基因、细胞凋亡基因相应的
20、CpGCpG岛的甲基化沉默,进而促进了肿瘤细胞的形岛的甲基化沉默,进而促进了肿瘤细胞的形成。成。29ppt课件课件肿瘤类型表观遗传修饰改变肺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(p16INK4a、DAPK1、RASSF1A)、CBP基因组及染色体重组因子BRG1的缺失乳腺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(BRCA1、E-cadherin、TMS1、雌激素受体)食管癌组蛋白去甲基基因JMJD2C/GASC1扩增、CpG岛高甲基化(p16INK4a、p14ARF)胃癌CpG岛高甲基化(hMLH1、E-cadherin、p14ARF、p16INK4a)肝癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高
21、甲基化(SOCS1、GSTP1、)、癌基因的低甲基化(c-fos、c-jun、c-myc)结直肠癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(hMLH1、p16INK4a、RARB2、SFRP1、WRN)、miRNA高甲基化、IGF2印记作用丢失、组蛋白修饰突变(EP300和HDAC2)、单乙酰化和组蛋白H4环丙烷形式的降低肾癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(VHL)、IGF2印记作用丢失膀胱癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(p16INK4a、TPEF/HPP1)、miRNA高甲基化前列腺癌基因组水平的低甲基化、CpG岛高甲基化(GSTP1)、组蛋白甲基转移酶EZH2基因扩增;组蛋
22、白H3和H4异常修饰、癌基因的低甲基化(k-ras)卵巢癌CpG岛高甲基化(BRCA1)、微卫星DNA低甲基化神经胶质瘤CpG岛高甲基化(MGMT、EMP3和THBS1)淋巴瘤CpG岛高甲基化(p16INK4a、p73和MGMT)、单乙酰化和组蛋白H4环丙烷形式的降低白血病CpG岛高甲基化(p16INK4a、p15INK4b、EXT1和ID4、E-eadherin)、组蛋白修饰易位(CBP、MOZ、MORF、MLL1、MLL3和 NSD1)不同肿瘤中表观遗传学修饰的异常变化不同肿瘤中表观遗传学修饰的异常变化30ppt课件课件原癌基因原癌基因(oncogeneoncogene):较低水平的原癌基
23、因对于细胞的生:较低水平的原癌基因对于细胞的生长、发育、分化和信号传导都是必需的,当发生突变或基长、发育、分化和信号传导都是必需的,当发生突变或基因异常表达时癌症就产生了。研究发现原癌基因通常在肿因异常表达时癌症就产生了。研究发现原癌基因通常在肿瘤新生物中呈现低甲基化状态。瘤新生物中呈现低甲基化状态。肿瘤抑制基因肿瘤抑制基因(tumor suppression gene)(tumor suppression gene):肿瘤抑制基因:肿瘤抑制基因的产物能够抑制细胞的生长,失去其功能将促进细胞的转的产物能够抑制细胞的生长,失去其功能将促进细胞的转化;与原癌基因在激活方式上的不同在于肿瘤抑制基因的
24、化;与原癌基因在激活方式上的不同在于肿瘤抑制基因的激活必须有等位基因的两次突变或缺失。激活必须有等位基因的两次突变或缺失。药物:叶酸和维生素药物:叶酸和维生素B12B12都是甲基的供体,能影响甲基化的都是甲基的供体,能影响甲基化的状态,主要是对全基因组甲基化上调的影响。状态,主要是对全基因组甲基化上调的影响。环境因素:环境因素亦可影响肿瘤中基因的甲基化,从而环境因素:环境因素亦可影响肿瘤中基因的甲基化,从而间接的促进或影响肿瘤的发生。间接的促进或影响肿瘤的发生。31ppt课件课件 DNA DNA甲基化的改变可以影响一些与黏附甲基化的改变可以影响一些与黏附分子和细胞因子表达相关的基因,导致分子和
25、细胞因子表达相关的基因,导致T T细胞的细胞的自身反应性改变,因此对维持自身反应性改变,因此对维持T T细胞的功能至关细胞的功能至关重要。研究证实,没有维持重要。研究证实,没有维持DNADNA甲基化水平和模甲基化水平和模式的成熟式的成熟T T细胞,在体内、外均能发生自身反应细胞,在体内、外均能发生自身反应性,因此表观遗传的失控可以引起自身免疫性疾性,因此表观遗传的失控可以引起自身免疫性疾病。病。32ppt课件课件 DNA DNA甲基化作为哺乳动物细胞基因组修甲基化作为哺乳动物细胞基因组修饰和表达调控的后遗传方式,在细胞的衰老过程饰和表达调控的后遗传方式,在细胞的衰老过程中总体水平下降,同时又伴
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