DNA的复制和修复课件.ppt
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- DNA 复制 修复 课件
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1、第十二章第十二章 DNA DNA的复制和修复的复制和修复 本章重点介绍本章重点介绍中心法则中心法则和和DNA的半保留的半保留复制复制以及以及逆转录逆转录的过程和机理,对的过程和机理,对DNA的损的损伤和修复、突变和重组作一般介绍。伤和修复、突变和重组作一般介绍。知识点回顾知识点回顾 什么是什么是DNA?DNA是生物遗传的是生物遗传的主要物质基础主要物质基础,是是遗传信息的载体遗传信息的载体。生物机体的遗。生物机体的遗传信息以密码的形式编码在传信息以密码的形式编码在DNA 分分子上,表现为特定的子上,表现为特定的核苷酸核苷酸排列顺排列顺序。序。DNA的结构特征?的结构特征?双螺旋结构双螺旋结构
2、含两条多核苷酸的双螺旋分含两条多核苷酸的双螺旋分子。子。Watson-Crick 模型模型 什么是什么是DNA变性、复性和杂交变性、复性和杂交?DNA变性变性 指指DNA分子由稳定的双螺旋结分子由稳定的双螺旋结构松解为无规则线性结构的现象。构松解为无规则线性结构的现象。DNA复性复性 变性变性DNA在适当条件下在适当条件下,两条互两条互补链全部或部分恢复到天然双螺旋结构的补链全部或部分恢复到天然双螺旋结构的现象,又称现象,又称“退火退火”。杂交杂交 DNA复性过程中复性过程中不同来源不同来源的的DNA单单链形成双螺旋结构的过程。链形成双螺旋结构的过程。那么,那么,DNA是如何参与遗传信息传递的
3、是如何参与遗传信息传递的?中心法则中心法则1958年年Crick称称之之为中心法则。为中心法则。单复制子单复制子多复制子多复制子(三)半不连续合成(三)半不连续合成b在在DNA复制过程中,一条链是连续合成复制过程中,一条链是连续合成的,而另一条链是不连续合成。的,而另一条链是不连续合成。b体内仅含催化体内仅含催化53合成的合成的DNA聚合酶聚合酶。b60年代,冈琦片段的发现:年代,冈琦片段的发现:合成合成53前导链(前导链(leading strand)是)是连续的,方向与复制叉一致。连续的,方向与复制叉一致。合成合成3 5随从链时,方向与叉相反,随从链时,方向与叉相反,合成不连续,各片段连成
4、一条链。合成不连续,各片段连成一条链。b在在DNA复制时,复制时,1条链的合成方向和复条链的合成方向和复制叉的前进方向相同,可以连续复制,制叉的前进方向相同,可以连续复制,叫作叫作前导链前导链;b而另一条链的合成方向和复制叉的前进而另一条链的合成方向和复制叉的前进方向正好相反,不能连续复制,只能分方向正好相反,不能连续复制,只能分成几个片段成几个片段(冈崎片段冈崎片段)合成,称之为合成,称之为滞滞后链后链。(四)(四)DNA聚合反应有关的酶聚合反应有关的酶Topo I和和Topo II解链酶和解链酶和SSB的作用的作用2 引物酶合成引物酶合成RNA引物引物3 DNA聚合酶延长子链聚合酶延长子链
5、E.Coli的的DNA聚合酶聚合酶真核生物的真核生物的DNA聚合酶聚合酶DNA聚合酶水解引物并填补空隙聚合酶水解引物并填补空隙4 DNA连接酶连接酶 连接冈崎片段连接冈崎片段 5 5 3 35 5dATPdGTPdTTPdCTPdTTPdGTPdATPdCTPOH 33 3DNA-polDNADNA复制的延长过程复制的延长过程领头链的合成过程领头链的合成过程随从链的合成过程随从链的合成过程DNADNA聚合酶聚合酶催化领头链和随从链同时合成催化领头链和随从链同时合成DNA复制过程简图复制过程简图(一)去除引物,填补缺口:(一)去除引物,填补缺口:(二)连接冈崎片段:(二)连接冈崎片段:5 5 5
6、 RNA酶酶OH P5 DNA-pol dNTP5 5 PATP ADP+Pi5 5 DNA连接酶连接酶 随从链上不连续性片段的连接随从链上不连续性片段的连接DNADNA复制的过程复制的过程(三)真核生物端粒的形成:(三)真核生物端粒的形成:功能功能 维持染色体的稳定性维持染色体的稳定性 保证保证DNA复制的完整性复制的完整性端粒的结构特点端粒的结构特点 由末端单链由末端单链DNA序列和蛋白质构成。序列和蛋白质构成。末端末端DNA序列是多次重复的富含序列是多次重复的富含G、T碱碱基的短基的短 序列。序列。TTTTGGGGTTTTGGGGn线性线性DNA在复制完成后,其末端由于引在复制完成后,其
7、末端由于引物物RNA的水解而可能出现缩短。故需要的水解而可能出现缩短。故需要在在端粒酶端粒酶(telomerase)的催化下,)的催化下,进行延长反应。进行延长反应。5 3 3 5 5 3 3 5 端粒酶端粒酶(telomerase)端 粒 酶 是 一 种端 粒 酶 是 一 种RNA-蛋白质复合蛋白质复合体,它 可 以 其体,它 可 以 其RNA为模板,通为模板,通过逆转录过程对末过逆转录过程对末端端DNA链进行延链进行延长。长。端粒酶的分子结构端粒酶的分子结构端粒酶端粒酶RNA(human telomerase RNA,hTR)端粒酶协同蛋白端粒酶协同蛋白(human telomerase
8、associated protein 1,hTP1)端粒酶逆转录酶端粒酶逆转录酶(human telomerase reverse transcriptase,hTRT)端粒酶的组成端粒酶的组成端粒酶端粒酶(telomerase)的作用机制的作用机制爬行模型爬行模型端粒酶的爬行模型(动画演示)端粒酶的爬行模型(动画演示)人的人的生殖细胞和癌细胞生殖细胞和癌细胞中,可以检测到中,可以检测到端粒酶活性;而在多数的体细胞中,未端粒酶活性;而在多数的体细胞中,未检测到端粒酶活性检测到端粒酶活性(Kim et al,1994 Science)。在人的在人的永生化细胞中抑制端粒酶永生化细胞中抑制端粒酶的活
9、性的活性,将导致端粒缩短并最终导致细胞死亡,将导致端粒缩短并最终导致细胞死亡(Herbert et al 1999 PNAS)在多数人的在多数人的体细胞体细胞中,端粒随着细胞传中,端粒随着细胞传代而渐渐缩短。将端粒酶导入到人的正代而渐渐缩短。将端粒酶导入到人的正常细胞中,细胞在体外至少可以多传常细胞中,细胞在体外至少可以多传20代代(Bodnaret al,1998 Science)Werner综合症综合症 早老综合症早老综合症是位于是位于8号染色体号染色体短臂的一种短臂的一种DNA解旋酶基因突变解旋酶基因突变 端粒端粒在对于保持染色体稳定性和细胞活在对于保持染色体稳定性和细胞活性有重要作用,
10、性有重要作用,端粒酶端粒酶能延长缩短的端粒(缩短的端粒能延长缩短的端粒(缩短的端粒其细胞复制能力受限),从而增强体外其细胞复制能力受限),从而增强体外细胞的增殖能力。细胞的增殖能力。端粒酶端粒酶在正常人体组织中的活性被抑制在正常人体组织中的活性被抑制,在,在肿瘤肿瘤中被重新激活,端粒酶可能参中被重新激活,端粒酶可能参与恶性转化。与恶性转化。端粒酶端粒酶在保持端粒稳定、基因组完整、在保持端粒稳定、基因组完整、细胞长期的活性和潜在的继续增殖能力细胞长期的活性和潜在的继续增殖能力等方面有重要作用。等方面有重要作用。一、逆转录病毒和逆转录酶一、逆转录病毒和逆转录酶逆转录病毒细胞内的逆转录现象:逆转录病
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