厦门大学进化生物学第9章生物遗传系统的进化ppt课件.ppt
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1、思考题,你是如何理解进化的不平衡性; “物种灭绝是以一定规模经常发生的,对生物进化有巨大推动作用。因此人类对现有生物的保护是徒劳的或者是违背大自然规律的。”谈谈对上述观点的认识及保护野生动植物都有那些价值?每种物种从产生到灭亡平均大概经历500万年的历史。人类会不会也经历类似同样的从产生到灭亡的过程?,第九章 生物遗传系统的进化,一 染色体的进化二 基因与基因组的进化三 蛋白质和蛋白质组的进化,Genome to protein,Genome,Pre-mRNA,Mature mRNA,Protein,Exon 1,Exon 2,Exon 3,Intron 1,Intron 2,Domain3,
2、Domain2,Domain1,转 录,剪 接,翻 译,Regulatory region,一 染色体的进化,(一)染色体数目的进化 染色体数目的进化既有数目的增加,又有数目的减少,并形成整倍体或非整倍体。染色体数目的变化对物种进化有重要作用。 染色体数目增减的途径有两种,一种是基本染色体组(X)整倍的增减,形成整倍体;另一种是染色体组个别染色体的增减,使细胞内染色体的数目不成基数的完整倍数,导致非整倍体的产生。,染色体增加的实例1:八倍体小黑麦的人工合成,染色体增加的实例2:发生在脊椎动物早期进化中的两轮基因组倍增,2R whole genome duplications,染色体减少的案例:
3、果蝇属染色体的进化,24 23,(二)染色体结构的进化,染色体结构的改变主要有缺失、重复、倒位和易位等。原因包括外界因子及生物体自身生理代谢因素。改变导致基因组结构的变化,并有可能形成具有表型效应的新基因组。e.g. Helianthus anomalus,H. annuus与H. petiolaris 是三种不同的野生向日葵,都是二倍体,且染色体数目相同。通过分子标记分析3种向日葵的基因组,发现H. annuus与H. petiolaris 杂交经过一系列的染色体断裂、融合、重复、倒位、易位等过程产生H. anomalus。人工杂交的结果表明这种结构改变的过程是非随机的,在很大程度上是可重复
4、的。e.g. Drosophila melanogaster 和D. simulans 在形态上相似,染色体数目相同,但结构有区别:有1个大的倒位、5个短的倒位和14个小节上的差异。将两种一起饲养,可进行杂交,但杂种不育,说明染色体结构变异可形成新种。,(三)染色体功能的进化,染色体功能的进化主要体现在性染色体和常染色体的分化。性染色体与常染色体在功能上的差异主要是前者含有性别决定基因或与生殖相关的重要基因,两种不同的性染色体(如X和Y染色体)在形态、结构和功能上都有很大的分化,然而它们并不是完全不同。在人类中, X和Y染色体在各自的长臂末端仍有一段配对区,说明它们最初有可能是完全配对的。进一
5、步研究表明,性染色体是逐渐从一对原始同源染色体分化而来的。,Four evolutionary strata on the human X chromosome,二 基因与基因组的进化,基因的进化 主要是关于单个基因的演变问题,包括基因结构和功能的进化、新基因的起源等。基因组的进化 实质上是遗传物质在总体上的进化。,(一)基因的进化,1 基因结构的进化内含子的起源与进化“后起源”和“先起源”,2. 基因功能的进化功能的分化与多功能,功能的分化与多功能产生的方式:1)序列突变(sequence mutation)2)重叠基因(overlapping gene )3)选择性剪接(alternati
6、ve splicing)4)基因共享(gene sharing)5)改变表达谱(changing expression pattern),1)序列突变实例1:铜绿色极毛杆菌酰胺酶对酰胺类氮源的适应,铜绿色极毛杆菌的野生株能以乙酰胺和丙酰胺作为氮源,不能利用丁酰胺和更复杂的酰胺。通过在只有丁酰胺作为氮源的培养基中进行选择,就可获得能利用丁酰胺的突变株。研究表明,这些突变株的酰胺酶与野生型相比,只是发生了个别氨基酸的替换。,1)序列突变实例2:蝙蝠与海豚听觉蛋白Prestin的协同进化,2)重叠基因,定义:指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部
7、分。多发现于病毒和原核生物中。,ATGGATGCAATGGGCACCACC.,基因1,基因2,3)选择性剪接,定义:从一个基因转录出来的RNA前体,通过不同的剪接方式形成不同的成熟mRNA,产生不同的蛋白质。人的近25000个蛋白编码基因中约有75%的存在选择性剪接。,4)基因共享,定义:一个基因两用或多用。基因共享是基因及其产物虽然在进化中没有变化,但却在保持原有功能的情况下,又被用于生命体系的其他方面,也就是说获得了多种功能。如:动物的眼晶状体蛋白不仅具有酶活性, 而且还具有细胞. 骨架的功能,5)改变表达谱,定义:通过改变在胚胎发育过程或成体组织器官中表达谱而实现功能的分化或多样性。,A
8、,C,E,物种1 基因A,物种2 基因A,物种3 基因A,脊椎动物神经脊起源,3. 新基因的起源,1)基因倍增(gene duplication),2)基因延长(gene elongation),3)外显子改组(exon-shuffling),新基因产生的3种主要途径,1)基因倍增(gene duplication),a) 基因倍增的方式,A)串联倍增(tandem-duplication),A B,A1 B1 A2 B2,B)非串联倍增(non-tandem duplication),A B,A1 B1,A2 B2,C)反转座插入(retro transposition),Exon1 Exo
9、n2,b) 新倍增基因的3种命运,通过基因倍增产生新功能的案例:叶猴RNASE1倍增与叶猴以树叶为食的关系,2)基因延长,定义:通过基因内部重复等而造成的基因长度增加,它是简单基因进化为复杂基因的一种重要途径。基因内部重复有可能使其产物增加活性位点和稳定性,从而使功能得以增加或获得新的功能。,基因延长实例:卵类粘蛋白(Ovomucoid)基因,该基因编码的卵类粘蛋白可分为3个功能域,它们各自都可以与一个胰蛋白酶分子或另一种丝氨酸蛋白酶分子结合。编码这3个功能域的DNA序列的相似度较高,每个区域中有一个内含子,区域之间被内含子隔开。因此,推测卵类粘蛋白基因极有可能是由一个仅编码单功能域蛋白质的原
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