第七章外源化学物致突变作用ppt课件.ppt
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1、第七章 外源化学物致突变作用,第一节 概 述,一、基本概念,遗传 (inheritance):生物物种在漫长的自然选择和生物进化过程中,以相对稳定的生命形式存在于自然界中,并能持续不断的繁衍后代,这个过程就是遗传。遗传是保持其种族特性的根本。这种长期保存遗传性状相对稳定的能力,与遗传物质DNA的特殊结构及其精确的复制与修复方式密不可分。,一、基本概念,变异 (variation):遗传的稳定是相对的一方面生物的遗传物质在自我复制过程中可能发生改变;另一方面生物个体发育在受到复杂的内外环境条件影响下,性状的发育可能有所不同。于是在亲子之间或子代个体之间出现不同程度的差异,这种差异称为变异。变异是
2、生物物种推陈出新的来源。从现代基因论的观点出发,只有起源于基因和染色体的变异才能遗传。,突变 (mutation):生物体遗传物质发生的突然的、根本的、可遗传的变化。因为这种变化起源于基因和染色体,所以突变实际上是遗传物质的一种可遗传的变异。,一、基本概念,致突变作用 (mutagenesis) :外源因素特别是化学因子引起细胞核中的遗传物质发生改变的能力,而且这种改变可随同细胞分裂过程而传递。简单的说 ,突变的发生及其过程即为致突变作用;突变 (mutation) 是致突变作用的后果。致突变物 (mutagen):指能够引起突变的物质,又称诱变剂。,一、基本概念,致突变性 “ ” 遗传毒性,
3、致突变性(mutagenicity):指引起遗传物质发生突变的能力,是精确的概念,在一个实验群体中突变率可定量检测。遗传毒性(genetic toxicity):指对基因组的损害能力,包括对基因组的毒作用引起的致突变性以及其他各种不同效应。遗传毒性的概念广泛,包括致突变性,其效应可能转变固定为突变,也可能被修复。,遗传毒理学 (genetic toxicology):主要研究化学性和放射性物质的致突变作用以及人类接触致突变物可能引起的健康损伤效应。遗传毒理学主要研究内容:致突变作用及机制; 应用检测系统发现和探究致突变物; 提出评价致突变物健康危害的方法。,一、基本概念,二、遗传学基础,1.
4、DNA与基因DNA:由脱氧核糖、磷酸及碱基组成,其基本成分为四种核苷酸,形成双螺旋结构,具有精确复制和高度保真特性,储存了所有的遗传信息。基因(gene):是DNA分子中最小的完整功能单位。基本作用是决定蛋白质的一级结构,即每个基因决定一条多肽链或一种酶。基因是生物遗传信息的携带者。基因组(genome):生物体的一套完整单体的遗传物质。,二、遗传学基础,2. 染色质与染色体在分裂间期细胞核中,光镜下可见一种能被碱性染料着色的物质,即染色质(chromatin)。染色质由DNA、蛋白、及少量的RNA组成,形似串珠状的复合体。在间期细胞核中,一般没有染色体结构,只有在细胞分裂时,染色质才螺旋化并
5、折叠成染色体(chromosome),故染色质与染色体的物质组成是相同的。将体细胞的全部染色体按大小形态等方式排列起来即构成细胞的核型。每一个生物种属的核型是固定的。,二、遗传学基础,3. 体细胞和生殖细胞体细胞(somatic cell):多数是二倍体(diploid)细胞,含有两组完全相同的染色体,其遗传损伤不会传递给下一代。生殖细胞(gemcell):往往是单倍体,其染色体改变可以传给下一代。显性突变无论纯合子还是杂合子,均出现表型异常。隐性突变如为纯合子,将出现表型异常,如为杂合子,则为表型正常的携带者。,二、遗传学基础,4. 基因型与表型基因型:指控制生物性状的基因组成,是生物体遗传
6、性状发育的内因,是表型形成的根据。 表型:指在发育过程中由基因所控制的生物性状的具体表现。表型是不同基因之间以及基因与环境之间复杂的相互作用的结果。也就是说基因型决定表型可能发育的范围,会产生怎样的表型取决于生长发育所处的环境。环境因素对遗传所起的作用必须通过基因型才能实现,外界环境是基因型转变成具体表型的必要条件。,二、遗传学基础,5. 细胞周期、有丝分裂与减数分裂细胞周期:指细胞一次分裂结束后开始生长,到下一次分裂终末所经历的过程。细胞周期分为四个时期:G1期是细胞进行急剧合成的时期S期完成DNA复制G2期为有丝分裂做准备M期是有丝分裂期,有丝分裂(mitosis):指细胞核分裂的过程,一
7、个细胞由此生成两个子细胞,每个子细胞具有与亲代细胞完全相同的染色体。有丝分裂中期染色体进一步浓缩成典型的形态,且分散排列在赤道面上,中期很适合做染色体的形态和结构方面的研究。 减数分裂(meiosis):是一种特殊的有丝分裂,通过两个细胞周期,细胞核分裂两次,而染色体只复制一次,使染色体数目减少一半,成为单倍体。,二、遗传学基础,The course of mitosis,第二节 化学物致突变的类型,突变的分类,自发突变 (spontaneous mutation)是由于普遍存在的未知因素作用下,在自然条件下发生的突变。特点:自发突变的发生过程长,频率极低 , 与物种的进化有关。诱发突变 (i
8、nduced mutation)是指人为的造成突变 。它已被农、林、牧、渔业和园艺学家利用来培育和选择新种或良种。特点:发生过程短,频率高,既可被人类利用,也可能对人类产生危害。,突变的分类,基因突变 (gene mutation):一个或几个DNA 碱基对的改变。用光学显微镜观察不到,必须通过生长发育、生化、形态等表型改变来判断。染色体畸变 (chromosome aberration):染色体的结构及数目改变,可用光学显微镜进行观察。染色体结构改变染色体数目改变,一、基因突变,基因突变:指基因中DNA序列的变化。因为基因突变限制在一个特定的部位,故称为点突变(point mutation)
9、。突变基因:存在突变的基因 野生型基因:没有发生突变的基因基因突变可分为两种类型:碱基置换(base substitution)移码突变 (frame shift mutation),一、基因突变,1.碱基置换(base substitution)某一碱基配对性能改变或脱落所致的突变。当DNA链上某一碱基由于致突变物作用而脱落或其配对性能发生改变,在DNA复制过程中该DNA互补链上的相应位点配上一个错误的碱基,即错误配对(mispairing)。这一错误配对的碱基在下一次DNA复制时,按正常规律配对,于是原来的碱基对被错误碱基对所置换,称碱基置换。,A,A,C,T,G,G,C,T,T,G,A,
10、C,C,G,A,A,C,T,G,G,C,T,T,G,A,T,C,G,T,T,G,A,C,C,G,A,A,C,T,G,G,C,A,A,C,T,G,G,C,T,T,G,A,C,C,G,T,T,G,A,T,C,G,A,A,C,T,A,G,C,A,A,C,T,G,G,C,T,T,G,A,C,C,G,T,T,G,A,C,C,G,A,A,C,T,G,G,C,Parental DNA,DNA replication,First generation progeny,3,5,5,3,Second generation progeny,Wild type,MUTANT,Wild type,Wild type,D
11、NA replication,Mismatch (about 1/1000 base additions),碱基置换的分类,转换(transition):指原来的嘌呤被另一个嘌呤所取代或原来的嘧啶被另一个嘧啶所取代。颠换(transvertion):指原来的嘌呤被另一个嘧啶所取代或原来的嘧啶被另一个嘌呤所取代。,碱基置换的后果, 同义突变:一个氨基酸可有26种密码子,当密码子的一个碱基被另一个碱基所取代时,密码子的意义恰恰没有改变,即同义突变。丝氨酸的密码子是UCU、UCC、UCA、CCG、AUG、AGC共有6种,由于碱基取代,使mRNA上的UCG转换成UCU、UCC、UCA,仍是其密码子。,
12、错义突变:密码子中某一碱基为另一碱基取代后,密码子的意义改变,成为另一种氨基酸的密码子。如AGU(丝氨酸)变成了GGU(甘氨酸),则mRNA指导合成的肽链中的丝氨酸变成了甘氨酸。致死突变:发生在必需基团上,严重影响蛋白质功能。渗漏突变:突变的产物仍有部分活性,表现型介于突变型与野生型之间。中性突变:突变不影响或基本不影响蛋白质的功能,性状改变不明显。, 无义突变:碱基取代的结果是使mRNA上的密码子转变成为终止密码UAA、UAG、UGA时,出现翻译过程停止,肽链延长提前结束。链终止突变:指无义突变使肽链过早终止。,终止密码突变:碱基取代的结果是使mRNA的终止密码转变成某种氨基酸的密码,则合成
13、的肽链将延长到出现下一个终止密码才结束。延长突变:指如果终止密码子因突变而为氨基酸编码,结果产生过长的肽链的现象。,2.移码突变 (frameshift mutation)发生一对或几对(3对除外)碱基减少或增加,以致从受损点开始碱基序列完全改变,形成错误的密码,并转译成为不正常的氨基酸。由于碱基序列所形成的一系列三联体密码子相互间并无标点符号,于是从受损位点开始密码子的阅读框架完全改变。如果减少或增加的碱基对刚好是3对,则基因产物的肽链中仅减少或增加一个氨基酸,其后果与碱基置换相似,故不包括在移码突变范畴。,一、基因突变,移码突变的结果,错义突变:从原始损伤的密码子开始一直到信息末端的氨基酸
14、序列完全改变。无义突变:使读码框架改变其中某一点,形成无义密码 (UAA,UAG及UGA),不代表任何氨基酸,产生一个无功能的肽链片段。移码突变较易成为致死性突变。,二、染色体结构畸变,染色体结构畸变(chromosome aberration):指染色体的结构改变,它是指遗传物质大的改变,一般可在细胞有丝分裂中期通过光学显微镜检查发现。染色单体型畸变(chromatid-typeaberration):畸变涉及复制染色体中两条染色单体中的一条,损伤发生在DNA复制后;染色体型畸变(chromosome-typeaberration):畸变涉及复制染色体中两条染色单体,损伤发生在DNA复制前。
15、,染色体结构异常是染色体或染色单体断裂所致。当断端不发生重接或虽重接而不在原处,即可出现染色体结构异常。,染色体结构异常的类型,缺失(deletion):染色体上丢失了一个片段。重复(duplication):在一套染色体里,一个染色体片段出现不止一次。倒位(inversion):一个染色体片段被颠倒了,如颠倒的片段包括着丝点,称为臂间倒位(pericentdcimer-Sion);如不包括着丝点则称为臂内倒位(paracentricinversion)。易位(translocation):一个染色体片段的位置发生改变。最常见的是相互易位(recipromo),涉及两个非同源染色体片段的交换。
16、,三、染色体数目改变,非整倍体(aneuploidy)和多倍体(polyploidy)细胞的染色体数目不同于正常细胞染色体数目,称为基因组突变,即基因组中染色体数目改变。非整倍体:指增加或减少一条或几条染色体;多倍体:指染色体数目成倍增加。,第三节 化学物致突变作用 的机制及后果,一、引起突变的DNA变化,碱基损伤碱基错配平面大分子嵌入DNA链碱基类似物取代碱基的化学结构改变或破坏DNA链受损二聚体的形成DNA加合物形成DNA-蛋白质交联物,(一)碱基损伤,1. 碱基错配 指烷化剂提供甲基或乙基等烷基与DNA共价结合,所引起的甲基损伤表现为错配。一般情况下,发生频率:甲基化乙基化高碳烷基化目前
17、认为最常受到烷化的是:鸟嘌呤的N-7位,O-6位腺嘌呤的N-1, N-7位,烷化的碱基既可表现出像正常碱基一样的配对特性,也可有不同的配对特性,主要取决于烷化的位置。通常在鸟嘌呤7位氮(N-7)上的烷化有正常配对特性,而在鸟嘌呤6位氧(O-6)上的烷化易错配,引起G:C-A:T转换。,烷化剂不但可引起碱基错配,还可引起DNA二级结构改变。某些烷基(如鸟嘌呤N-7位上的烷基),它是由许多烷化剂形成的主要加合物,造成碱基与脱氧核糖之间的连接键不稳定,使碱基丢失。丢失碱基的DNA留下了一个无嘌呤或无嘧啶的位点,通常称AP位点(apurinic or apyrimidinic site)。如果不正确的
18、碱基插入AP位点,可引起突变,且大部分是颠换。,(一)碱基损伤,2. 平面大分子嵌入DNA链嵌入剂以静电吸附形式嵌入DNA单链的碱基之间或DNA双螺旋结构的相邻核苷酸链之间。吖啶分子多数是多环的平面结构,特别是三环结构,其长度是680nm,恰好是DNA单链相邻碱基距离的两倍。它能够结合到DNA分子上,插入相邻的碱基对,使它们分开,产生两个重组子,一个碱基对增多,一个碱基对减少,即造成碱基对的缺失或者额外碱基对的插入。通常引起移码突变。,(一)碱基损伤,3. 碱基类似物取代碱基类似物在DNA合成期即S期,与正常的碱基竞争,取代其位置。取代后会造成错误配对,即发生碱基置换。常见的例子是5-溴脱氧尿
19、嘧啶取代胸腺嘧啶,2-氨基嘌呤取代鸟嘌呤。,(一)碱基损伤,4. 碱基的化学结构改变或破坏有些化学物可对碱基产生氧化作用,改变或破坏碱基的结构,有时还可引起链断裂。它们主要改变核苷酸的化学组成。亚硝酸盐能使腺嘌呤和胞嘧啶发生氧化性脱氨,相应生成次黄嘌呤和尿嘧啶。甲醛可在体内形成有机过氧化物或自由基,间接使嘌呤的化学结构破坏,最终导致DNA链的断裂。,(二)DNA链受损,1. 二聚体的形成紫外线环丁烷嘧啶二聚体和(4-6)光产物(4-6-photoproduct) 阻止DNA的复制引起细胞死亡紫外线的致突变作用具有可逆性,表明突变作用不仅涉及碱基配对特异性的改变,而且还涉及与复制和修复有关的细胞
20、机制相互作用。,(二) DNA链受损,2.DNA加合物形成活性化学物质与细胞大分子之间通过共价键形成的稳定复合物。可引起碱基置换或移码突变。DNA加合物形成可活化癌基因,影响调节基因和抑癌基因的表达。生物毒素、多环芳烃和芳香氨类致癌物可使DNA形成大的加合物,DNA的立体构象发生明显变化,阻断受损部位的半保留复制和转录。,(二)DNA链受损,3. DNA-DNA交联(DNA-DNA crosslinks,DDC) DNA分子上一条链的碱基与互补链上的相应碱基形成共价连接,如亚硝酸、丝裂霉素C、芥子气以及各种铂的衍生物。,(二)DNA链受损,4. DNA-蛋白质交联物(DNA-protein c
21、rosslinks,DPC)许多化合物如烷化剂、苯并(a)芘、甲醛及一些重金属镍、铬等,均可引起DNA-蛋白质发生交联。虽然不同化学物引起DNA-蛋白质交联物的交联有所不同,但DPC一旦形成,必将对DNA构象与功能产生严重影响。与DNA交联的核蛋白作为维持DNA构象的重要成分,并参与DNA复制与转录的调控,因此DPC出现将造成基因突变。,二、引起突变的细胞分裂过程的改变,一些化学物能作用于纺锤体、中心粒或其他核内细胞器,从而干扰有丝分裂过程,使得染色体分离异常,产生非整倍体和多倍体。非整倍体与多倍体的产生机制相似,可能有程度上的不同,如干扰纺锤体形成,完全阻止形成多倍体,部分阻止形成非整倍体。
22、秋水仙碱是典型的引起细胞分裂完全抑制的物质,它能阻断微管蛋白的聚合,抑制细胞分裂时纺锤体形成,使分裂间期和前期的细胞停滞在中期相,称为秋水仙碱效应。,三、DNA合成和修复有关的酶系统作用,DNA复制需多种酶类的参与,并且在基因调控下进行,这个过程中的任何一个环节损伤,将影响DNA复制的高保真性,有可能引起突变。修复DNA修复过程是清除受损伤的DNA片段,并合成新的片段来替换的过程。DNA是生命物质中唯一具有自身修复能力的分子,其修复过程是依赖各种各样的酶来进行。,四、突变的后果,突变的后果,取决于化学物所作用的靶细胞,生殖细胞,其影响有可能遗传到下一代。体细胞,其影响仅能体现在直接接触该物质的
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