基因工程第三章基因工程的载体课件.ppt
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1、2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第三章 基因工程的载体,载体:携带外源基因进入受体细胞的工具用于基因工程的载体,细菌质粒载体噬菌体衍生载体Cosmid载体Phagemid载体,酵母质粒载体真核病毒载体Bacmid载体,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,发展概况 1.第一阶段(1977年前):天然质粒和重组质粒的利用,如pSC101, colE1, pCR, pBR313和pBR322 (1977, Bolivar et al) 2.第二阶段:增大载体容量(降低载体长度),建立多克隆位点区和新的遗传标记基因。如pUC系列载体。 3.第三阶段:进一步完善载体功能以满足
2、基因工程克隆中的不同要求,如M13mp系列载体,含T3,T7,sp6启动子载体,表达型载体及各种探针型载体。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第三章 基因工程的载体,作为基因工程载体的基本功能1. 运送外源基因高效转入受体细胞2. 为外源基因提供复制能力或整合能力3. 为外源基因的扩增或表达提供条件,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第三章 基因工程的载体,作为基因工程载体必须具备的基本条件1. 具有对受体细胞的亲缘性或亲和性(可转移性)2. 具有与特定受体细胞相适应的复制位点或整合位点3. 长度尽可能小,以提高其载装能力4. 具有多种单一的酶切位点5. 具有合适
3、的选择性标记,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,遗传标记基因 1. 标记基因的作用 1)指示外源DNA分子(载体或重组分子)是否进入宿主细胞 这种指示可以是选择性的(Apr ,Tcr ,Kanr),也可以是非选择性的(如lacZ) 2)指示外源DNA分子是否插入载体分子形成了重组子。 * 这种指示也可以是选择性的(如TcS),也可以是非选择性的(如TcS, lacZ, GUS),绝大多数为后者。 *有的遗传标记基因可以完成上述两项作用。当充任第一作用时,最好是选择性标记基因;当完成第二作用时,目前多采用非选择性的检测性标记基因。有的基因是不能用作选择性标记基因(lacZ,GUS等
4、)。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2.标记基因的种类 1)抗性标记基因(可直接用于选择转化子) a. 抗生素抗性基因: Apr ,Tcr ,Cmr,Kanr,G418r,Hygr ,Neor b. 重金属抗性基因: Cur ,Znr ,Cd r c. 代谢抗性基因: TK,抗除草剂基因 2)营养标记基因(可直接用于选择转化子) 主要是参与氨基酸,核苷酸及其他必需营养物合成酶类的基因, 这类基因在酵母转化中使用最频繁,如TRP1,URA3,LEU2,HIS4等。 3)生化标记基因 其表达产物可催化某些易检测的生化反应,如lacZ, GUS, CAT 4) 噬菌斑,2022/1
5、2/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,3.使用标记基因注意要点 1)标记基因与宿主细胞 2)标记基因产物的作用机制: Apr 3)标记基因的结构与适用范围: 基因启动子, 翻译起始序列, 密码子偏爱性 4)标记基因的结构变化对功能的影响: LacZ, GUS 4.常用的遗传标记基因 1) 四环素抗性基因(Tcr) Tetracycline 可结合在核糖体30s亚基中的一种蛋白质分子上,抑制核糖体的转位过程。四环素抗性基因编码一种399 AAs蛋白质,与细菌细胞膜结合,阻止四环素分子进入细菌细胞。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2) 氨苄青霉素抗性基因(Apr) Ampicill
6、in可抑制细菌细胞膜上参与细胞壁合成酶类的活性。Apr抗性基因编码一种分泌到细菌细胞周间质的酶,催化内酰胺环的水解,使氨苄青霉素失活。3) 氯霉素抗性基因(Cmr) Chlorophenicol可结合在核糖体50 S亚基上,阻止蛋白质合成。Cmr基因编码氯霉素乙酰转移酶,使氯霉素乙酰化,导致乙酰化的氯霉素不能结合在核糖体上。4) 卡那霉素(Kanr), 新霉素(Neor)和G418抗性(G418r)基因 Kanamycin,Neomycin和G418均属脱氧链霉胺氨基葡萄糖苷类抗生素,可结合在核糖体上阻止蛋白质的合成。来自转座子Tn5和Tn903的Kanr抗性基因均可使这类抗生素磷酸化,使之不
7、能进入细胞内。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,5)半乳糖苷酶基因(lacZ 和lacZ) 半乳糖苷酶基因有1021 AAs,基因产物不具酶活性,装配为四聚体后才有酶活。该蛋白质可分为两部分:链和链。前者负责四聚体装配,后者具半乳糖苷酶活性;只有当两者都存在时,才会表现出酶活性,该作用称之为-互补作用。这两个部分可独立存在, 分别由两个基因编码。为链编码的基因称之为lacZ(编码145 AAs)。这两个基因(LacZ和LacZ)均可作为标记基因。 半乳糖苷酶基因的优点: a.酶催化X-Gal水解为兰色产物,检测直观 b. lacZ编码5-端可容许很大的变化而不影响酶活性 c.
8、lacZ和链基因的分别表达可使载体小而容量大,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,LacZ基因的结构与产物,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,6)葡萄糖苷酸酶基因(GUS) 该基因编码一种可分解各种-葡萄糖苷酸酶基因衍生物的水解酶。该标记基因除具有上述lacZ基因的优点外,它的适用范围十分广泛,因为许多生物中没有这种基因。 7)荧光素酶基因 荧光素酶或由萤火虫产生的可催化蜜蜂荧光素氧化的酶,并产生荧光,若在反应中加入CoA,可使灵敏度提高10倍;或由发光细菌(Photobacterium fischeri)产生的荧光素酶,它与FMN-氧化还原酶联用,通过NAD(P)H
9、的变化测定酶活。 8)发光蛋白质基因 发光蛋白是由水母产生的一种可发光的蛋白质,该蛋白质可使大肠杆菌菌落呈蓝色。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,分子克隆载体的复制起点与种类1. 复制起点的种类 1) 核内复制起点 a. 染色体复制起点原核生物(环状)和真核生物(线状)染色体 b. 染色体外复制起点 i. 质粒DNA,RNA,线状,环状,单链,双链 ii. 病毒同上, 细胞内和病毒颗粒内 2) 核外复制起点 a. 线粒体所有真核细胞 b. 叶绿体所有绿色植物细胞,原核与真核生物,两种质体中亦可能含有质粒,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,3. 按复制起点划分克隆载
10、体 1) 质粒复制型复制起点来自质粒或线粒体和叶绿体 2) ARS复制型ARS(autonomus replicative sequence),或称染色体复制型3) 病毒复制型复制起点来自病毒,若为RNA病毒,必须反转录为cDNA。 4) 混合复制型 a. 同种生物复制起点混合质粒形式存在;质粒或病毒形式存在,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,例:大肠杆菌(E.coli)的噬粒(phagemid)载体既含有来自质粒的复制起点,又含有来自噬菌体(如M13)的复制起点。在不同条件下,它可以质粒或噬菌体的复制起点进行复制,从而获得质粒ds- DNA或噬菌体ss DNA又如:酿酒酵母(S
11、accharomyces cerevisiae)的某些载体既含有质粒(2)复制起点,又含有ARS片段 b. 不同生物复制起点混合穿梭载体(shuttle vector)两种生物中均以质粒形式存在;在一种生物中以质粒形式存在,在另一种生物中以质粒或病毒形式存在 * 穿梭载体范围:细菌细菌(放线菌),细菌酵母菌, 细菌真菌,细菌动物,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,BS载体的结构,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,大肠杆菌-酿酒酵母穿梭载体,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,分子克隆载体的复制起点种类、标记基因与拷贝数的关系 1. 复制起点种类与拷贝数间
12、的关系1) 质粒复制起点类型:低拷贝(严紧型,1-2 copies,受宿主染色体基因控制);高拷贝(松弛型,20 copies,受宿主染色体控制较弱) 2) ARS型载体:拷贝数较高(约20 copies)3) 病毒型复制起点:高拷贝 2.标记基因与拷贝数的关系 若标记基因表达效率高,宿主细胞可能不大量产生标记基因以满足选择压力要求,因而载体拷贝数会降低。对于不同标记基因,可采取相应方法提高其拷贝数。 如:对于药物抗性标记基因,可提高药物浓度。 对于营养标记基因,可降低该基因的表达效率或更换其他低效率的标记基因,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,分子克隆载体的转化频率和稳定性 1
13、. 影响转化频率的因素 1) 复制起点类型:尽可能选择高拷贝复制起点 2) 标记基因:尽可能选择高效表达的标记基因 2.影响稳定性的因素 1)复制起点类型低拷贝载体稳定,高拷贝载体稳定性差 2)选择压力 3)载体在宿主细胞中的状态自主复制型和整合型 宿主细胞的遗传特性和生理特性,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质1、定义 质粒是存在于细菌细胞质中独立于染色体而自主复制的共价、封闭、环状双链DNA分子(Covalently closed Circular DNA, ccc DNA),2022/12/7,苏州科技学院
14、生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质2、特征自主复制性质粒DNA携带有自己的复制起始区(ori)以及一个控制质粒拷贝数的基因,因此它能独立于宿主细胞的染色体DNA而自主复制,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质2、特征不相容性利用同一复制系统的不同质粒(RNAI RNAII Rop因子)如果被导入同一细胞中,它们在复制及随后分配到子细胞的过程中,就会彼此竞争 ,几种质粒中只能有一种长期稳定地留在细胞中,这就是所谓的质粒不相容性。,2022/12/7,苏州科技学院生物系
15、 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质2、特征可扩增性pMB1或ColEI类质粒在蛋白质合成中断时,质粒复制能持续合成,这样当用氯霉素抑制蛋白质合成并阻断细菌染色体复制时,带有pMB1或ColEI复制子的质粒将利用丰富的原料大量复制,最后每个细胞可以积聚2000-3000个拷贝,这叫做氯霉素扩增。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质2、特征携带遗传标记 在实验室中将质粒通过物理方法导入受体细胞,但是即使在最佳条件下,受体细胞中也只有少数细胞能稳定地接受质粒,要想找到这些进入
16、了质粒的受体细胞,就要利用载体质粒上的遗传标记,天然质粒上碰巧携带许多功能基因,它们便可被用作选择标记。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,一、质粒(plasmid)的一般性质3、分类 接合型和非接合型 严紧性和松弛型在基因工程中使用的质粒都是松弛型质粒,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建1、理想质粒载体所具备的条件质粒较小质粒带有可供选择的标记带有尽可能多的单一限制酶切位点应有较高的基因表达能力,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli
17、质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建2、质粒人工构建的目的 天然质粒往往存在着这样或那样的缺陷,因而不适合用作基因工程的载体必须对之进行改造构建:(1)加入合适的选择标记基因,如两个以上,易于用作选择 (2)增加或减少合适的酶切位点,便于重组 (3)缩短长度,切去不必要的片段,提高导入效率,增加装载量 (4)改变复制子,变严紧为松弛,变少拷贝为多拷贝 (5)根据基因工程的特殊要求加装特殊的基因元件方法就是重组,拼拼接接,挖肉补疮。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,多拷贝质粒 经过人工突变,除去控制拷贝数负调节基因,使质粒拷贝数达到每个细胞数千,用于扩增外源基因。 测序
18、质粒 拷贝数高,加装测定顺序所必需的序列,如多切口接头,便于各种片段方便克隆 整合质粒 装有整合促进基因及整合特异序列,便于外源基因准确重组整合入受体细胞的染色体上穿梭质粒 含有两个不同的复制子,能在两种不同的受体细胞中复制 表达质粒 装有强的启动基因,合适的顺序以及有效的终止子,以便任何外源基因在受体细胞内的高效表达 探针质粒 筛选克隆或寻找基因元件,他通常装有一个可以定量测定其表达的标记基因,如抗性基因。筛选启动基因、终止子等。,人工构建的质粒根据其功能及用途分为:,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建3、人工
19、组建克隆载体-pBR322大小:4.3 kb选择标记:Apr Tcr单一酶切位点:EcoR Hind BamH PstI Sal 等,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建3、人工组建克隆载体-pBR322用于组建pBR322的三个亲本质粒的特征:pSE2124:Apr基因pMB8 :Col EI松弛型复制子pSC101:Tcr基因,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶
20、亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建4、人工组建克隆载体-pUC系列质粒多拷贝大肠杆菌型质粒,包括pUC8/9 pUC18/19pUC的亲本质粒是pBR322,包括如下四个部分:来自 pBR322 的复制起点(ori)来自pBR322的Apr基因(核甘酸序列已发生改变)E.coli的lacZ基因及其启动子组成lacZ 基因lacZ内部人工组装了一个多克隆位点(MCS)它含有如下单一酶切口:EcoRI、SstI、KpnI、SmaI、BamHI、XbalI、PstI、SphI、HindIII,。,2022/12/
21、7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,二、质粒(plasmid)载体的构建4、人工组建克隆载体-pUC系列质粒pUC系列质粒的优点更小的相对分子量和更高的拷贝数可用组织化学法检测重组体具有多克隆位点(MCS)区段是基因工程中目前最常用的E.coli克隆载体,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,三、质粒(plasmid)的制备碱裂解法 (1)将菌体悬浮在含有EDTA的缓冲液体中 (2)加溶菌酶裂解细菌细胞壁 (3)加NaOH与SDS
22、的混合溶液,去膜释放内含物 (4)加高浓度的醋酸钾溶液沉淀染色体,去除染色体DNA及大部分蛋白质 (5)离心取上清液,用苯酚氯仿溶液处理,灭活去除痕量蛋白质及核酸酶 (6)乙醇或异丙醇沉淀水相质粒 (7)无DNase的RNase处理残余RNA,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,第一节 E.coli 质粒载体,三、质粒(plasmid)的制备沸水浴法 (1)将菌体悬浮在含有EDTA和Triton X-100的缓冲液中 (2)加溶菌酶破细胞壁 (3)放入沸水浴中煮40秒 (4)离心,用无菌牙签挑去沉淀物 (5)乙醇异丙醇沉淀,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,一、Ti质
23、粒载体 1. 根癌农杆菌(Agrobacterium tumefaciens)与Ti质粒 G-菌,可侵入90科双子叶植物受伤组织,形成冠瘿瘤(crown gall tumor)。冠瘿瘤细胞具有以下特征: i. 不需要补充植物激素便可进行离体培养 ii.合成肿瘤特有的化合物冠瘿碱(opine),能专一 的为根癌农杆菌所利用. 这两个特征由Ti质粒决定,但该质粒中仅有一部分进入植物细胞。,三、其他质粒载体,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,1) Ti 质粒类型(由Ti 质粒所产生的冠瘿碱种类而定) i. 鱆鱼碱类(octopine) ii. 胭脂碱类(nopaline) iii.农碱
24、类(agropine)2) Ti 质粒的结构 i. 环状ds-DNA,160-250kb,具六个功能区 i) 致瘤区:合成植物生长素和细胞分裂素 ii) 冠瘿碱合成区:参与冠瘿碱合成 iii) 冠瘿碱分解区:参与冠瘿碱分解 iv) Ti 质粒转移区(tra):参与不同农杆菌中的接合转移 v) 毒(性)区:参与T-DNA的转移和插入植物染色体 vi) DNA复制区:参与Ti 质粒DNA复制,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,Ti质粒的结构,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,ii. T-DNA T-DNA包括植物激素冠瘿碱合成区基因及两侧相同的25 bp重复序列,T-D
25、NA整合不具特异性,右侧25 bp重复序列对T-DNA的转移至关重要。 不同Ti 质粒中的T-DNA结构是不相同的,其中 i) 胭脂碱Ti 质粒的T-DNA长23bp,结构连续,具13个基因 ii) 鱆鱼碱Ti 质粒中的T-DNA不连续,分左右两段,分别称之为TL和TR, TLDNA长13.2 kb,含8个基因,包括鱆鱼碱合成酶和植物激素合成基因, TR DNA长7.9 kb,含5个基因,参与甘露碱(mannopine)和农碱合成 iii)两者同源性:主要集中在植物激素合成区。,2022/12/7,苏州科技学院生物系 叶亚新,Ti质粒的T-DNA的同源性,2022/12/7,苏州科技学院生物系
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