基因突变和DNA的损伤培训课件.ppt
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1、基因突变和DNA的损伤,基因突变和DNA的损伤,在DNA复制过程中,仍难免会存在少量未被校正的差错。此外,DNA还会受到各种物理和化学因素的损伤。这些差错和损伤如果不被修复,将会产生严重的细胞学后果生物细胞中形成了多种多样的DNA修复系统,基因突变和DNA的损伤,2,在DNA复制过程中,仍难免会存在少量未被校正的差错。此外,D,第一节DNA的损伤,DNA损伤,正常DNA分子的化学结构与物理结构发生改变,化学结构与物理结构,改变,DNA损伤,单链断裂,双链断裂,糖基化,碱基修饰,DNA链间交联,DNA与蛋白质交联,基因突变和DNA的损伤,3,第一节DNA的损伤DNA损伤正常DNA分子的化学结构与
2、物理,一、DNA的自发性损伤,E cloi,错配10-110-2,校正10-1,基因突变和DNA的损伤,4,一、DNA的自发性损伤E cloi错配10-110-2校,1、脱嘌呤和脱嘧啶,哺乳动物,基因突变和DNA的损伤,5,1、脱嘌呤和脱嘧啶哺乳动物29/cellhr脱嘧啶脱嘌呤5,2、碱基的脱氨基,(次黄嘌呤),(黄嘌呤),基因突变和DNA的损伤,6,2、碱基的脱氨基(次黄嘌呤)(黄嘌呤)基因突变和DNA的损伤,3、碱基的互变异构,基因突变和DNA的损伤,7,3、碱基的互变异构氨基亚氨基羰基烯醇基基因突变和DNA的损伤,4、细胞正常代谢产物对DNA的损伤,8-氧鸟嘌呤,2-氧腺嘌呤,5-羟甲
3、基尿嘧啶,基因突变和DNA的损伤,8,4、细胞正常代谢产物对DNA的损伤O2H2o2OH8-氧,二、物理因素导致的DNA损伤,紫外线UV:主要是形成嘧啶二聚体;电离辐射:引起DNA碱基损伤、链的断裂、DNA交联等,基因突变和DNA的损伤,9,二、物理因素导致的DNA损伤紫外线UV:主要是形成嘧啶二聚体,HNO2,Nitrous acid,1、亚硝酸:使胞嘧啶脱氨生在尿嘧啶,A脱氨基生成I。,三、化学因素导致的DNA损伤,基因突变和DNA的损伤,10,HNO2Nitrous acid1、亚硝酸:使胞嘧啶脱氨生在,烷化剂:碱基烷基化;碱基脱落;断链;交联,单功能烷化剂:甲基磺酸甲酯,双功能烷化剂:
4、可同时和DNA中两个不同的亲核位点反应,DNA链内交联,DNA链间交联,2、烷化剂导致的DNA损伤,基因突变和DNA的损伤,11,烷化剂:碱基烷基化;碱基脱落;断链;交联单功能烷,3、碱基类似物:结构与碱基相似,可改变碱基配对特性的正常碱基衍生物或人工合成的化合物。如:5-溴尿嘧啶(与A或G配对)、 2-氨基嘌呤(与T或C配对),基因突变和DNA的损伤,12,3、碱基类似物:结构与碱基相似,可改变碱基配对特性的正常碱基,DNA损伤的后果:点突变、缺失、插入、倒位或转位、双链断裂 对生物可能产生4种后果:致死性;丧失某些功能;改变基因型而不改变表现型;发生了有利于物种生存的结果,使生物进化。,基
5、因突变和DNA的损伤,13,DNA损伤的后果:点突变、缺失、插入、倒位或转位、,第二节DNA损伤的修复,DNA损伤的修复:是指DNA受到损伤后,细胞内发生的使DNA的化学组成和核苷酸序列重新恢复或使细胞对DNA损伤产生耐受的一系列反应。DNA是细胞中唯一具修复系统的生物大分子。,基因突变和DNA的损伤,14,第二节DNA损伤的修复DNA损伤的修复:是指DNA受到损伤,一、直接修复直接修复:指的是不需要移去任何碱基或核苷酸就可以将损伤逆转到正常状态的修复机制。是生物体内最简单的修复方式,属于无差错直接修复。,基因突变和DNA的损伤,15,一、直接修复基因突变和DNA的损伤15,(1)光修复或光复
6、活:光修复:利用可见光能量将DNA中的嘧啶二聚体通过光解作用恢复为单体,从而恢复DNA正常结构的DNA修复过程。这是最早发现的DNA修复方式。DNA中的嘧啶二聚体可通过可见光(300600nm)的光解作用而恢复为单体。催化这一过程的酶为光复活酶或光裂合酶。,基因突变和DNA的损伤,16,(1)光修复或光复活:基因突变和DNA的损伤16,基本步骤如图所示:此酶能特异性识别紫外线造成的核酸链上相邻嘧啶共价结合的二聚体,并与其结合,这步反应不需要光;结合后如受300-600nm波长的光照射,则光复活酶就被激活,将二聚体分解为两个正常的嘧啶单体,然后酶从DNA链上释放,DNA恢复正常结构。,基因突变和
7、DNA的损伤,17,基本步骤如图所示:基因突变和DNA的损伤17,(2)断裂链的重接DNA单链断裂是常见的损伤,其中一部分可仅由DNA连接酶参与而完全修复。此酶在各类生物各种细胞中都普遍存在,修复反应容易进行。但双链断裂缺几乎不能修复。,基因突变和DNA的损伤,18,(2)断裂链的重接基因突变和DNA的损伤18,(3)直接插入嘌呤DNA链上嘌呤的脱落造成无嘌呤位点,能被DNA嘌呤插入酶识别结合,在K+存在的条件下,催化游离嘌呤或脱氧嘌呤核苷插入生成糖苷键,且催化插入的碱基有高度专一性、与另一条链上的碱基严格配对,使DNA完全恢复。,基因突变和DNA的损伤,19,(3)直接插入嘌呤基因突变和DN
8、A的损伤19,(4)烷基的转移修复在细胞中发现有一种O6甲基鸟嘌呤甲基转移酶,能直接将甲基从DNA链鸟嘌呤O6位上的甲基移到蛋白质的半胱氨酸残基上而修复损伤的DNA。这个酶的修复能力并不很强,但在低剂量烷化剂作用下能诱导出此酶的修复活性。,基因突变和DNA的损伤,20,(4)烷基的转移修复基因突变和DNA的损伤20,二、切除修复: 切除修复:指在一系列酶的作用下,将DNA分子中受损伤部分切除,然后以另一条完整的互补链为模板,重新合成切去的部分,使DNA恢复正常结构的过程。,基因突变和DNA的损伤,21,二、切除修复:基因突变和DNA的损伤21,修复的基本步骤: 识别切除修补连接修复过程中需要多
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