限制性核酸内切酶的命名和类型ppt课件.ppt
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1、第二章 基因工程的酶学基础,第一节 限制性内切酶第二节 DNA连接酶第三节 DNA聚合酶和反转录酶第四节 DNA修饰酶第五节 外切核酸酶第六节 单链内切核酸酶第七节 RNA酶,核酸酶:通过切割相邻的两个核苷酸残基之间的磷酸二酯键,从而导致核酸分子多核酸链发生水解断裂的蛋白酶。,基本概念及其生物功能,特异水解断裂RNA分子,核糖核酸酶(RNase)特异水解断裂DNA分子,脱氧核糖核酸酶(DNase)非专一性酶,底物或者为DNA或者为RNA,从核酸分子末端逐个降解核苷酸,叫外切核酸酶从核酸分子内部切割磷酸二酯键使之断裂形成小片段,叫内切核酸酶,按水解断裂核酸分子的方式:,根据作用的核酸底物不同:,
2、基因工程的操作,是在分子水平上的操作,是依赖一些酶(如限制性核酸内切酶,连接酶,DNA聚合酶等)作为工具对基因进行人工切割,拼接和扩增等操作。所以把这些酶称之为“工具酶”。,工具酶,1、限制-修饰系统2、限制性核酸内切酶的命名和类型3、II型限制性核酸内切酶的基本特性4、影响限制性内切酶活性的因素5、限制性内切酶对DNA的消化作用,第一节 限制性核酸内切酶,限制性内切核酸酶(Restriction endonuclease)是一类能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列(4-8bp),并由此处切割DNA双链的核酸内切酶。,限制性核酸内切酶概念,2. 性质,内切酶,主要来源于原核生物,即在核
3、酸分子链的内部制造切口的酶。形成5-P和3-OH末端,自我保护作用,3. 功能,细菌的限制和修饰系统(R/M体系),1. 来源,任何一种生物体都存在防御外界物质进入的机制,大肠杆菌B,大肠杆菌K,phage (B),EOP=10-4(限制作用),EOP=10-4(限制作用),EOP=1(修饰作用),修饰的phage (K),人们发现侵染大肠杆菌的噬菌体都存在着一些功能性障碍。即所谓的寄主控制的限制与修饰现象简称(R/M体系)。 细菌的R/M体系类似于免疫系统,能辨别自身的DNA与外来的DNA,并能使后者降解掉。,寄主的限制与修饰现象,E.O.P 成斑率efficiency of plating
4、,EOP=1,限制性内切酶将侵入细菌体内的外源DNA进行分解,切成小片断。,(1)限制(Restriction),限制作用:实际就是限制性内切酶降解外源DNA,维护宿主遗传稳定的保护机制。,细菌自身的DNA碱基被甲基化酶甲基化修饰所保护,不能被自身的限制性内切酶识别切割。,(2)修饰(Modification), Dam甲基化酶(DNA Adenine Methylase),GATC 腺嘌呤N6位置引入甲基, Dcm甲基化酶(DNA cytosine Methylase),CCAGG或CCTGG序列在第二个C上C5位置上引入甲基,修饰作用:宿主细胞通过甲基化作用达到识别自身遗传物质和外来遗传物
5、质的目的。,(3)限制与修饰系统相关的三个基因, hsd R: 编码限制性内切酶, hsd M: 编码限制性甲基化酶, hsd S: 编码限制性内切酶和甲基化酶的协同表达,这类酶能识别DNA分子上的特定位点,并将双链DNA切断,这类酶使DNA分子特定位点上的碱基甲基化,即起修饰 DNA的作用。,作用是协同上述两种酶识别特殊的作用位点。,2.入噬菌体长期生长在大肠杆菌宿主细胞 K株,B株 中, 1)宿主细胞甲基化酶,将染色体DNA和噬菌体DNA特异性保护. 2)封闭自身所产生的核酸内切酶的识别位点-(修饰),1.大肠杆菌宿主细胞 K株,B 株 ,有各自的限制和修饰系统。,限制和修饰作用的分子机制
6、,3. 外来DNA入侵时,遭到宿主限制性内切酶的特异降解 -(限制),4. 由于降解不完全,外来少数DNA分子在宿主细胞中繁殖过程中被宿主细胞的甲基化酶修饰,虽然是外来却不被降解。 5接受了新宿主菌甲基化修饰的同时,丧失了原宿主菌修饰的标记,丧失在原宿主细胞中的存活能力。,基因工程中,应采用缺少限制作用的菌株作为受体。,1、限制-修饰系统2、限制性核酸内切酶的命名和类型3、II型限制性核酸内切酶的基本特性4、影响限制性内切酶活性的因素5、限制性内切酶对DNA的消化作用,第一节 限制性核酸内切酶,1973年H.O Smith和D. Nathans提议的命名系统,命名原则如下:,限制性内切酶的命名
7、,用属名的第一个字母和种名的头两个字母组成3个字母的略语表示寄主菌的物种名,组成酶的基本名称。,大肠杆菌(Escherichia coli)用Eco表示;流感嗜血菌(Haemophilus influenzae)用Hin表示,2. 如果酶存在于一种特殊的菌株中,则将该菌株名的第一个字母加在基本名称后,若酶的编码基因位于噬菌体(病毒)或质粒上,则用一个大写字母表示此染色体外遗传成分。,如 Hind :d菌株 EcoR I :抗药性R质粒,3. 如果一种特殊的菌株内有几种不同的限制与修复系统,用罗马字母表示该菌株中发现某种酶的先后次序。 如Hind :d菌株中发现的第二个酶,4. 所有的限制酶,除
8、以上名称外还要冠以系统名称。限制性内切酶的系统命名为R,甲基化酶为M。,如 R.Hind 表示限制性内切酶 M.Hind 表示相应的甲基化酶实际应用中,R常被省略。,EcoR I,Escherichia,属名,Coli,种名,Ry13,株系,编号,若种名头2个字母相同则其中一个可用种名的第一和第三个字母。,目前鉴定出四种不同类型的限制性内切酶。据限制性核酸内切酶的识别切割特性、催化条件及是否具有修饰酶活性,可分为、型。,限制性内切酶的类型,二、限制性内切酶的类型 据限制性核酸内切酶的识别切割特性、催化条件及是否具有修饰酶活性,可分为、型。,基因工程中使用,注: SAM为S腺苷甲硫氨酸,首先由M
9、.Meselson和R.Yuan在1968年从大肠杆菌 B株和 K株分离的。,(1)识别位点序列,EcoB: TGA(N)8TGCT EcoK:AAC(N)6GTGC,型限制性内切酶的基本特性,如 EcoB和 EcoK。,未甲基化修饰的特异序列。,N:表示任何一种核苷酸,需ATP、Mg2+和SAM(S-腺苷甲硫氨酸),(3)辅助因子,在距离特异性识别位点约10001500 bp处随机切开一条单链,不产生特异片断,应用不大,Recognize site,cut,1-1.5kb,(2)切割位点,首先由H.O. Smith和K.W. Wilcox在1970年从流感嗜血菌中分离出来。 分离的第一个酶是
10、Hind 未甲基化修饰的双链DNA上的特殊靶序列(多数是回文序列),与DNA的来源无关。,A B N B A,A B N B A,或,型限制性内切酶的基本特性,(1)识别位点序列,识别位点处。 切开双链DNA。形成粘性末端(sticky end)或平齐末端(blunt end)。如:,(2)切割位点,A A G C T T,T T C G A A,A,B,C,D,DNA,DNA,Hind,Hind切割位点,核酸内切酶Hind对双链DNA分子的切割作用,在完全肯定的位点切割DNA(识别位点下游24-26bp),但不是对称的回文顺序,且在识别序列旁边一定数目核苷酸的位置切割。 反应需要ATP、 M
11、g2+和SAM(S-腺苷蛋氨酸)。,EcoP1: AGACC,EcoP15: CAGCAG,在基因工程操作中用途不大。,型限制性内切酶的基本特性,IV型限制性内切酶,新鉴定出来的一类限制酶。只切割碱基已被甲基化、羟甲基化、葡糖羟甲基化的DNA序列。,除EcoKMcrBC外,识别序列尚未确定,目前尚无应用。,核酸限制性内切酶的类型及主要特性,1、限制-修饰系统2、限制性核酸内切酶的命名和类型3、II型限制性核酸内切酶的基本特性4、影响限制性内切酶活性的因素5、限制性内切酶对DNA的消化作用,第一节 限制性核酸内切酶,识别序列,识别顺序的碱基数一般为4-6 bp,少数识别更长,多数识别位点具有旋转
12、对称性(回文结构),少数的识别位点在切割位点之外,具旋转对称性。,4bp Hpa C CGG Hae GG CC 5bpAva G GWCC EcoR CCWGG 6bp BamHG GATTC SmaCCC GGG11bp Bg1 GCCNNNN NGGC 12bp BstX CCANNNNN NTGC,1、以某一对核苷酸为中轴,左右同数目的核苷酸彼此呈碱基互补。2、这两股DNA链若按同方向阅读(如5 3),其核苷酸顺序相同。,5GAA TTC3 3CTT AAG5,特点有二:,回文序列:反向重复序列,双链DNA中含有两个结构相同,方向相反的序列,5GTNAC3 3CANTG5,限制性核酸内
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