分子生物学之组学与医学课件.ppt
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1、,组学与医学-omics and Medicine,分子生物学之组学与医学,组学与医学分子生物学之组学与医学,分子生物学之组学与医学,分子生物学之组学与医学,第一节基因组学 Genomics,分子生物学之组学与医学,第一节基因组学 Genomics分子生物学之,基因组(genome)一个细胞(或病毒)所载的全部遗传信息,它代表了一种生物所具有的全部遗传信息。对真核生物体而言,基因组是指一套完整单倍体DNA(染色体DNA)及线粒体或叶绿体DNA的全部序列,既有编码序列,也有大量存在的非编码序列。,分子生物学之组学与医学,基因组(genome)分子生物学之组学与医学,基因组学(genomics)是
2、阐明整个基因组的结构、结构与功能关系以及基因之间相互作用的科学。,一、基因组学包含结构基因组学、功能基因组学和比较基因组学,分子生物学之组学与医学,基因组学(genomics)一、基因组学包含结构基因组学、功,基因组学包括3个不同的亚领域结构基因组学(structural genomics) 功能基因组学(functional genomics)比较基因组学(comparative genomics),基因组学概念,分子生物学之组学与医学,基因组学包括3个不同的亚领域基因组学概念分子生物学之组学与医,二、结构基因组学的主要任务是基因组作图和大规模测序,结构基因组学(structural gen
3、omics)是通过HGP的实施来完成的。HGP的内容就是制作高分辨率的人类遗传图和物理图,最终完成人类和其它重要模式生物全部基因组DNA序列测定,因此HGP属于结构基因组学范畴。,分子生物学之组学与医学,二、结构基因组学的主要任务是基因组作图和大规模测序 结构基因,(一)遗传作图和物理作图是绘制人类基因组草图的重要策略,1遗传作图就是绘制连锁图,遗传图(genetic map)又称连锁图(linkage map)。遗传作图(genetic mapping)就是确定连锁的遗传标志位点在一条染色体上的排列顺序以及它们之间的相对遗传距离,用厘摩尔根(centi-Morgan,cM)表示,当两个遗传标
4、记之间的重组值为1%时,图距即为1 cM。,(1)限制性片段长度多态性(RFLP),(2) 可变数目串联重复序列(VNTR),(3)单核苷酸多态性(SNP),分子生物学之组学与医学,(一)遗传作图和物理作图是绘制人类基因组草图的重要策略 1,2物理作图就是描绘杂交图、限制性酶切图及克隆系图,物理作图包括:, 荧光原位杂交图(fluorescent in situ hybridization map,FISH map):将荧光标记的探针与染色体杂交确定分子标记所在的位置; 限制性酶切图(restriction map);将限制性酶切位点标定在DNA分子的相对位置; 克隆相连重叠群图(clone
5、contig map),酵母人工染色体(yeast artificial chromosome,YAC)细菌人工染色体(bacterial artificial chromosome,BAC),分子生物学之组学与医学,2物理作图就是描绘杂交图、限制性酶切图及克隆系图 物理作图,(二)通过BAC克隆系、鸟枪法等完成大规模DNA测序,1BAC克隆系的构建是大规模DNA测序的基础,BAC是一种装载DNA大片段的克隆载体系统,用于人、动物和植物基因组文库构建。BAC具有插入片段较大(数kb数百 kb)、嵌合率低、遗传稳定性好、易于操作等优点。,分子生物学之组学与医学,(二)通过BAC克隆系、鸟枪法等完
6、成大规模DNA测序 1B,2鸟枪法是大规模DNA测序的重要方法,步骤:, 建立高度随机、插入片段大小为1.6 kb到4 kb左右的基因组文库; 高效、大规模的克隆双向测序; 序列组装(sequence assembly):借助软件将所测得的序列进行组装,产生一定数量的相连重叠群; 缺口填补:利用引物延伸或其他方法对BAC克隆中还存在的缺口进行填补。,3高通量测序技术大大加快了基因组DNA测序进度,分子生物学之组学与医学,2鸟枪法是大规模DNA测序的重要方法 步骤: 建立高,鸟枪法测序的原理与策略,分子生物学之组学与医学,鸟枪法测序的原理与策略 分子生物学之组学与医学,(三)生物信息学是预测基因
7、组结构和功能的重要手段,三大生物信息中心:,美国国家生物技术信息中心(NCBI,)欧洲生物信息研究所(EBI,)日本DNA数据库(DDBJ,),GenBank()是NIH的基因序列数据库,包含所有已知的核苷酸及蛋白质序列、以及与之相关的生物学信息和参考文献,是世界上的权威序列数据库。,分子生物学之组学与医学,(三)生物信息学是预测基因组结构和功能的重要手段 三大生物信,三、功能基因组学系统探讨基因的活动规律,功能基因组学的主要研究内容包括基因组的表达、基因组功能注释、基因组表达调控网络及机制的研究等。它从整体水平上研究一种组织或细胞在同一时间或同一条件下所表达基因的种类、数量、功能及在基因组中
8、的定位,或同一细胞在不同状态下基因表达的差异。,分子生物学之组学与医学,三、功能基因组学系统探讨基因的活动规律 功能基因组学的主要研,(一)通过全基因组扫描鉴定DNA序列中的基因,(二)通过BLAST等程序搜索同源基因,(三)通过实验设计验证基因功能,(四)通过转录组和蛋白质组描述基因表达模式,分子生物学之组学与医学,(一)通过全基因组扫描鉴定DNA序列中的基因 (二)通过BL,第二节 转 录 组 学,Transcriptomics,分子生物学之组学与医学,第二节 Transcriptomics 分子生物学之组学与医,转录组(transcriptome)指生命单元(通常是一种细胞)所能转录出来
9、的可直接参与蛋白质翻译的mRNA(编码RNA)总和,而其他所有非编码RNA均可归为RNA组(RNome)。,转录组学(transcriptomics)是在整体水平上研究细胞编码基因转录情况及转录调控规律的科学。,分子生物学之组学与医学,转录组(transcriptome)指生命单元(通常是一种细,一、转录组学研究全部mRNA的表达及功能,转录组学就是要阐明生物体或细胞在特定生理或病理状态下表达的所有种类的mRNA及其功能。目前,转录组学研究的侧重点涉及基因转录的区域、转录因子结合位点、染色质修饰点、DNA甲基化位点等。,转录组研究的主要技术:,微阵列(microarray)基因表达系列分析(S
10、AGE)大规模平行信号测序系统(MPSS),分子生物学之组学与医学,一、转录组学研究全部mRNA的表达及功能 转录组学就是要阐明,二、RNA组学研究非编码RNA的集合,除了mRNA以外,细胞内还存在着许多其他种类的小分子RNA,研究它们的种类、时空表达情况及其生物学意义便是RNA组学的范畴。这些小分子RNA包括snRNA、snoRNA、scRNA、催化性小RNA、siRNA、miRNA等。这些调控型小分子非编码RNA,在基因的转录和翻译、细胞分化和个体发育、遗传和表观遗传等生命活动中发挥重要的组织和调控作用, 从而形成了细胞中高度复杂的RNA网络。,分子生物学之组学与医学,二、RNA组学研究非
11、编码RNA的集合 除了mRNA以外,细胞,第三节蛋 白 质 组 学,Proteomics,分子生物学之组学与医学,第三节Proteomics 分子生物学之组学与医学,蛋白质组学(proteomics)以细胞、组织或机体在特定时间和空间上表达的所有蛋白质即蛋白质组(proteome)为研究对象,分析细胞内动态变化的蛋白质组成、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用与联系,并在整体水平上研究蛋白质调控的活动规律,故又称为全景式蛋白质表达谱(global protein expression profile)分析。,分子生物学之组学与医学,蛋白质组学(proteomics)以细胞、组织或机体在
12、特定时,蛋白质组研究相关的数据库,蛋白序列数据库(SWISS-PROT/TrEMBL;)、基因序列数据库(GenBank,EMBL;,)、蛋白质模式数据库(Prosite;)、蛋白质二维凝胶电泳数据库、蛋白质三维结构数据库(PDB,;FSSP,),蛋白翻译后修饰数据库(O-GLYCBASE,),分子生物学之组学与医学,蛋白质组研究相关的数据库 蛋白序列数据库(SWISS-PRO,一、蛋白质组学研究细胞内所有蛋白质的组成及其活动规律,蛋白质组学的研究主要涉及两个方面:一是蛋白质组表达模式的研究,即结构蛋白质组学(structural proteomics);二是蛋白质组功能模式的研究,即功能蛋白
13、质组学(functional proteomics)。,(一)蛋白质鉴定是蛋白质组学的基本任务,(二)翻译后修饰的鉴定有助于蛋白质功能的阐明,(三)蛋白质功能确定是蛋白质组学的根本目的,分子生物学之组学与医学,一、蛋白质组学研究细胞内所有蛋白质的组成及其活动规律 蛋白质,二、二维电泳和质谱是蛋白质组学研究的常规技术,二维凝胶电泳(2-DE)技术、质谱(MS)技术以及大规模数据处理仍然是蛋白质组学的三大基本支撑技术。,蛋白质组学研究的主要技术路线有两条:, 以2-DE分离为核心的研究路线:混合蛋白首先通过2-DE分离,然后进行胶内酶解,再用质谱进行鉴定。 以色谱分离为核心的技术路线:混合蛋白先进
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