基因工程:第四章 酵母基因工程课件.ppt
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1、酵母基因工程,酵母菌作为外源基因表达受体菌的特征酵母菌的宿主系统酵母菌的载体系统酵母菌的转化系统酵母菌的表达系统利用重组酵母生产乙肝疫苗,1996 完成第一个真核生物-酿酒酵母全基因组测序。,Clarck-Walker和Miklos发现在多数酿酒酵母 中存在质粒。,1978 Hinnen将来自一株酿酒酵母的leu2基因导入 另一株酿酒酵母,弥补了后者leu2的缺陷,标志着酵母表达系统建立。,1981 Hitzeman用酿酒酵母成功表达人IFN。,1983 我国首次用酵母菌表达HBV HBsAg基因。,(一)酵母菌作为外源基因表达受体菌的特征,酵母菌(Yeast)是一群以芽殖或裂殖方式进行无性繁
2、殖的单细胞真核生物。,如果说E.coli是外源基因最成熟的原核生物表达系统,Yeast则是最成熟的真核生物表达系统。,酵母菌表达外源基因的优势:,全基因组测序,基因表达调控机理清楚,遗传操作简便。,具有真核生物蛋白翻译后加工修饰系统。,大规模发酵工艺简单、成本低廉。,不含特异性病毒、不产毒素,被美国FDA认定为安全的基因工程受体系统。,能将外源基因表达产物分泌至培养基中。,表达产物的糖基化位点和结构特点与高等真核生物有差距。,酵母菌表达外源基因的缺点:,(二)酵母菌的宿主系统,用作模式真核生物的酵母宿主菌用于外源基因表达的酵母宿主菌提高重组蛋白表达产率的突变宿主菌抑制超糖基化作用的突变宿主菌减
3、少泛素依赖型蛋白降解作用的突变宿主菌内源性蛋白酶缺陷型的突变宿主菌,1、用作模式真核生物的酵母宿主菌,基因表达调控机理与高等真核类似。,酿酒酵母(Saccharomyces cereviasiae):,无性繁殖(芽殖或裂殖)、单细胞、真核生物;,繁殖方式与原核类似,易于操作;,酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae):,最成熟的真核细胞表达系统;表达水平低;产物过度糖基化。,2、用于外源基因表达的酵母宿主菌,巴斯德毕赤酵母(Pichia pastoris)多形汉逊酵母(Hansenula polymorpha),甲醇酵母:,可利用甲醇作为唯一碳源;表达水平高;产物糖基化更合
4、理。,特点:,乳酸克鲁维酵母(Kluyveromyces lactis)非洲酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe),其它酵母:,已有60多种酵母菌建立了转化系统。,酿酒酵母的遗传学和分子生物学研究最详尽,但巴斯德毕赤酵母表达外源基因最理想。,3、提高外源蛋白表达产率的突变宿主菌,能提高外源基因表达或分泌的突变类型,改善外源蛋白分泌 提高外源基因表达提高外源基因表达提高外源基因表达改善外源蛋白分泌提高外源基因表达,突变类型 生物效应 作用位点,ssc1 ssc2 rgr1ose1ssc11 rho,钙离子依赖型ATP酶转录后加工转录水平转录水平羧肽酶Y转录水平,如:rh
5、o突变株中人溶菌酶表达量提高10倍。,4、抑制超糖基化的突变宿主菌,措施:构建超糖基化缺陷突变株。,酵母菌普遍拥有蛋白质糖基化系统,但野生型酵母菌对外源蛋白的糖基化反应很难控制,呈超糖基化倾向。,抑制超糖基化的突变类型,mnn 甘露糖生物合成缺陷alg Asn侧链糖基化缺陷och 外侧糖链添加缺陷,突变类型 生物效应,如:人1-抗胰蛋白酶、人tPA在酿酒酵母 mnn9和och1突变株中高活性表达。,5、减少泛素依赖型蛋白降解的突变宿主菌,泛素介导的蛋白质降解作用,酵母菌泛素依赖型蛋白降解系统的编码基因:,UBI1 编码泛素-羧基延伸蛋白52 对数生长期表达 稳定期关闭UBI2 编码泛素-羧基延
6、伸蛋白52 对数生长期表达 稳定期关闭UBI3 编码泛素-羧基延伸蛋白76 对数生长期表达 稳定期关闭UBI4 编码泛素五聚体 对数生长期关闭 稳定期表达,UBC1、UBC2、UBC3、UBC4、UBC5、UBC6、UBC7,泛素降解途径衰减的酿酒酵母,UBI4缺陷型:,在酿酒酵母菌中,泛素主要由UBI4基因表达。UBI4突变株能正常生长,但细胞内游离泛素分子的浓度比野生株低得多,是外源基因表达的理想受体。,UBA1缺陷型:,UBA1编码泛素激活酶E1,是一种看家基因。UBA1突变株是致死性的,但其等位基因缺陷是非致死性的,且能削弱泛素介导的蛋白降解。,UBC4-UBC5双突变型:,UBC4-
7、UBC5双突变型能大幅度削弱泛素介导的蛋白降解。7个泛素连接酶基因的突变对衰减蛋白降解作用同样有效。,6、内源性蛋白酶缺陷型的突变宿主菌,酿酒酵母具有20多种蛋白酶空泡蛋白酶基因PEP4野生型和pep4-3突变株 B-半乳糖苷酶活性明显升高,(三)酵母菌的载体系统,酵母附加型质粒(YEp)酵母复制型质粒(YRp)酵母着丝粒质粒(YCp)酵母人工染色体(YAC)酵母整合型质粒(YIp),2质粒(酿酒酵母),人工构建质粒:,野生型质粒:,除酵母外,其它几种酵母的细胞内也含有野生型的相似质粒。结合酵母属:pSR1、pSB1、pSB2克鲁维酵母属:pKD1,酿酒酵母中的2环状质粒:,RAF,野生型,双
8、链、环状,6318bp,拷贝数50-100。,REP:编码产物控制质粒稳定性STB:REP结合位点,含有多个单一酶切位点,便于克隆操作;,人工构建酵母质粒的共同特点:,含有E.coli质粒复制起点,便于克隆操作;,含有在酵母和E.coli中进行选择的双标记;,除YIp型质粒外均为穿梭载体。,YEp质粒:,复制子:源自2质粒;,拷贝数:50-100;,不稳定:培养几代后,质粒丢失率高达50-70%,主要由于分配不均匀所致。,YRp质粒:,不稳定:培养几代后,质粒丢失率高达50-70%,主要由分配不均匀所致。,拷贝数:50-100;,YCp质粒:,拷贝数:1-5。,在YRp中引入CEN;CEN:着
9、丝粒,源自酵母3号染色体,有丝分裂稳定,拷贝数低。,复制子:源自酵母染色体 的ARS;,YAC质粒:,用于大型基因文库构建。,在YCp中引入TEL;TEL:端粒,酵母染色体末端序列,利于线性DNA末端稳定;,稳定性随着插入DNA片段的增大而增加;,YIp质粒:,拷贝数:通常为1,只有E.coli的复制子;,引入酵母基因组的同源序列:以标记基因his3 5和3端作同源序列;,载体以同源重组方式,整合入酵母基因组;,(四)酵母菌的转化系统,转化质粒在酵母细胞中的命运,酵母菌的转化方法,用于转化子筛选的标记基因,酵母菌的转化方法,原生质体转化法碱金属离子介导转化法电击转化法,原生质体转化法,在Ca2
10、+和PEG存在下,转化子可达原生质体总数的1-2%。大多数需要标记基因筛选转化子。,对线型和环状DNA的吸收没有特异性。,1个受体细胞可同时接纳多个质粒分子,这种共转化的原生质体占转化子总数的25-33%;,原生质体转化法的缺点:,转化率受原生质再生率的严重制约。,操作周期长;,2)碱金属离子介导转化法,酵母菌完整细胞经碱金属离子(如Li+)、PEG、热休克处理后,可高效吸收质粒DNA。,吸收线型DNA的能力明显大于环状DNA,二者相差80倍。,共转化现象极为罕见;,3)电击转化法,适用范围广。,酵母菌完整细胞或原生质体可在电击下吸收质粒DNA。不使用PEG。,转化率高;,操作方便;,转化质粒
11、在酵母细胞中的命运,1)单、双链DNA均可转化酵母菌,单链的转化率是双链的10-30倍。,2)含复制子的单链质粒进入细胞后,能准确地转化为双链并复制。,3)不含复制子的单链质粒进入细胞后,能高效地同源整合入染色体,这对体内定点突变酵母基因组极有利。,4)克隆在整合型质粒YIp上的外源基因,若含受体细胞染色体DNA的同源序列,会发生高频同源整合,整合子占转化子的50-80%。,用于转化子筛选的标记基因,营养缺陷型互补基因显性基因,宿主菌:氨基酸或核苷酸生物合成缺陷型突变 如:LEU-、TRP-、HIS-、URA-,营养缺陷型互补基因,载体:携带相应的合成基因 如:leu1/leu2、trp1、h
12、is3/his4、ura3,选择压力:不完全培养基 如:YNB、无机盐培养基,显性标记基因编码产物主要是毒性物质的抗性蛋白。,显性标记基因,(五)酵母菌的表达系统,酿酒酵母表达系统甲醇酵母表达系统,1、酿酒酵母表达系统,酿酒酵母系统启动子酿酒酵母密码子的偏爱性酿酒酵母分泌系统酿酒酵母糖基化系统酿酒酵母表达系统存在的问题,1)酿酒酵母系统启动子,UAS:上游激活序列 TATA盒:富含AT URS:上游阻遏序列 DAS:下游激活序列,甘油醛-3-磷酸脱氢酶基因(GAPDH)磷酸甘油激酶基因(PKG)乙醇脱氢酶基因(ADH),酿酒酵母表达系统常用启动子:,糖酵解途径中关键酶的强启动子,受葡萄糖诱导:
13、,半乳糖激酶启动子(GAL1),野生型GAL4表达水平低,产物活性可被GLAL80产物完全抑制,半乳糖诱导效果差。,GAL1、GAL7和GAL10基因连锁在一起,独立转录,共同调控;,GAL4产物与UAS结合,促进转录;GAL80产物抑制GAL4产物的活性,阻遏转录;,半乳糖诱导GAL4高表达,不受GAL80产物抑制,激活GAL1、GAL7、GAL10等高效转录。,PGAL10,GAL1,GAL7,GAL10,UAS,GAL4,GAL80,将GAL4的启动子换成GAL10的诱导型强启动子;,PHO5启动子在培养基磷酸盐耗尽时,启动转录;,pho4TS 温度敏感,35时失活,PHO5关闭;,ph
14、o4TS-PHO5启动子通过降温(23)诱导表达。,pho4基因编码产物是PHO5启动子的正调控因子;,pho4TS-PHO5启动子,严紧控制型启动子,对雄激素具有应答能力的启动子以人雄激素受体为中心的严紧控制表达系统能有效的将外源基因的表达水平控制在一个合适的范围内。雄激素受体表达水平、雄激素浓度、重组质粒拷贝数三者之间平衡有效作用于启动子外源基因水平控制在高于基底水平1400倍范围,2)酵母菌对密码子的偏爱性,在酿酒酵母中,高丰度蛋白质96%以上的氨基酸由25个密码子编码,如:,它们对应于异常活跃的高组分tRNA,而低组分tRNA基本上不会被使用。酵母tRNA与外源基因的密码子的不匹配性,
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