基因突变与修复PPT讲稿课件.ppt
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1、基因突变与修复课件,一、突变,突变(Mutation,即基因突变)指细胞中的遗传基因(通常指存在于细胞核中的脱氧核糖核酸)发生的改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变,或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受化学物质、辐射或病毒的影响。突变通常会导致细胞运作不正常或死亡,甚至可以在较高等生物中引发癌症。但同时,突变也被视为物种进化的“推动力”:不理想的突变会经天择过程被淘汰,而对物种有利的突变则会被累积下去。,几乎任何导致DNA损伤的因素都能够导致DNA突变,前提是它们造成的损伤在DNA复制之前还没有被细胞内的修复系统修复,因此,可以这样认为,导致DNA损
2、伤的原因在某种意义上就是导致DNA突变的原因。由内在因素引起的突变被称为自发性突变,由外在因素引发的突变被称为诱发突变。各种导致DNA突变的内外因素总称为突变原。,1、突变的起因,1、突变的起因,细胞内源的因素环境因素-例如化学试剂、污染物和UV线疾病治疗-例如离子辐射和化疗,细胞内源因素,复制错误(P496)DNA合成过程中出现碱基错配而引起了碱基替换。互变异构体 复制滑移 DNA本身的不稳定脱嘌呤/脱嘧啶碱基的自发脱氨基活性氧的作用 DNA,蛋白质和脂质的氧化,(互变异构体)烯醇式的T和G的配对,复制打滑引起的移框突变,脱嘌呤比脱嘧啶更容易在DNA分子上产生AP位点大肠杆菌-1 次脱嘌呤/
3、基因组/复制嗜热水生菌-300次脱嘌呤/基因组/复制哺乳动物细胞-10 000次脱嘌呤/基因组/复制,脱嘌呤/脱嘧啶,DNA分子上的自发脱嘌呤作用和自发脱氨基作用,活性氧(ROS),由正常的细胞代谢产生线粒体利用细胞 85%O2,是ROS的主要来源导致DNA、蛋白质和脂质损伤常见的形式:过氧化氢(H2O2)超氧化物自由基(O2-)羟基自由基(HO)过氧亚硝基阴离子(O=NOO-)烷过氧化物(ROOH)烷氧自由基(RO),活性氧的碱基修饰作用,自发脱氨基和活性氧作用引起的碱基转换,环境(诱变)因素(P500),化学试剂 碱基类似物、脱氨剂、烷化剂、嵌入剂物理因素 UV、离子辐射(-射线、x-射线
4、)、高温,诱变剂诱发的点突变,碱基类似物诱发的点突变,鸟嘌呤的甲基化导致碱基错配,溴化乙锭,诱变效应,嵌入试剂诱发的移框突变,紫外线引起的碱基损伤,离子辐射引起的DNA链断裂,DNA损伤的因素和损伤的主要类型,突变的类型,点突变是指DNA 分子某一位点上所发生的一种碱基对变成另外一种碱基对的突变。移码突变是指在一个蛋白质基因的编码区发生的一个或多个核苷酸(非3的整数倍)的缺失或插入。,2、突变的影响,突变对基因组的影响(P503),同义突变(synonymous mutation)错义突变(missense mutation)无义突变(nonsense mutation)通读突变(readth
5、rough mutation)移码突变(frameshift mutation),碱基突变的几种方式,移框突变,突变对多细胞生物的影响,DNA突变可能是隐性的,也可能是显性的。单倍体不足:突变后,正常的等位基因所编码的蛋白不足以 维持正常的应有的生物学功能。功能获得:赋予蛋白异常活性,很多发生在调控序列。,突变对微生物的影响,选择性突变:在选择性培养基上能快速鉴别与区分的突变。非选择性突变:无法用选择性或鉴别性培养基来鉴别与区分的微生物突变。,由野生型菌株(wild type strain)通过基因突变而丧失合成一种或几种生长因子的能力。在培养野生型菌株的基本培养基不能生长,但可在加入对应的生
6、长因子后能从基本培养基中筛选出。,营养缺陷型(P506),原始或出发菌株对某种化学或物理因子无抗性经基因突变后成为具有抗性可在加有相应理化因子的平板中选择,抗性突变型,出发菌株经突变在某种条件下可生长,而在另一种条件下不能生长繁殖。例:E.Coli Ts突变株,即温度敏感突变株,有些菌株在37 oC下生长正常,却不能在42 oC下生长;T4噬菌体的某些突变株在25 oC下具有感染性,而37 oC下丧失,条件致死突变型,即由突变而产生个体或菌落形态所发生的非选择性突变例:孢子有无或颜色变化、鞭毛有无或荚膜有无的突变,有时可引起菌落表观改变而具有选择性。,形态突变型,基因突变导致菌体抗原结构发生变
7、化类型多:细胞壁成份改变或丧失、荚膜改变或丧失及鞭毛的有无等。,抗原性突变型,由基因突变所致的获得代谢产物的产量高于出发菌株之变异株,常称产量突变株或高产菌株(high producing mutant)。产量性状是多基因与复杂因素的综合结果,故获取高产菌株是一个逐步累积、变异机理十分复杂探索过程。分为:正变株(plus mutant)、负变株(minus mutant),产量变异型,高频突变是非正常基因修复的结果达尔文进化论与拉马克进化论 程序性突变与随机突变区别,3、高频突变和程序性突变(508),二、DNA的修复(P510),直接修复切除修复错配修复双链断裂修复(包括非同源末端连接和重组
8、修复)损伤跨越,DNA是唯一一种在发生损伤以后可以被完全修复的分子,而其他生物大分子在受到损伤以后要么被降解,要么被取代。当然,并不是发生在DNA分子上的所有损伤都能修复。如果受到的损伤不能及时被修复,可导致细胞的癌变和早衰。,直接修复,嘧啶二聚体的直接修复由DNA光裂合酶催化。此酶直接识别和结合嘧啶二聚体。然后,利用辅基捕捉到的光能,将嘧啶二聚体打开,最后再与DNA解离。但是胎盘类哺乳动物却没有这种酶。烷基化碱基的直接修复由特定的烷基转移酶催化 DNA链断裂的直接修复由DNA连接酶催化。,嘧啶二聚体的直接修复,烷基化碱基的直接修复,切除修复,切除修复先切除损伤的碱基或核苷酸,然后,重新合成正
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