第十四讲蛋白质组学课件.ppt
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1、第十四讲蛋白质组学,一、基本概念:基因组(genome):一个细胞或者生物体所携带的全部遗传信息。指细胞或生物体内一套完整“单倍体”遗传物质的总和,是由基因和基因外的核苷酸序列组成的。基因组学:在全基因水平上探索生命的本质规律性的学科。1986年 Thomas Roderrick 提出“基因组学”的概念。人类基因组计划(HGP):人类全部基因序列的分析,是基因组学研究重要标志1986年提出,1990.10启动,23条染色体,约3.0109bp,预计15年完成。1998年(6%),2001年(1/3),2003年提前完成序列的测定,(2.02.5)万基因。中国科学院遗传研究所 人类基因组中心 参
2、与国际人类基因组计划,人类第3号染色体短臂DNA序列的测定,3.84 108bp。达到国际人类基因组计划协作组对“完成图”的要求。2003年4月15日,美、英、日、法、德、中6国领导人联名联合声明,宣告人类基因组计划圆满完成。我国达到国际先进水平 宏基因组学:人体肠道元基因组研究,揭示了肠道内微生物基因的多样性及其与疾病易感性和药物反应等相关的重要因素。,第一节 概 述,结构基因组学、功能基因组学、蛋白质组学的概念:为了揭示整个基因组转录、翻译与产物之间的调控关系。在基因组研究的基础上提出多层次的“组学”概念,结构基因组学:结构基因组:生物的全部基因组DNA序列。结构基因组学:基因的遗传图和物
3、理图制作,最终完成人类和其他重要模式生物的全部基因组DNA序列的测定和比较分析的学科。即:基因组静态结构规律性的分析,包括:不同物种之间的基因比较和基因组多态性分析。功能基因组学:功能基因组:细胞内所有具有生物学功能的基因,即表达一定功能的全部基因所组成的DNA序列,包括编码基因和调控基因。功能基因组学:研究基因组中功能基因的的学科。通过基因组及其功能基因组的研究,阐明整个基因组及其转录、翻译及产物关系的学科。系统地破译遗传密码蛋白质组学蛋白质组:指一个基因组、一个细胞或一种生物表达的所有蛋白质及其存在方式。蛋白质组学:以蛋白质组为研究对象,从整体蛋白质水平研究生命活动的本质规律和探索疾病发生
4、机制的学科。,基因组学与蛋白质组学的关系,基因组转录组蛋白质组代谢组,针对生物体不同角度的整体思想 组间是相互联系的,统一于生物体系统性,系统生物学,基因组学面临的挑战随着人类基因组计划的实施和推进,以及很多物种的基因组测序,生命科学研究已进入后基因组时代。但通过基因组的序列,无法阐明它所编码的蛋白质的高级结构和功能。尚不能从蛋白质水平上反映生命的本质。例如:(1)基因是蛋白质结构的“蓝本”,携带着遗传信息,仅凭细胞内mRNA的信息还不能预见基因的产物蛋白质的信息。(2)仅靠基因组序列无法回答生物体内外环境与基因的表达关系。蛋白翻译后修饰、剪接和加工等过程。蛋白质翻译后修饰、结构形成、蛋白质分
5、子间或与其它分子间的相互作用关系等。蛋白质本身的存在形式和变化规律,如翻译后修饰、蛋白质间相互作用以及蛋白质构象等问题。回答这些问题:还需要依赖于直接对蛋白质进行研究。阐明生命现象本质,仅仅依靠基因组学研究是不够的,提出了,蛋白质组学的产生和思想是时代发展的要求和产物:20世纪90年代中期,产生了蛋白质组学(proteomics),由于人类基因组计划的实施和发展,生命科学研究已进入后基因组时代。研究生命现象,阐述生命活动的规律,只了解基因组的结构是不够的,还必须对生命活动的直接执行者蛋白质(数量、结构、性质、相互关系和生物学功能)进行全面深入的研究。传统的研究方式(对单个蛋白质研究)已无法满足
6、后基因组时代的。一个以“蛋白质组”为研究对象的生命科学的新时代诞生了。蛋白质组学的思想是在生物体或其细胞的“整体”蛋白质水平上来揭示和阐明生命活动的基本规律,而不是局限于一个或几个蛋白质。,二、蛋白质组学发展的重要标志,(1)高分辨双向凝胶电泳(2-DE)技术的建立20世纪70年代Farrell和Klose各自创建了蛋白质“高分辨”双向凝胶电泳(twodimensional gel electrophoresis,2-DE)。Farrel对大肠杆菌细胞抽提物进行双向电泳,分离到1100个蛋白质组分,从此拉开了蛋白质组研究的序幕。为蛋白质组学产生的技术保障。(2)蛋白质组计划的提出(蛋白质组学思
7、想的产生)20世纪80年代初,基因组计划提出前,曾有人提出“蛋白质组计划”,当时称为Human Protein Index计划,旨在分析细胞内的所有蛋白质。由于种种原因,这一计划被搁浅,并未实施。思路的提出,非常重要时机也很重要。,七个方面技术的进步思想的进步,(3)蛋白质组(proteome)的提出:蛋白质组学诞生的标志1994年,澳大利亚两位学者(悉尼Macquarie大学学生Wilkins和他的老师William)试图使用一个合适的术语描述“一个基因组所表达的全体蛋白质”。1994年年9月,他们在意大利召开的一个学术会议上首次提出了蛋白质组(proteome)这个新造的词。1995年7月
8、,Electrophoresis杂志上第一次刊登了第一篇蛋白质组学研究的论文。从此,蛋白质组研究的进展十分迅速不论基础理论还是技术方法,都在不断进步和完善。多种细胞的蛋白质组数据库已经建立,相应的国际互联网站层出不穷,(4)蛋白质组研究机构的成立1996年,澳大利亚建立了世界上第一个蛋白质组研究中心。丹麦、加拿大、日本也先后成立了蛋白质组研究中心。在巨大财力的支持下,在美国各大药厂和公司,也纷纷加入了蛋白质组的研究行列。2001年4月,在美国成立了国际人类蛋白质组组织,随后欧洲、亚太地区都成立了区域性蛋白质组研究组织,试图通过合作方式,融合各方面力量,完成人类蛋白质组计划,在2002年和200
9、3年陆续启动了人类血浆、肝脏和脑蛋白质组的研究。促进了蛋白质组学研究和技术的进步。在生命科学领域,蛋白质组学研究形成了国际热点,(5)三大技术突破:等点聚集电泳技术2-DE核心技术之一20世纪80年代固相化pH梯度凝胶电泳(IPG)技术的发明和完善,改善了双向凝胶电泳的重复性和上样量。生物大分子质谱技术 20世纪80年代后期,电喷雾质谱(ESI-MS)和基质辅助的激光解吸飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)技术的发明,及其在蛋白质分析中的成功应用。图像和数据库分析技术:蛋白质双向电泳图谱的数字化和分析软件的问世,不但使得不少物种的双向电泳和蛋白质数据库相继建立和完善,而且促进了蛋白质组研究
10、的技术手段日渐完善。,(6)关于蛋白质组与基因组的新认识:蛋白质组是动态的过程,基因组是相对恒定的。一个基因并不只存在一个相应的蛋白质,可能会有几个,甚至几十个。(酶原酶、蛋白质修饰、酶切片段:如C3C3、C3a、C3b、C3c、C3d)蛋白质的表达(什么情况表达什么样的蛋白质),不仅取决于基因,还与机体所处的内外环境以及机体本身的生理状态有关。基因不是直接决定一个蛋白功能,往往是通过基因的转录、表达产生一个蛋白质前体,再进行加工、修饰,才成为具生物活性的蛋白质。蛋白质要通过一系列的运输过程,到达组织细胞内适当的位置才能发挥正常的生理作用。基因不能完全决定蛋白质后期加工、修饰以及转运定位的全过
11、程,这些过程中的任何一个步骤发生细微的差错,即可导致机体的疾病。,(7)蛋白质组研究的重大成就纽约Rockefeller大学的细胞和分子生物学家Gun-ter Blobel博士 在“蛋白质内在的信号分子、调节自身的细胞内转运和定位”的研究上取得卓越的成就,获得了1999年诺贝尔医学奖和生理学奖。蛋白质自剪接及其机理近年来发现蛋白质间亦存在类似于mRNA分子内的剪接,具有自身特有的活动规律。这种自主性不能从基因编码序列中预测,而只能对其最终的功能蛋白进行分析。,(8)综上所述:基因是遗传信息的源头而蛋白是基因功能的执行体。基因组计划的实现,为生物体 全部基因序列的确定、为未来生命科学研究奠定了坚
12、实的基础,但不能提供认识各种生命活动直接的分子基础,必须研究生命活动的执行体 蛋白质这一重要环节。蛋白质组学 重点研究生命活动的执行体(蛋白质)这一环节,是阐明生命活动本质不可缺少的、比基因组研究更复杂的后续部分,蛋白质组学将成为21世纪生命科学研究的主要任务。提出了合成生物学理念世界之热点,三、蛋白质组学的研究内容,蛋白质组:是一个整体概念,不同于孤立地研究某种蛋白质分子的功能。蛋白质组学(proteomics):是从整体上研究细胞或组织内,特定的时间和空间内全部蛋白质的组成及其相互作用规律的学科。是一项系统性的多方位的科学研究和探索。是应用二维电泳、质谱、生物医学信息学等技术研究全套蛋白质
13、在复杂的细胞环境中的功能。蛋白质组学分类(按研究内容)表达蛋白质组学(protein expression proteomics)在不同机体状态中,细胞或组织中,全部蛋白质的表达及其变化规律的研究。细胞图谱蛋白质组学(cell mapping proteomics)。主要研究蛋白质间的相互作用,以明确细胞间信号转导通路的复杂机制。蛋白质组学的研究内容:主要包括7个方面蛋白质结构、蛋白质功能、蛋白质的丰度变化、蛋白质修饰、蛋白质分布、蛋白质的相互作用、蛋白质与疾病的关联性等。,1、蛋白质结构蛋白质是一种生物大分子,具有三维空间结构,执行复杂的生物学功能。蛋白质分子的结构一般分为一级结构与空间结构
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- 第十四 蛋白质 课件
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