《分子遗传学》第二章——基因和基因组课件.ppt
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1、第二章 基因和基因组,第一节、染色体(Chromosome),内容提要:细胞周期染色体与染色质染色体的结构和组成(原核生物、真核生物)核小体原核生物和真核生物基因组结构特点比较,(一)细胞周期,(二)染色体与染色质,染色体(chromosome)是细胞在有丝分裂时遗传物质存在的特定形式,是间期细胞染色质结构紧密包装的结果。真核生物的染色体在细胞生活周期的大部分时间里都是以染色质(chromatin)的形式存在的。染色质是一种纤维状结构,叫做染色质丝,它是由最基本的单位核小体(nucleosome)成串排列而成的。,(三)染色体的结构和组成,原核生物(prokaryote),真核生物染色体的组成
2、,组蛋白的一般特性:进化上的保守性保守程度:H1 H2A、H2B H3、H4无组织特异性肽链氨基酸分布的不对称性H5组蛋白的特殊性:富含赖氨酸(24%)组蛋白的可修饰性,1、组蛋白,在细胞周期特定时间可发生甲基化、乙酰化、磷酸化和ADP核糖基化等。H3、H4修饰作用较普遍,H2B有乙酰化作用、H1有磷酸化作用。,所有这些修饰作用都有一个共同的特点,即降低组蛋白所携带的正电荷。这些组蛋白修饰的意义:一是改变染色体的结构,直接影响转录活性;二是核小体表面发生改变,使其他调控蛋白易于和染色质相互接触,从而间接影响转录活性。,组蛋白的可修饰性,1)DNA的变性和复性 变性(Denaturation)D
3、NA双链的氢键断裂,最后完全变成单链的过程称为变性。增色效应(Hyperchromatic effect)在变性过程中,260nm紫外线吸收值先缓慢上升,当达到某一温度时骤然上升,称为增色效应。,2、DNA,融解温度(Melting temperature Tm)变性过程紫外线吸收值增加的中点称为融解温度。生理条件下为85-95影响因素:G+C含量,pH值,离子强度,尿素,甲跣胺等,复性(Renaturation)热变性的DNA缓慢冷却,单链恢复成双链。减色效应(Hypochromatic effect)随着DNA的复性,260nm紫外线吸收值降低的现象。,2)C值反常现象(C值矛盾)(C-v
4、alue paradox)C值是一种生物的单倍体基因组DNA的总量。真核细胞基因组的最大特点是它含有大量的重复序列,而且功能DNA序列大多被不编码蛋白质的非功能DNA所隔开,这就是著名的“C值反常现象”。,(四)核小体(nucleosome),1、定义:用于包装染色质的结构单位,是由DNA链缠绕一个组蛋白核构成的。,2、核小体的结构,核心颗粒、连接区DNA,3、染色体的包装超螺旋结构,基因组很小,大多只有一条染色体 结构简炼 存在转录单元(trnascriptional operon)多顺反子(polycistron),X174 D-E-J-F-G-H mRNA 蛋白J、F、G H D E,E
5、.coli 色氨酸操纵子 9个顺反子 9个酶,1、原核生物基因组结构特点,(五)原核生物和真核生物基因组结构特点比较,有重叠基因(Sanger 发现)基因内基因 部分重叠基因 一个碱基重叠,2、真核生物基因组结构特点,真核基因组结构庞大 3109bp、染色质、核膜单顺反子基因不连续性 断裂基因(interrupted gene)、内含子(intron)、外显子(exon)基因的外显子与内含子的顺序特点:1、基因组中由内含子分隔的各个外显子的排列顺序与成熟mRNA中对应的外显子顺序保持一致;2、断裂基因在个体的所有组织细胞中,不论表达与否,其结构不变;3、绝大多数内含子都含有3种读码序框的终止密
6、码子,当内含子未被切除时,翻译常常在内含子终止,产生残缺的多肽链;4、不同种属的同一基因中外显子的顺序组成比较保守,而内含子的顺序变化较大;5、外显子的长度一般小于300bp,内含子的长度较大,可达5060kb.,非编码区较多 多于编码序列(9:1)含有大量重复序列 不重复序列/单一序列:在基因组中有一个或几个拷贝。真核生物的大多数基因在单倍体中都是单拷贝的。如:蛋清蛋白、血红蛋白等 功能:主要是编码蛋白质。中度重复序列:在基因组中的拷贝数为101104。如:rRNA、tRNA 一般是不编码蛋白质的序列,在调控基因表达中起重要作用,高度重复序列:拷贝数达到几百个到几百万个。特点:1、它们是由极
7、其相似的重复拷贝首尾相连串接排列;2、在介质绿化铯中作密度梯度离心时,可以形成特定的梯度带,故又称为卫星DNA;3、集中分散在染色体的特定区域。卫星DNA:A T含量很高的简单高度重复序列。,第二节 基因概念的发展,Mendel(1822-1884):“Mendelian factor”Experiments on plant hybrids Particulate inheritance1909 Johanson:“Gene”1910 Morgan:genes were physically in the chromosomes1941 Beadle&Tatum:“one gene one
8、enzyme”1951 McClintock:Ds-Ac Controlling element1957 Benzer:Cistron1961 Jacob&Monod:Operon1977 Berger:Ad2 Interrupted gene1978 Gibert:Intron and exon1977 Sanger:Overlapping gene,A brief history of genetics.,一、基因是遗传结构和遗传功能的单位 遗传结构的不可分割单位 基因位于染色体上 重组作图定位单个基因 是遗传信息结构和功能的基本单位 从结构和功能来看,它们以线性的形式相互连接(串珠理论,
9、the beads on a string theory)。噬菌体重组实验结果的挑战:基因可被分为更小的单位。Seymour Benzer引入了突变子(muton),重组子(recon)和顺反子(cistron)分别定义突变、重组和功能的不可分割单位。在噬菌体感染中,如果突变位于同一基因不同亚元件中,那么,这只可能是基因内重组(intragenic recombination)的结果。这说明基因可被分为更小的单位,这些单位可发生重组和突变。这样,重组子和突变子等价于单个核苷酸对。,基因作为遗传功能的不可分割单位 顺反子 基因功能的不可分割的单位。互补实验的基础是顺反测验(cis-trans t
10、est)建立了一基因一顺反子的概念 即基因可被定义为遗传的功能单位 顺式测验是对照组,如果两个突变均在同一个基因组中,那么另一个基因组的两个基因座均为野生型,其产物为正常的基因产物,细胞表现出野生表型。反式测验是互补实验,可以确定功能单位的边界。如果两个突变在同一个基因中,那么它们以反式构型出现在细胞中时,每一基因组都携带有这一基因的突变体拷贝,因而在细胞中不能产生具有功能的产物即不出现互补。如果突变位于不同基因中,当它们以反式构型出现时,那么每个基因组均可补偿另一个基因组缺少的正常产物。细胞具有所有基因产物,表现为野生型这就是正互补(positive complementation)。,原核
11、和真核细胞中基因顺反子的相互关系1.在简单基因组中基因与顺反子等价 原核和低等真核细胞:基因与产物之间的关系比较简单。通常是一基因一相应产物,而且基因往往与产物共线性。基因和顺反子等价:基因是遗传的功能单位;也是可表达的遗传信息的单位。在细菌中:基因是编码区(开放阅读框)。细菌基因常常组合成一个操纵子,这样几种产物均由一条多顺反子mRNA(polycistronic mRNA)翻译而成;(多顺反子)在真核细胞中:基因是转录的单位。大多数基因以单顺反子 mRNA(monocistronic mRNA)的形式转录,单顺反子(monocistron):只编码一条多肽链的顺反子。多顺反子(polyci
12、stron):可编码多条肽链的mRNA分子。,2.复杂基因组中基因与顺反子不等价 在高等真核细胞的基因组中,基因和产物之间的关系较为复杂(下图)。大多数高等真核细胞基因包含有内含子,它们是一些不出现在最终产物中因而不是功能组成部分的DNA插入序列。真核基因代表整个转录单位,而顺反子可能被内含子插入所分隔,因而顺反子等价于真核基因的外显子。,图2-9:在真核细胞中基因与顺反子不等价的例子(图中较宽的框表示DNA,窄框表示RNA,链表示蛋白质)。(a)在反式剪接与RNA编辑中,单个多肽链的合成需要多个基因的表达,每个基因都是同一功能单位的部分并构成单个顺反子。空白的框代表来自某一基因的信息而填充的
13、框代表来自另一基因的信息。注意在所有已知的反式剪接的例子中,5剪接转录物不被翻译,虽然在理论上还不能解释它为何不产生蛋白产物。,(b)一个基因通过多种剪接方式或其他选择性信息利用方式产生多种产物。基因中包含相互覆盖的顺反子。内含子用有斜纹的框表示,它们在RNA加工过程中被剪切。外显子也用框表示,如果不被翻译用空白框表示,填充框表示编码区。注意内含子可以插入到编码或非编码的外显子中,而外显子可以包含翻译或非翻译信息(即外显子2和5)。,在真核基因中,基因与产物相互关系的复杂性还来源与某些遗传信息被选择地利用以产生多种产物。这种过程可通过选择性剪接来完成,这种选择性反映了在RNA加工过程中或在启动
14、子选择,及转录过程中多聚腺苷酸位点的使用等水平的调节。这些结构上相联系的基因产物往往具有不同的功能,因而基因还可能包含一系列的相互重叠的顺反子。,同上述情况相反,有时一种产物需要两个基因共同产生,如反式剪接,即两个分别编码的mRNA被剪接在一起翻译,另一个例子是在锥体虫中的RNA编辑,mRNA和gRNA都是产生蛋白合成的成熟模板所必需的。这种情况中每个基因对于产生共同产物都是必需的;它们是同一顺反子的一部分。还有一些例子中几种不同蛋白都来源于同一个开放阅读框:翻译首先产生一个多蛋白(polyprotein),随后再被剪切成具有不同功能的产物。一些RNA病毒采用这种策略以适应真核细胞中单顺反子的
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