体外转录与翻译.ppt
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1、1,主讲人:杜珍武E-,吉林大学 药学院 基因工程教研室,基因工程,Genetic Engineering,基因体外转录与翻译 in vitro transcription/translation,基因工程,基因体外转录与翻译,一、基因体外转录与翻译的意义二、基因体外转录原理与操作三、基因体外转录应用四、基因体外翻译的原理与操作五、基因体外翻译的应用,基因工程,基因体外转录与翻译,一、基因体外转录与翻译的意义,基因工程,基因体外转录与翻译,一、基因体外转录与翻译的意义,费事、费力、工序烦琐,?,体外操作,体内操作,研究蛋白质、RNA方便需要,快速、方便获得蛋白质、RNA,基因工程,基因体外转录
2、与翻译,二、基因体外转录原理与操作,1、基因体内转录的过程,需要的基本物质:DNA模板 启动子、结构基因 转录终止子RNA聚合酶四种核糖核酸转录因子,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,1、基因体内转录的过程,真核基因转录,原核基因转录,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,2、基因体外转录的原理 基本的工作原理是以DNA为模板,在转录体系中的一系列转录因子的作用下,经RNA聚合酶合成RNA。基因体外转录体系在1976年由PELHAM和JACKSON建立。体外转录体系逐渐成熟。,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录
3、的操作(1)RNA聚合酶(RNA Polymerases)常用的聚合酶为噬菌体来源的RNA聚合酶 T7、SP6、T3,特异识别模板启动子转录效率比大肠杆菌的聚合酶效率高酶的来源及质量高,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录的操作(1)RNA聚合酶(RNA Polymerases),基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录的操作(2)线形的DNA模板(linear DNA template)要求:有RNA聚合酶识别的双链启动子,被转录基因。质粒(Plasmids),基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3
4、、基因体外转录的操作(2)线形的DNA模板(linear DNA template)PCR产物(PCR Products),基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录的操作(2)线形的DNA模板(linear DNA template)寡核苷酸(Oligonucleotides)CDNA,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录的操作(3)基本反应体系,基因工程,基因体外转录与翻译,二、基因体外转录原理与操作,3、基因体外转录的操作()基本反应分型 普通型(Conventional Synthesis)在一个反应体系内得到的量较
5、少,主要由于探针制备大规模型(Large Scale Synthesis)在一个反应体系内得到的量,一般在体系内得到,主要用于结构与功能的研究,基因工程,基因体外转录与翻译,三、基因体外转录应用,1、制备病毒RNA片段 用于证明病毒的侵染性,利用长链RT-PCR技术方法扩增出病毒全长cDNA,克隆入带有T7 RNA聚合酶启动子质粒,以此cDNA为模板作体外转录,转录产物转染细胞后观察到了典型的病毒病变。从而判定病毒的侵染性,基因工程,基因体外转录与翻译,三、基因体外转录应用,2、获得干扰用siRNA,基因工程,基因体外转录与翻译,三、基因体外转录应用,3、获得核酶(Ribozyme)核酶(Ri
6、bozyme)是一种具有核酸内切酶活性的RNA分子,可特异性地切割靶RNA序列。,锤头状核酶,发夹状核酶,基因工程,基因体外转录与翻译,三、基因体外转录应用,4、获得RNA探针,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作1、基因体内翻译的过程,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作2、基因体外翻译的原理,无细胞蛋白质合成系统是一种以外源mRNA或DNA为模板,通过在细胞抽提物的酶系中补充底物和能源物质来合成蛋白质的体外系统.与传统的体内重组表达系统相比,体外无细胞合成系统具有多种优点,如可表达对细胞有毒害作用或含有非天然氨基酸(如D-氨基酸)的特殊蛋白质,能
7、够直接以PCR产物作为模板同时平行合成多种蛋白质,开展高通量药物筛选和蛋白质组学的研究等.,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作3、基因体外翻译系统(1)兔网织红细胞系统Rabbit Reticulocyte Lysate,网织红细胞由红细胞分化而来,在体内主要是负责合成大量血红蛋白(90%以上),以及球蛋白。这种未成熟的红细胞本身不带细胞核,但却保留了这种高效翻译各种核酸信息的能力,可减少背景,即使在较低的丰度下也能比较高效地合成产物。根据测定,体外合成外源蛋白的效率接近完整网织红细胞自身合成内源蛋白的效率。此外网织红细胞体系内源的核酸酶很少,有助于长链RNA的稳定(包
8、括有帽子或者没帽子结构的RNA),因而可以合成较大的蛋白。网织红细胞体系是最有希望做到微粒体糖基化的体系。,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作3、基因体外翻译系统(1)兔网织红细胞系统,兔网织红细胞用新西兰大白兔制备,通过纯化除去兔网织红细胞以外的污染细胞。网织红细胞裂解后,提取物用微球菌核酸酶破坏内源mRNA,最大限度降低翻译背景。裂解物包含蛋白质台成所必须的细胞内组分(tRNA,核糖体,氨基酸,起始、延伸、终止因子)。为使系统更适于mRNA 的翻译,兔网织红细胞中还添加了磷酸肌酸和磷酸肌酸激酶的能量生成系统,以及氯化高铁血红素防止翻译起始的抑制,此外还添加了tRNA
9、s混合物用于扩大mRNA翻译的范围,以及乙酸钾和乙酸镁等。兔网织红细胞具有一定的翻译后加工活性,包括翻译产物的乙酰化,异戊二烯化,蛋白酶水解和一些磷酸化活性。信号肽切除以及蛋白质糖基化等翻译后加工事件可以通过加入犬微粒体膜来实现。,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作3、基因体外翻译系统(1)兔网织红细胞系统,体外翻译系统中兔网织红细胞系统是真核体外翻译系统中应用最广泛的一种,常用于较大的mRNA种类鉴定,基因产物性质的分析,转录和翻译调控的研究,以及共翻译加工的研究等。,基因工程,基因体外转录与翻译,四、基因体外翻译的原理与操作3、基因体外翻译系统(2)麦芽提取物 Wh
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