《疾病的分子机制》PPT课件.ppt
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1、2023/7/20,第一节 基因病概述第二节 单基因病的发病机制第三节 多基因病的分子基础,第三章 疾病的分子机制,细胞生命现象的物质基础是各种生命活动所必需的分子,尤其是生物大分子。任何病因引起的细胞损害都源于它们破坏这些生物大分子的结构和功能,表现为基因结构和表达的异常,蛋白质结构和功能的异常,细胞间信息传递紊乱,细胞识别功能障碍等。,2023/7/20,分子病(molecular disease):由于DNA遗传变异引起的一类以蛋白质分子(如酶蛋白、结构或功能蛋白、受体蛋白等)异常为特征的疾病。基因病(gene disease):由基因本身突变、缺失或其表达调控障碍引起的疾病。包括单基因
2、及多基因病。,2023/7/20,一、基因病分类单基因病多基因病获得性基因病,第一节 基因病概述,单基因病,由单个基因缺陷引发的疾病;目前已发现六千多种;多数为显性遗传(地中海贫血、家族性肠息肉等);有些为隐性遗传(苯丙酮尿症、侏儒症、白化病、先天聋哑等);有的致病基因位于性染色体上(杜兴氏症、血友病、蚕豆病等)。,2023/7/20,恶性肿瘤、高血压、冠心病、糖尿病、哮喘、骨质疏松症、原发性癫痫、风湿病、免疫性疾病等,对人来健康危害较大,已成为导致死亡的主要因素;主要涉及两个以上基因的结构或表达调控的改变;(或等同或主次)多基因病的发生也受生活方式、饮食结构、自然环境、年龄等多种环境因素影响
3、;发病机制非常复杂,已成为当前医学研究领域的热点;,2023/7/20,多基因病,由病原微生物感染引起的,不会遗传;大多数是病原微生物基因与人体基因相互作用的结果,如AIDs,病毒性肝炎等。,2023/7/20,获得性基因病,二、基因突变突变(mutation)是指遗传物质发生的可遗传的变异。突变热点(hot spots of mutation):DNA分子上某些碱基发生突变的频率高于平均数。基因 突变可以发生在个体发育和体细胞或生殖细胞周期的任何阶段。体细胞发生突变,这种变异只在体细胞中传递。生殖细胞发生突变,显性:通过受精卵直接遗传给后代并在子代中表现出来;隐性:效应被其等位基因所遮盖。,
4、2023/7/20,第一节 基因病概述,2023/7/20,第一节 基因病概述,(一)碱基置换突变嘌呤-嘌呤 嘧啶-嘧啶嘌呤-嘧啶自然界中转换突变多于颠换突变。,2023/7/20,第一节 基因病概述,转换(transition),颠覆(transversion),由于碱基置换,导致氨基酸的影响,可产生如下后果:同义突变(same-sense or synonymous mutation)不影响所编码的氨基酸。其存在能减轻碱基置换给生物机体带来的不利影响。,如果错义突变不影响蛋白质或酶的生物活性,不出现明显的表型改变(效应),称为中性突变(Neutral mutation)。,2.错义突变(m
5、issense mutation)一个氨基酸被另一个氨基酸取代,产生异常蛋白质,或部分降低活性的酶,有的不影响酶或蛋白质的活性。,3.无义突变(non-sense mutation)单个碱基置换导致终止密码子提前出现。合成的肽链缩短,蛋白质大多失活。4.终止密码突变(termination codon mutation)终止密码突变为编码氨基酸的密码子,形成延长的异常肽链。,2023/7/20,5.抑制基因突变(suppressor gene mutation)在基因内部不同位置上的不同碱基发生了两次突变,其中一次抑制了另一次突变的遗传效应。(Hb Harlem 单纯6位Glu-Val可导致H
6、bS病,致死。而73位天冬氨酸-天冬酰胺,抑制了6位突变的有害效应。),(二)移码突变(frame-shift mutation)DNA链上插入或丢失1个、2个甚至多个碱基,导致编码发生相应的改变。这种移码造成的肽链可能延长或缩短。如果DNA链的密码子之间插入或丢失一个或几个密码子,合成的肽链增加或减少一个或几个氨基酸,其他氨基酸顺序不变,称为整码突变(codon mutation)。,2023/7/20,第一节 基因病概述,(三)染色体错误配对不等交换减数分裂期间,同源染色体间的同源部分发生联会和交换,如果联会时配对不精确,会发生不等交换,造成一部分基因缺失和部分基因重复。这种突变常用于解释
7、大段核苷酸的丢失和重复。,2023/7/20,第一节 基因病概述,2023/7/20,20世纪初到80年代,由于技术限制,生物大分子缺陷所导致的疾病的早期研究成果基本上来自于对单基因罕见遗传性疾病的研究,这些研究为常见病的分子机制的研究打下了坚实的理论基础,并开发和积累了相应的技术能力。这些疾病中最常见的包括:代谢酶类缺陷 血红蛋白病 其他基因缺陷导致的疾病,第二节 单基因病的发病机制,单基因病的特点:易于通过生化手段分析常具有组织特异性易于推断其可能的致病蛋白的特点遗传单纯性使得研究在缺少技术储备的条件下可以获得重要成果。,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,常见单基因病,疾病名
8、称 发病频率()遗传方式 致病基因 典型症状血友病A 0.1 X连锁 凝血因子 不规则出血血友病B 0.03 X连锁 凝血因子 不规则出血杜氏肌营养不良 0.3 X连锁 肌营养因子 肌萎缩贝氏肌营养不良 0.05 X连锁 肌营养因子 肌萎缩脆性X综合征 0.5 X连锁 FMR1 智力障碍舞蹈病 0.5 常染色体显性 舞蹈病因子 痴呆神经纤维 0.4 常染色体显性 NF-1,2 癌变珠蛋白生成障碍性贫血 0.05 常染色体隐性 珠蛋白基因簇 贫血镰刀细胞贫血 0.1 常染色体隐性 珠蛋白基因 贫血,局部缺血苯丙酮酸尿 0.1 常染色体隐性 苯丙氨酸羟基化酶 无苯丙酮酸代谢能力囊性纤维化 0.4
9、常染色体隐性 CFTR 进行性肺损伤及其他,一、代谢酶类缺陷(一)苯丙酮尿症 1934年发现,患儿智力低下,尿中含有大量苯丙酮酸,认为可能与苯丙氨酸代谢酶类缺陷有关。1953年,证明是由于苯丙氨酸羟化酶缺陷引起。苯丙氨酸羟化酶基因被克隆,发现酶缺陷的主要原因是基因的错义突变、缺失、剪接突变。治疗:早期可通过控制苯丙氨酸的摄入量来缓解。,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,蛋白质,苯丙氨酸,酪氨酸,3、4-二羟苯丙氨酸,黑色素,苯丙酮酸,苯丙酮尿,苯丙氨酸羟化酶缺乏(苯丙酮尿症),肾,酪氨酸酶缺乏(白化病),苯丙氨酸代谢图解,发育障碍,【Clinic symptom】杂合子患者,正常
10、情况下体症并不明显,但在某些诱导因子(氧化剂类药物或感染)作用时,溶血出现加剧。属于X性连锁遗传病。,一、代谢酶类缺陷(二)葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷,第二节 单基因病的发病机制,一、代谢酶类缺陷(二)葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷G6PD缺陷有400余种变异,其中56种的确切位点已知,大多数涉及氨基酸替代并引起酶活的部分丧失。氨基端突变症状较轻,羧基端突变酶活丧失较多。如果这个重要的代谢酶活性完全丧失,个体将不可能正常发育到出生。,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,二、血红蛋白病是一类典型的单基因突变作为病因最好的例证。作为病例其有利之处在于:基因及其基因位
11、点明确。血红蛋白(hemoglobin,Hb)其分子所涉及到的两个主要基因座位上,至少已证明有超过500种不同类型的基因突变,其中90%以上属于单核苷酸突变。这些突变引起了许多完全不同的表型:镰状细胞贫血、高铁血红蛋白血症珠蛋白生成障碍性贫血,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,二、血红蛋白病(一)血红蛋白分子及其基因,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,有功能的血红蛋白分子:将氧气从肺泡带到各种组织。,二、血红蛋白病(一)血红蛋白分子及其基因,2023/7/20,第二节 单基因病的发病机制,基因簇,16pterp13.2,基因簇,11pterp15.4,-LCR(位点
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