分子克隆中所用酶.ppt
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1、第三章 工具酶 基因工程使用的工具酶具有一个重要特征:每一种酶都具有自身特定的功能。有的像手术刀,可以进行DNA分子的特定切割;有的像粘合剂,可以促进DNA分子之间的粘合和连接;有的像砌砖机,可以合成完整的双链DNA分子。,核糖核酸酶(Rnase)专门水解断裂RNA分子,脱氧核糖核酸酶(DNase)特异水解断裂DNA分子。按水解断裂核酸分子的不同方式核酸酶分为两种类型:核酸外切酶(exonuclease):从核酸分子的末端开始,一个核苷酸一个核苷酸地消化降解多核苷酸链。核酸内切酶(endonuclease):从核酸分子 内部切割磷酸二酯键使之断裂形成小片段。,核酸酶:通过切割相邻的两个核苷酸残
2、基之间的磷酸二酯键,使核酸分子多核苷酸发生水解断裂的酶。,常用的工具酶:,工具酶,一把特殊的剪刀_限制性内切酶,1.限制性内切酶的发现,阿尔伯(Arber)、史密斯(Smith)和内森斯(Nathans),获1978年诺贝尔生理学和医学奖,Lurva和Human(1952)以及Bertani和Weigle(1953)发现了噬菌体的限制作用,即在一种宿主细胞生长良好的噬菌体,但在另一种宿主细胞中生长很差。修饰作用:第二个寄主菌株赋予噬菌体非遗传的变化,使之再感染时能够有效生长,而没有再次受到限制的现象。限制作用和修饰作用都是由寄主控制,统称为寄主控制的限制与修饰现象。,第一节限制性内切酶Rest
3、riction Enzyme(RE),限制作用的本质是限制酶的切割反应,修饰作用的本质则是甲基化酶的甲基化作用。Hsd R:编码限制酶;hsd M:编码甲基化酶;hsd S:表达产物协助上述两种酶识别特殊的作用位点。当有DNA入侵细菌时,修饰酶修饰宿主自身的DNA,使之打上标记,避免自身的DNA被限制性内切酶分解;限制酶降解外来的DNA,自身DNA由于修饰酶的甲基化而受到保护。限制性酶与DNA甲基化酶共同构成细菌的限制修饰系统,限制性内切酶是一类能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列,并在识别位点或其附近切割DNA双链的核酸内切酶。主要是从原核生物中分离纯化出来的。据统计数字,仅型核酸内
4、切限制酶一项迄今就已从各种不同的微生物当中,分离出了2300种以上、可识别230种不同的DNA序列。目前已经发现3500种以上,而且商业化的有250种之多,第一节限制性内切酶Restriction Enzyme(RE),2.限制酶的命名,现在通用的命名原则是:第一个字是细菌属名的第一个字母,第二、三个字是细菌种名的前二个字母,这些字母都用斜体字母;接下去是细菌菌株的第一个字母,用正体字母书写。如果同一菌株中有几种不同的内切酶时,则分别用罗马数字、来代表。现在列表举例说明如下,EcoRI,表示大肠杆菌属名第一个字母,E:,表示种名头两个字母,表示菌株名第一个字母,R:,表示该菌中第一个被分离出来
5、的酶。,I:,co:,几种限制性内切酶命名原则举例,I型:能识别专一的核苷酸顺序,在距识别点数千碱基处随机切割DNA分子中的双链。III型:有专一的识别顺序。它在识别顺序下游约25bp处几个核苷酸对的固定位置上切割双链。但这几个核苷酸对则是任意的。II型:识别专一的核苷酸顺序,并在该顺序内或附近的固定位置上切割双链。由于这类限制性内切酶的识别和切割的核苷酸都是专一的。所以总能得到同样核苷酸顺序的DNA片段,并能构建来自不同基因组的DNA片段,形成杂合DNA分子。,3.限制酶的种类根据限制酶识别和切割DNA的特点,可将限制酶分为I、II、III三种类型.,绝大多数的型核酸内切限制酶,都能够识别由
6、4一6个核苷酸对组成的特定的核苷酸序列,我们称这样的序列为核酸内切限制酶的识别序列。而限制酶就是从其识别序列内切割DNA分子的,因此识别序列又称内切酶的靶子序列。识别序列通常具有二重旋转对称轴,序列呈回文结构(palindromic structure)。即有一个中心对称轴,从这个轴朝二个方向“读”核苷酸顺序都完全相同。,4.型限制性核酸内切酶的基本特性:4.1型限制性内切酶的识别序列,E coR I的识别顺序为:5GAA|TTC33CTT|AAG5垂直虚线表示中心对称轴,从两侧“读”核苷酸顺序都是GAATTC或CTTAAG,这就是回文顺序(palindrome)。,recognition s
7、equence enzymes 5 GTT AAC 3 Hpa blunt end 3 CAATTG 5 5 GAATTC 3 EcoR 5protruding end 3 CTTAAG 5 5 AAGCTT 3 Hind 5protruding end 3 TTCGAA 5 5 GGATCC 3 BamH 5protruding end 3 CCTAGG 5 5 CTGCAG 3 Pst 3protruding end 3 GACGTC 5,识别序列在DNA分子中出现的频率:,如果四种碱基按完全随机分布的原则,则某种限制性内切酶识别序列在DNA分子中出现的频率为(1/4)n n为识别序列的核
8、苷酸数目。,但实际上未必所有的限制性核酸内切酶识别序列的出现概率都符合这样的规律。往往是富AT的识别序列在富AT的DNA分子中出现的概率高,在富GC的DNA分子中出现的概率低;而富GC的识别序列在富AT的DNA分子中出现的概率低,在富GC的DNA分子中出现的概率高。,由于那些长的识别序列和富GC或富AT的识别序列在DNA分子中出现的概率很低,所以把这些识别序列相应的限制性核酸内切酶称为稀切酶(rare cutting enzymes)。,有的限制性核酸内切酶可识别两种以上的核苷酸序列。如Acc I既可识别GTATAC,又可识别GTCGAC;Dde I可识别的核苷酸序列有CTAAG、CTTAG、
9、CTGAG和CTCAG。这样的限制性核酸内切酶为获得多种酶切片段提供了方便。,4.2型限制性内切酶的酶切特点,绝大多数型限制性内切酶在其识别顺序切割双链DNA,水解磷酸二酯键,产生3OH和5 P片段。这种酶的切割可以有两种方式。一是交错切割,结果形成两条单链末端,这种单链末端的核苷酸顺序是互补的,可形成氢键,所以称为粘性末端。如果切点在中轴的左上侧和右下侧,则产生5突出粘性末端(cohesive end):5GAATT C3 5GOHpTTAAC33C ATAAG5 EcoR 3CTTAAp OHG5,如果切点在中轴的左上侧和右下侧,则产生3突出的粘性末端:5CTGCAG3 5CTGCAOHp
10、G33GACGTC5Pst 3GpOHACGTC5,另一种是在同一位置上切割双链,产生平头末端,即碱基 配对完好的末端。例如Hae的识别位置是:5TCGCGA3 5TCGOH pCGA3 3AGCGCT5 3AGCp OHGCT5,粘性末端与平头末端,核酸内切限制酶HindIII对双链DNA分子的切割作用,有些来源不同的限制酶却识别和切割相同的序列,这类限制酶称为同裂酶。同裂酶产生同样切割,形成同样的末端,酶切后所得到的DNA片段经连接后所形成重组序列,仍可能被原来的限制酶所切割。同裂酶的反应条件可能存在差异。,5.同裂酶(Isoschizomers):,“完全同裂酶”能识别和切割完全相同的序
11、列,如Hind III与Hsu I,(A/AGCTT)“不完全同裂酶”虽能识别相同序列,但切割方式不同,如Xma I和Sma I。(CCCG/GGG和CCC/GGG),同裂酶(Isoschizomers):,6.同尾酶(Isocaudomers),有些来源不同的限制酶,识别及切割序列各不相同,但却能产生出相同的粘性末端,这类限制酶称为同尾酶。但两种同尾酶切割形成的DNA片段经连接后所形成的重组序列,不能被原来的限制酶所识别和切割。,MunI:,5-C A A T T G-33-G T T A A C-5,EcoR I:,5-G A A T T C-33-C T T A A G-5,5-C A
12、A T T G-33-G T T A A C-5,5-G A A T T C-33-C T T A A G-5,重新连接后的序列:,5-C A A T T C-33-G T T A A G-5,(1)识别顺序不同,切割方式也不同;(如EcoR和Pst I,前者产生的是5粘端,后者产生的是3粘端。)(2)识别顺序不同,切割产生的粘末端相同;(同尾酶)(3)识别顺序相同,切割方式不同;(如Sma I与ma I)(4)相同的识别顺序,切割方式亦相同;,7.限制酶的识别位点与切割方式之间的关系:,核酸内切限制酶的单位是这样定义的,在20ul终反应体系中,1h完全酶解1 g 底物DNA所需要的酶量,为l
13、个单位的内切酶(1U)。,DNA 1g 限制性内切酶反应10缓冲液 2l:Mg2+Tris-Hcl-巯基乙醇等 重蒸水 16l 酶液 1l,反应体系,8影响核酸内切限制酶活性的因素:,(1)DNA样品的纯度:(2)DNA的甲基化程度:(3)酶切消化反应的温度:(4)DNA的分子结构:(5)核酸内切限制酶的缓冲液:(6)酶的纯度,内切酶的星号活性:在某些反应条件下,识别顺序的特异性可能发生变化,可能切割一些与特异识别序列相类似的序列。最常见的例子是EcoR I,一般条件下它识别GAATTC六个核苷酸顺序,而EcoR I(表现有星号活性),仅能识别AATT四个核苷酸的顺序。,促使内切酶产生星号活性
14、的因素有多种,主要由如下一些因素引起。(1)甘油浓度过高。这是引起星号反应的常见原因。(2)离子强度不合适。某些内切酶需要在高盐缓冲液中进行反应,盐浓度降低也可能引起星号反应。(3)阳离子变化。若将Mg2+改为Mn2+可能促使EcoR和Hind 产生星号活性。(4)溶液中pH变化。如用EcoR I酶切时,反应溶液的pH值由7.5升高到8.5时也会出现星号反应。(5)有机溶剂残留的影响。,9.核酸内切限制酶在分子克隆中的应用 限制酶是分子克隆中最常用的工具酶,可以这么说:只要进行分子克隆操作,就必定要用限制酶,归纳起来,主要用在这几方面:DNA重组,组建新质粒,DNA分子杂交,制备DNA放射性探
15、针,绘制DNA物理图谱,DNA序列分析,DNA甲基化碱基的识别与切割,基因定位及DNA同源性研究。,第二节甲基化酶,甲基化酶同限制性内切酶成对存在。它们具有完全相同的识别顺序。甲基化酶使识别顺序中的某个碱基发生甲基化,保护DNA不被限制性内切酶切开。甲基化酶在分子克隆中相当有用,可保护基因组DNA中的特定部位不被切割。,DNA连接酶(Iigase):能借助ATP或NAD水解提供的能量催化2条双链DNA片段紧靠在一起的3羟基末端与5磷酸基团末端之间形成磷酸二酯键,使两末端连接的酶。,第三节DNA连接酶,1.DNA连接酶的作用机理,DNA连接酶与细胞内的能源分子形成复合物,“用力拉住”5-P末端并
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