基因的概念及作用 (2).ppt
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1、基因的概念及作用,A、基因的概念及其发展B、基因的作用及其调控C、基因组学,一、基因的研究简史,概 述,19世纪60年代 孟德尔提出遗传因子 1909年 W.Johannsen首先使用基因(gene)一词 1926年 Morgan发表了“基因论”20世纪40年代 Bendle和Tatum提出了“一个基因,一个酶”的学说 20世纪50年代 Benzer提出了“顺反子”概念 20世纪60年代 遗传密码的破译使人们对基因表达的机理有了更多的了解 20世纪90年代 形成了基因的现代概念,孟德尔(Gregor Johann Mendel 18221884),,植物杂交试验一文中指出,生物每一个性状都是通
2、过遗传因子来传递的,遗传因子是一些独立的遗传单位,孟德尔的遗传因子阶段:,摩尔根的基因阶段,顺反子阶段,1957年法国遗传学家本滋尔(Benzer)以T4噬菌体作为研究材料分析了基因内部的精细结构,提出了顺反子学说。经典遗传学对基因的最后认识。认为顺反子是编码一条多肽链的单位的概念,一个基因内部仍可划分若干个起作用的小单位。这个学说打破了过去关于基因是突变、重组、决定遗传性状的“三位一体”概念及基因是最小的不可分割的遗传单位的观点.,操纵子阶段,1961年法国雅各布(F.Jacob)和莫诺(J.L.Monod)提出了操纵子学说。从此根据基因功能把基因分为结构基因、调节基因和操纵基因。,基因概念
3、的进一步发展,70年代后,基因的概念随着多学科渗透和实验手段日新月异又有突飞猛进的发展 1、基因具重叠性。2、断裂基因3、McClintock转座子 4.假基因,基因重叠示意图,噬菌体 X174基因图,二、基因的概念,基因是原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。基因是DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位对于编码蛋白质的结构基因来说,基因是决定一条多肽链的DNA片段,第一类是编码蛋白质的基因,它具有转录和翻译功能,包括编码酶和结构蛋白的结构基因以及编码阻遏蛋白的调节基因第二类是只有转录功能而没有翻译功能的基因,包
4、括tRNA基因和rRNA基因第三类是不转录的基因,它对基因表达起调节控制作用,包括启动基因和操纵基因,三、基因分类,三个小写英文斜体字母三个小写英文斜体字母加一个斜体大写字母质粒p,四、基因的命名,非编码区 编码区 非编码区 5 3 enhancer promoter 5UTR,3UTR exon intron,五、基因的结构,一、基因的作用 基因对性状的表达作用可分为直接作用和间接作用。,基因的作用及其调控,绝大多数情况下,基因是通过控制酶的合成间接地控制性状的表现。大多数生物性状的表现都属于此种作用。,1、间接作用,指由基因直接作用于某个遗传性状。原因在于:遗传性状本身就是生物体的结构蛋白
5、或功能蛋白。,2、直接作用,人类的镰刀形红血球贫血症是由于控制血红蛋白的基因的结构中有1个碱基发生了变异。,镰状细胞贫血(镰刀形红细胞),患者的红细胞呈镰刀状且极易破裂,因而引起严重贫血,甚至死亡,正常红细胞,镰刀形红细胞,红细胞 圆盘状 镰刀状,血红蛋白 正常 异常,氨基酸 谷氨酸 缬氨酸,mRNA GAA GUA,镰状细胞贫血发生原因,突变,C T T,C T T,G A A,G U A,谷氨酸,缬氨酸,DNA,mRNA,蛋白质,二、基因作用的调控,生物体的每一个细胞都含有相同的一整套基因,都具有发育成一个完整个体的潜能,而在个体发育的过程中,不可能所有的基因在任何时间,任何部位都发挥作用
6、,而是只有在需要的分化时期和分化器官中才能发挥作用,进行遗传信息的转录和翻译,表达相应的性状,发育成相应的器官,执行相应的功能,否则就处于关闭状态。这说明基因具有对自身的调控作用。通过基因的调节系统,基因在生物个体发育的过程中各司其职,表现出各种不同功能的性状,这些性状组成一个完整而协调的生物体。,细胞或生物体中,一套完整单倍体的遗传物质的总和。人类基因组包含24条染色体以及线粒体上的全部的遗传物质。,一、基因组(genomic),基因组中不同的区域具有不同的功能有些区域编码蛋白质的结构基因有些区域复制及转录的调控信号有些区域的功能尚不清楚,基因组学,基因组学(genomics)是遗传学研究进
7、入分子水平后发展起来的一个分支,主要研究生物体全基因组(genome)的分子特征。基因组学强调的是以基因组为单位,而不是以单个基因为单位作为研究对象,因此,基因组学的研究目标是认识基因组的结构、功能及进化,弄清基因组包含的遗传物质的全部信息及相互关系,为最终充分合理地利用各种有效资源,为预防和治疗人类遗传疾病提供科学依据。,二、基因组学,基因组学的重要组成部分是基因组计划,如人类、水稻基因组计划,大体可分为:1、构建基因组的遗传图谱2、构建基因组的物理图谱3、测定基因组DNA的全部序列4、构建基因组的转录本图谱5、分析基因组的功能,基因组计划研究开始于1990年,美国国立卫生研究院(NIH)和
8、能源部(DOE)联合启动了被誉为“人体阿波罗计划”的“人类基因组计划”(human genome project,HGP)。在美国提出人类基因组计划后,英、法、日、前苏联、中等,也相继启动了类似的研究项目。2000年6月26日,各国科学家公布了人类基因组工作草图,2001年8月26日,人类基因组计划中国部分测序项目汇报及联合验收会在京召开,标志人类基因组“中国卷”通过验收。,1992年8月,中国根据国情正式宣布实施自己的“水稻基因组研究计划”,已完成水稻基因组物理图谱的构建。2002年4月5日,Science以14页的篇幅刊登和宣布中国科学家独立绘制完成的水稻基因组草图序列(4.6亿),(一)
9、基因组图谱的构建 在进行大规模序列测定之前,构建基因组图谱是测定大基因组全部核苷酸序列的重要一环。基因组图谱可作为序列测定中制定测序方案的依据,以便先重后轻地分析基因,锚定测知的核酸序列在染色体上的位置。因此,在人类基因组计划实施过程中,首先用了六年时间构建高密度的基因组图谱,然后才进入测序工作。,1、遗传图谱(1)图谱标记 图谱构建中需要可以鉴别的标记(marker),在构建遗传图谱中,可用基因和DNA作为标记。基因标记:用基因作为标记,分析各基因间的连锁关系及遗传距离,绘制出连锁遗传图谱DNA标记:限制性内切酶多型性(RFLP)、简单序列长度多型性(SSLP)、单核苷酸多型性(SNPs),
10、(2)遗传图谱的构建 人类基因组遗传图谱的构建:人类的遗传图谱是利用家系分析法,在对8个家系的134个成员的分析中,主要根据5264个STR标记绘制而成的。利用这些家系的资料绘制第1至22号染色体图谱。对于X染色体图谱,还利用了来自另外12个家系,170个成员的资料绘制而成。将5264个标记定位在2335个位点,据此构建的人类基因组遗传图谱的密度为每个标记599 Kb。,植物基因组遗传图谱的构建:选择亲本 产生构图群体 遗传标记的染色体定位标记间的连锁分析,2、物理图谱 由于遗传图谱的分辨率有限、精确性不高,所以还要构建物理图谱。基因组物理图谱的构建主要有三种途径:限制性酶图谱荧光原位杂交技术
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