端粒酶和抗体酶.ppt
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1、核 酶 端粒酶抗体酶,第二节 端粒和端粒酶,衰老是一个极为复杂的不可抗拒的生理过程,是人类进化发展的必然,分子生物学研究表明,细胞内染色体端粒缩短过程,是人体衰老的决定因素(端粒结构和端粒酶)在人体中,幼年期细胞内的端粒长度远远长于老年期;从细胞的体外培养中发现,随着细胞的分裂,其端粒逐渐缩短。端粒缩短是触发衰老的分子钟。,端粒的发现,1930,著名的遗传学家 B.Mcclintock 和HJ.Mller发现:染色体的末端可维持染色体的稳定性Mller将它定义为“telomere”,这是由希腊语“末端”(telos)及“部分”(meros)组成的。染色体失去了这些片段,就会互相粘连到一块,发生
2、结构及功能上的改变,从而影响到细胞的分裂与生长,端粒的发现,1970,EH.Blackburn 利用四膜虫(Tetrahymena)揭示了端粒的初步结构由几个核苷酸组成的 DNA 重复片段,富含G(TTGGGG)n,重复的次数由几十到数千不等,分裂中期染色体结构-端粒,端粒下区subtelomeric region与端粒DNA相邻,由一些退化的端粒DNA片断的重复组成,端粒DNA序列,人的端粒DNA序列长约515kb序列:(TTAGGG)n,串联重复,不同生物端粒DNA长度,酵母 200 400 bp尖毛虫 20 bp小鼠 5 80 kb大鼠 150 kb,DNA缠绕成的染色体末端,有称做端粒
3、(telomere)的区域。控制着细胞的分裂次数,端粒随着细胞分裂每次变短,短到某个程度,细胞将不再分裂。人的一生中,细胞大约能分裂5060次。因此端粒是控制生理寿命的生物钟,而端粒长短就成为表示细胞“年龄”的指标。如果加入一种“端粒酶”阻止它缩短,就可使细胞保持年轻,人就像吃了“唐僧肉”一样实现长生不老的梦想。,端粒(telomere),真核生物染色体线性DNA分子末端的结构。结构特点:1.由末端单链DNA序列和蛋白质构成2.末端DNA序列是多次重复的富含G、C碱基的短序列如:单细胞纤毛生物四膜虫(Tetrahymena)端粒是由重复序列TTGGGG多次重复而成人的端粒是由重复序列5TTAG
4、GG3不断重复而成。3.单链3末端能形成 G-quadruplex结构 4.各种不同生物端粒的结构和功能都非常保守。,G-quadruplex结构,G-quadruplex结构的稳定功能,端粒的功能I-维持染色体的稳定性,保护真核生物的染色体免遭破坏。细胞中存在核酸酶等破坏DNA的外界因素。,端粒的功能II-DNA末端复制问题,真核生物DNA复制过程中存在“末端复制问题”,即依赖DNA的DNA聚合酶(复制酶)在每次复制后,都在5末端留下一段空隙(RNA引物降解后留下的空隙),若细胞无法填补这些空隙,染色体将随着每一次细胞分裂而不断缩短,直至细胞消亡。端粒的存在不但可以避免外界因素对DNA的破坏
5、,而且可以在复制过程中,通过牺牲自我而避免染色体DNA受损,以维护染色体结构和功能的完整性。,示意图,端粒的功能 III-可能肿瘤抑制靶点,端粒自身的鸟嘌呤四联体(guanine-quadruplex)和一些端粒特异性结合蛋白对端粒长度、端粒稳定甚至对端粒酶活性都有调节作用,在肿瘤形成和生长中发挥重要作用。以此为靶点抑制肿瘤,直接作用于端粒,不依赖端粒酶的存在,对端粒酶阴性肿瘤亦有作用。因此,端粒可能成为新的肿瘤抑制靶点。,端粒酶的发现,72年,JD.Watson发现:DNA 聚合酶不能够完整地复制线性染色质5末端的引物脱落后,DNA聚合酶不能完成最后的复制,留下一个单链的间隙如果这一间隙不能
6、够被填充,染色体DNA将失去这一DNA片断每经过一次复制、分裂,染色体就将丢失一部分的端粒结构,影响到与端粒相邻的一些重要基因科学家们考虑:可能存在着一种不同于DNA 聚合酶的酶来完成单链间隙的复制,端粒酶的发现,1984,CW.Greider和EH.Blackburn发现:将一段单链的末端寡聚核苷酸加至四膜虫的提取物中后,端粒的长度延长了,这就说明了切实有这样的一种酶存在将它命名为:“端粒酶”(telomerase)进一步的研究揭示了端粒与端粒酶在细胞的生长及肿瘤发生中有非常重要的意义,现正成为一个研究的热点,端粒酶(telomerase),特点:1.由RNA和蛋白质构成的复合物2.端粒酶是
7、真核细胞内染色体完全复制的关键酶,是一种RNA依赖的DNA聚合酶。为特殊的逆转录酶,能以自身的RNA为模板逆转录合成端粒DNA3.其活性取决于它的RNA和蛋白质亚基。端粒酶至少包含两个功能性相互作用的RNA分子,两者都可充当DNA聚合作用的模板。,4.端粒酶至少包含两个活性位点端粒酶除了具有反转录活性外,还具有核酸内切酶的活性。功能:1.合成端粒DNA,维持端粒的长度 2.合成串联重复的TTAGGG序列为TRF2提供结合位,防止染色体的末端融合。,端粒酶(telomerase),端粒酶的结构,人的端粒酶由三部分组成:端粒酶相关蛋白(telomerase-associated protein,T
8、P1/TLP1)the human RNA subunit(hTR)5-CUAACCCUAAC-3The human telomerase reverse transcriptase(hTERT),端粒酶的结构,端粒酶作用模式,端粒酶作用模式,爬行模型,端粒理论,端粒及端粒酶的意义,端粒的长短及端粒酶活性变化与细胞水平的老化(aging)及肿瘤的发生有一定关系。端粒酶活性存在于 85%-95%肿瘤细胞中,而在正常细胞中不存在。可成为肿瘤的诊断标记和治疗靶点。,抗端粒酶疗法,即“研制端粒酶的专一性抑制剂”,对肿瘤的治疗有着非常广阔的前景。进一步研究探索端粒酶和端粒与衰老和癌变的关系,无疑有着重要
9、的理论意义和实用价值。国内近来用砒霜治癌取得一定的临床疗效。有研究发现,砒霜能够抑制肝癌血管的形成,还能抑制端粒酶的活性,因此能起到高效的抗癌作用。,端粒作为肿瘤治疗靶点的可能作用方式,针对端粒酶中RNA功能部分的治疗方法,Antisense oligodeoxynucleotides(ODN)Consist of short stretches of DNA that are complementary to a target RNAFirst report:Feng,J.et al.(1995)Science 269,1236Reverse transcriptase inhibitors
10、Incorporate into DNA and block chain elongation 3-azido-3deoxythymidine(AZT)Hammerhead ribozymesSmall RNA molecules that possess specific endoribonuclease activity,稳定G-quadruplex的化合物,以端粒酶为治疗靶点的问题,A significant lag-phase and prolonged inhibition in order to reduce telomeres to critical lengthsPossibl
11、e side-effects because of the telomerase activity in some normal cells such as stem cellsThe possibility of drug resistance to inhibitors,第三节抗体酶,抗体酶(catalytic antibody),又称催化抗体或程控酶(programmable enzyme),是指能够模拟酶的作用,特异性地与化学反应的过渡态或高能中间体结合,并能够加速化学反应进行的抗体分子,通常泛指各种具有催化活性的抗体。,什么是抗体酶?,1948年Pauling的预言:抗体酶的理论基础
12、早在1948年就曾被Pauling所预言。他指出:酶的催化作用是由于酶在催化化学反应过程中,活性中心同底物的过渡态(transition state)或高能反应中间体(high-energy reaction intermediates)产生互补,从而加速化学反应的进行。,抗体酶出现的历史背景,抗体酶出现的历史背景,Jencks1969年的假设:受Pauling理论的启发,Jencks于1969年提出:抗体若能与化学反应的过渡态结合,则这样的抗体必具有催化性能。这意味着,抗体一旦能与过渡态结合,它就具有酶的性质在温和条件下高效专属地催化化学反应。以此推理,抗体若能与过渡态类似物结合,则它也会与
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