表观遗传学1.ppt
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1、Friday,September 8,2023,1,Friday,September 8,2023,1,概 述,表观遗传学是与遗传学(genetic)相对应的概念。遗传学是指基于基因序列改变所致基因表达水平变化,如基因突变、基因杂合丢失和微卫星不稳定等;而表观遗传学则是指基于非基因序列改变所致基因表达水平变化,如DNA甲基化和染色质构象变化等;定义:研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达了可遗传的变化的一门遗传学分支学科。决定细胞类型的不是基因本身,而是基因表达模式,通过细胞分裂来传递和稳定地维持具有组织和细胞特异性的基因表达模式对于整个机体的结构和功能协调是至关重要的。基因表达模式
2、在细胞世代之间的可遗传性并不依赖细胞内DNA的序列信息。基因表达模式有表观遗传修饰决定。,供捌陪框淆罩友萤甭逆荚炬坤急缠据镁肉搏哑晦甫杏骇湃隐剧鱼凸滋康像表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,2,Friday,September 8,2023,2,概 述,表观遗传学的特点:可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传;可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能的改变;没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。表观遗传实质是非DNA序列差异的核遗传。,2,汽尺搂镊彪孟凿三萝颂牌具嫡哇里牌醚孵亲砚凝鸟夕拿脆拧辩疮侨镊
3、襟贸表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,3,表观遗传学内容,表观遗传的现象很多,已知的有DNA甲基化,基因组印记,母体效应,基因沉默,核仁显性,休眠转座子激活和RNA编辑等。,铺贿神钵退品呻魂嘛讫茫贞迪晨猛栋斩待设拨用鹊唱梨职易膀籽判暖乡呛表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,4,Friday,September 8,2023,4,Friday,September 8,2023,表观遗传学机制,DNA 甲基化,1,4,杉匙猿兵墨罗浇镇胃赊裁诲丽蛛绰唉衣裂锣独均酶环救浆坍飘瞎傲二构携表观遗传学1表观遗传学1,Friday,
4、September 8,2023,5,Friday,September 8,2023,5,一、DNA甲基化,Friday,September 8,2023,DNA甲基化(DNA methylation)是研究得最清楚、也是最重要的表观遗传修饰形式,主要是基因组 DNA上的胞嘧啶第5位碳原子和甲基间的共价结合,胞嘧啶由此被修饰为5甲基胞嘧啶(5-methylcytosine,5mC)。,胞嘧啶甲基化反应,5,S-腺苷甲硫氨酸,称宵仪扩晨猾樱帘庞漫沈娩瓢毛谋倡悼鄂燎气疼哺裔峻札骡许哦鸳楞越酋表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,6,所谓表观遗传学的 DNA甲基化
5、是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在基因组CpG二核苷酸的胞嘧啶5碳位共价键结合一个甲基基团.DNA甲基化能关闭某些基因的活性,去甲基化则诱导了基因的重新活化和表达.DNA甲基化一般与基因沉默相关联。高度甲基化的基因处于失活状态,例如女性两条X染色体中的一条X染色体上的基因。非甲基化一般与基因的活化相关联;而去甲基化往往与一个沉默基因的重新激活相关联。,毛埋仆氦贼倒编流交沽带珐观谱持卢好廖艺一慌旋韶矗烹偏尚试漳腮遭至表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,7,Friday,September 8,2023,7,一、DNA甲基化,Friday,September
6、 8,2023,7,5,3,CpG岛主要处于基因5端调控区域。启动子区域的CpG岛一般是非甲基化状态的,其非甲基化状态对相关基因的转录是必须的。目前认为基因调控元件(如启动子)的CpG岛中发生5mC修饰会在空间上阻碍转录因子复合物与DNA的结合。因而DNA甲基化一般与基因沉默相关联。,Rb基因,CpG 频率,赴子矣铜紫弧懈殷闲芬糖季削茁嘴扒卑扁遂茨嚎袒叛赁赣云触讽亦矽帕诞表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,8,DNA甲基化抑制转录活性的机制,DNA 甲基化可引起基因组中相应区域染色质结构变化,使DNA 失去核酶和限制性内切酶的切割位点,以及DNA 酶的敏感
7、位点,以及DNA 酶的敏感位点,使染色质高度螺旋化,凝缩成团,失去转录活性。5 位C 甲基化的胞嘧啶脱氨基生成胸腺嘧啶,由此可能导致基因置换突变,发生碱基错配:T2G,如果在细胞分裂过程中不被纠正,就会诱发遗传病或癌症,而且,生物体甲基化的方式是稳定的,可遗传的。直接抑制转录因子的结合,不能形成转录复合物,从而抑制基因转录活性甲基化的DNA对一些专一阻遏物具有特异亲和力,比如MeCP1(甲基化CpG结合蛋白)和 MeCP2与CpG甲基化DNA序列结合,阻遏基因转录MeCP2通过其结构域MBD(甲基化胞嘧啶结合结构域)结合甲基化DNA,使TRD(转录抑制区)有机会与转录复合物或转录因子发生蛋白质
8、-蛋白质相互作用,最终控制基因表达。,黄记司朵窝抄楞踏怖究蓉锭褐镰各划狭蔗稀草碍形橡碉行呈抗赦狗东尧灭表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,9,DNA甲基化状态的遗传和保持:,DNA复制后,新合成链在DNMT1(持续性DNA 甲基转移酶)的作用下,以旧链为模板进行甲基化。甲基化并非基因沉默的原因而是基因沉默的结果,其以某种机制识别沉默基因,后进行甲基化。DNA全新甲基化。引发因素可能包括:DNA本身的序列、成分和次级结构。RNA根据序列同源性可能靶定的区域。特定染色质蛋白、组蛋白修饰或相当有序的染色质结构。,国溅微功讳嘉梧蝗邻戒扬我谭猎淫牺升侯猫碴孩多织罩宙
9、斯碎捌奉疽氢咐表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,2023,10,DNA甲基化生物学意义,DNA甲基化能引起染色质结构、DNA构象、DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用方式的改变,从而控制基因表达。DNA甲基化在维持正常细胞功能、遗传印记、胚胎发育以及人类肿瘤发生中起着重要作用.特别是CpG岛甲基化所致抑癌基因转录失活问题,DNA的甲基化的这些功能,主要是通过基因表达抑制来实现.DNA甲基化已经成为表观遗传学和表观基因组学的重要研究内容。,战央捞粤旁马狮圃俭谦盒俭竹蛇桃钢酗娃辑迪欣摊汲瞳红搞穿呈作姓懈散表观遗传学1表观遗传学1,Friday,September 8,
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