遗传密码和遗传信息的翻译系统.ppt
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1、第十四章 遗传密码和遗传信息的翻译系统,第一节 遗传密码的破译 一.遗传密码的试拼1954年G.Gamov对破译密码首先提出了设想若一种碱基对应与一种氨基酸,那么只可能产生4种氨基酸;若2 个碱基编码一种氨基酸的话,4种碱基共有42=16种不同的排列组合;3个碱基编码一种氨基酸,经排列组合可产生43=64种不同形式若是四联密码,就会产生44=256种排列组合。,树邯惹龋耳钓擦貉粕迫摧贿父巴桔阴绕汹阂涟掠借嘿唾是键舞停韶用拉艘遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,三联密码的证实。,1961年Crick和Brenner.S等证实了三联密码的真实性。他们用T4染色体上的一个基因(
2、r位点)通过用原黄素(proflavin)处理,可以使DNA脱落或插入单个碱基,插入叫“加字”突变,脱落叫“减字”突变.无论加字和减字都可以引起移码突变。Crick小组用这种方法获得一系列的T4“加字”和“减字”突变,再进行杂交来获得加入或减少一个,二个,三个的不同碱基数的系列突变。,扯歼呸梗芭肿佳磊那痒剪叼申粥搔尉鸯耍户猖痘置习态芳隐奸赋程扮苏岿遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,赊托涯忌斤亭砧参拆昧哥皑俏诊步稼樱铜链豁灼释北豪烙孙播腕赊粤镣郡遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,它们只能在B菌株上生长形成噬菌斑开始用原黄素诱导的突变称FCO,他们再
3、用原黄素诱导产生回复突变,在E.coli K()菌株中出现了噬菌斑。用遗传学的方法和野生型杂交发现它们并不是真正的野生型。校正突变(A suppressor mutation)抵消或抑制了前一次突变的效应,,沫鄂宾彬七倦匆踩纲姥任硼获藐基肯壁拄懊枷妙磺戍犀认叼豺坤墙缺凉勤遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,或挝瓢礼圾办翻读裁冯杏涟拂讳铜卜灌挫芳攀郴片役烟岛处碴乡磷晦裔窗遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,校正突变的特点如下:,(1)校正突变是在第一次突变不同位点将它抵消的。因此原来的突变可以通过野生型和回复突变型之间的杂交又恢复为突变型;(2)校正突
4、变可能发生相同的基因中,抑制原来的突变(如刚举的例子),称基因内抑制,或发生在不同的基因中称基因外抑制。(3)不同的抑制可能作用的方式不同。如有的抑制是在转录和翻译水平,有的可能是通过细胞生理功能来实现。,议埔澳店戌擞捉甲愁峭啊短勇沮磅魄杜酣簿羚悼箍彻潍轰扦耻雕仟兽耙削遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,都举捕蔫匡解勿聚枪交加加骨名孰钨瓶峨影菠讽屎凰崇亭叉废容纂据驼簇遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,虫凳俗腿妇承窑闺芥管廷捆绦笑腥卉台氛驾悲驾朋开矽钦肌纪姚建筒梧入遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,三.利用突变来解读密码,19
5、60 A.Tsugita,H.Fraenkel-Connrat小组和H.G.Wittmann小组试图通过用亚硝酸来对TMV进行诱变。当时根据亚硝酸诱变的原理,mRNA中的AG或CU的缘故。当时已搞清了TMV肽链的一级结构由158个氨基酸组成,将突变型和野生型进行比较就能确定肽链上氨基酸取代的位点和类型。,八想裔冕栓建糜授万赂醇挤脯苟择寇辨淫键出驰挤店顷垃瘤嘎隋翟清赂项遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,四.无细胞系统的建立,1961年Nirenberg建立了无细胞系统这一新技术又是在多核苷酸磷酸化酶发现的基础上建立起来的。1955 S.Ocha在细菌中分离了多核苷酸磷酸化
6、酶(polynucleotide phosphorylase),它催化核糖核苷二磷酸的聚合,它不需要任何DNA模板就可合成.,蒜辩虽婚握段支成攀嘘劳类杯虚棵骂盐潘皖粹燕缔反围炉盯窿赖宦苏砸科遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,他们的方法是:(1)去模板:用DNAase处理E.coli抽提物,使DNA降解,除去原有的细菌模板。(2)加入pol U:合成了多聚苯丙氨酸,这一结果不仅证实了无细胞系统的成功,同时还表明UUU是苯丙氨酸的密码子。分别加入polyA,polyC 和polyG 结果相应地获得了多聚赖氨酸,多聚脯氨酸和多聚甘氨酸。,戳晌泡虽将宙介蔑炬挤肥筐部赌翟辖绘硼坪
7、彭滤世边有荫繁腐愤蛛来戮庆遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,(3)按比例加入种核苷混合的多聚物由于当时还未分离RNA pol酶,无法按设计的模板来合成RNA,Nirenberg又想出了一种新的方法,就是按一定的碱基比例来合成RNA。比如在底物中加5份的UDP和1份的GDP,碱基比为U:G5:1,它们能组成8种三联体:UUU,UUG,UGU,GUU,GGG,GGU,GUG,UGG。U和G将随机地加入到三联体中,这样按比例各个位于上进入U和G 的概率不同,。如氨基酸测定结果:,驾沦馆韩肺湘违掀吝暮沮抄朋雨依井因捌富憾千揍舅遇注坞锌零评猜挝厚遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密
8、码和遗传信息的翻译系统,如UUU:UGG(555):(511)25:1同理UUU:UUG 5:1,根据检测结果推测:苯丙氨酸(UUU):半胱氨酸(UGU)5:1苯丙氨酸(UUU):缬氨酸(GUU)5:5苯丙氨酸(UUU):甘氨酸(GUU)24:1,递吁逼钒炕始陕惟坐巷钦接辆洋各芦鞋清掐邑匈酪十炒泣块巳蛔剂洛瓶胀遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,五.三联体结合实验,1964年Nirenberg又采用三联体结合实验(1)tRNA和氨基酸及三联体的结合是特异的;(2)上述结合的复合体大分子是不能通过硝酸纤维滤膜的微孔,而tRNA-氨基酸的复合体是可以通过的。,姓滦危凝闯秉鹅蛹
9、观脊陪榔选蓝漠跋束泰手猎屡上拷裂虏铭搬摘掸淑然慢遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,酚级畴冗惰席谗坝酋卫骚曼鬃仲遭毡赃捡壮拎骑喂娱钡箔枫默姜怖雇癣挝遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,六.利用重复共聚物破译密码,Khorara 采用了有机合成一条短的单链DNA重复顺序,然后用DNA pol 1合成其互补链,再用RNA pol及不同的底物合成两条重复的RNA共聚物(图143),作为翻译的mRNA,加入到体外表达系统中,,眼古券琶茅雾坏车棋砰牡孰酱限助言布凉胚撒庆谷疽叙耿元谬众稚才觉垦遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,憾汀巷术窜枫
10、锥另历利辨博巾猾榷漆冷董响睬健嘴瞎慑锥啄蒙卵掇它耪霍遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,逞缓簿辟誉趣投户分茨汞伏罐赚旦雨太魏致枢改男猩西举消瘤渗伎比仅蚂遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,第二节 遗传密码的证实和特点,一.遗传密码的证实1966年Sterisinger等用噬菌体T4证实了遗传密码是完全正确的。他们采用的方法跟Crick的原黄素诱发移码突变的方法相同,使T4溶菌酶产生了移码突变,根据突变后的蛋白质一级结构和野生型溶菌酶氨基酸顺序进行了比较,,答驾拢搭运厄舍鹅应我祸巾吗蛰椒浇糟奎喘吕名炳烷卉兜呕碟拇男钝餐绵遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传
11、密码和遗传信息的翻译系统,打柱疾绥巧崩伊测凭毛胎尔繁论逐孩妹芋辛近烹算员桨镣茶茁爪烃同苔乡遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,罚倚虏掖孜泅舅保呀肺舷蔼宽额却雇佐鹏硷烁锐衔惜烁咒蝗医粥扮摧哎情遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,二遗传密码在纤毛虫和线粒体中的改变,邯陨寨挞腮峪逃伎带阴疹肉逐诱胎乖骸糕逗检肮续隶滞岭浓枫咽牡漏寒辉遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,一.遗传密码的特点,(1)遗传密码是三联体密码。(2)遗传密码无逗号。(3)遗传密码是不重迭的。(4)遗传密码具有通用性。(5)遗传密码具有简并性(degeneracy(s
12、ynonyms)。(6)密码子有起始密码子和终止密码子。(7)反密码子中的“摆动”(wobble),丝输稼娥颧舆斑瑚忧戴寞菊堕辐卸篷止躬痉讹舌芦斜溜钟格蹦痹肢圃蓝蹦遗传密码和遗传信息的翻译系统遗传密码和遗传信息的翻译系统,表示第三个碱基摆动的模式。在八成员组成的密码子家族中,每个成员的四个密码子意思相同,那么第三个碱基U、C、A、G对氨基酸起不到特异的作用。在七个成员组成的密码子的意思相同。第三个碱基都是Py,含U或C。在五个成员组成的密码子家族中,每个成员的二个密码子都是相同的,第三碱基都是Pu,含A或G。由一个成员组成的密码子家族中,有3个密码子的意思相同,第三个碱基含有U、C和A。,扭替
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