基因组学、功能基因组学、蛋白质组学.ppt
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1、2024年1月15日星期一,1,基因组学功能基因组学蛋白质组学,2024年1月15日星期一,2,20世纪人类科技发展史上的三大创举,90年代人类基因组计划,40年代第一颗原子弹爆炸,60年代人类首次登上月球,2024年1月15日星期一,3,人类基因组计划的启动 1986 年诺贝尔奖获得者R.Dulbecco(杜尔贝科)提出人类基因组计划测出人类全套基因组的 DNA 碱基序列(3 X 109 bp),2024年1月15日星期一,4,1975年,获诺贝尔生理医学奖,2024年1月15日星期一,5,美国政府决定于 1990年正式启动HGP,预计用 15 年时间,投入 30 亿美元,完成 HGP。由国
2、立卫生研究院和能源部共同组成“人类基因组研究所”逐渐地,HGP 扩展为多国协作计划。参与者包括:英、日、法、德和中国(1993年),2024年1月15日星期一,6,DNA 测序技术飞速提高 1998.5.9 J.C.Venter 等宣布,组建商业公司,投入 3 亿美元,3 年内完成。,接着又有若干家公司成立,总共投入资金约几十亿美元,形成“公”“私”并进 格局,2024年1月15日星期一,7,2024年1月15日星期一,8,二000年六月二十六日克林顿宣布人类基因组草图绘制完成,2024年1月15日星期一,9,人类基因组草图基本信息,由31.65亿bp组成含33.5万基因与蛋白质合成有关 的基
3、因占2%,人类基因组,2024年1月15日星期一,10,基因组学(genomics):是阐明整个基因的结构、结构与功能的关系以及基因之间相互作用的科学。,功能基因组学(functional genomics):是研究所有基因的功能的科学。,蛋白质组学(Proteomics):是在整体水平上研究细胞内蛋白质及其活动规律的科学。,2024年1月15日星期一,11,2024年1月15日星期一,12,第一节 基因组学,基因组(genome):是细胞或生物体中一套完整的遗传物质(真核生物包括核基因组及线粒体基因组两部分)。基因(gene):是基因组中一个功能性遗传单位,是贮存有功能的蛋白质多肽链或RNA
4、序列信息及表达这些信息所必需的全部核苷酸序列。,2024年1月15日星期一,13,四张图:物理图、转录图遗传图、序列图,四、HGP的主要任务,2024年1月15日星期一,14,基因组(genome)一词是由H Winkler于1920年提出来的,表示一个生物种配子中染色体的总和。现在基因组一词更常指细胞或生物体的全套遗传物质。,基因组学(genomics)是由美国人Roderick在1986年提出并与Genomics一起问世。,2024年1月15日星期一,15,人类基因组计划的科学意义,确定人类基因组所携带的全部遗传信息,认识自我,从而揭开人类生长发育的奥秘,追求健康,战胜疾病。,主要基因组计
5、划的基本情况:,到目前为止,已经完成了酵母、线虫、果蝇、拟南芥、人类和水稻等真核生物基因组及数十个原核生物基因组。,2024年1月15日星期一,16,2024年1月15日星期一,17,一、人类基因组计划的主要研究内容,(一)遗传图谱(genetic map):利用人类基因组中的一些特殊位点作为遗传标志而进行的基因组分区。,又称连锁图谱(linkage map),它是以具有遗传多态性(在一个遗传位点上具有一个以上的等位基因,在群体中的出现频率皆高于1%)的遗传标记为“路标”,以遗传学距离(在减数分裂事件中两个位点之间进行交换、重组的百分率,1%的重组率称为1cM)为图距的基因组图。,2024年1
6、月15日星期一,18,遗传图采用遗传学距离(genetic distance)作为图距,单位cM。cM值越大,两者之间距离越远。人类基因组的遗传大小已经确定为3600cM。通过遗传图分析,可以了解各个基因或DNA片段之间的相对距离。,遗传标志:,1、限制性酶切片段长度多态性(RFLP),2、短串联重复序列(STR),3、单核苷酸多态性(SNP),2024年1月15日星期一,19,1、形态学标记,形态学标记(morphological marker)能够用肉眼识别和观察、明确显示遗传多样性的外观性状。特点简单直观,但标记数目少,多态性低,易受外界条件的影响;依据它进行选择的准确性差,所需时间较长
7、,选择效率也较低。,2024年1月15日星期一,20,2、细胞遗传标记,细胞遗传标记(cytological genetic marker)主要是指染色体核型(染色体数目、大小、随体、着丝粒位置、核仁组织区等)、带型(Q、G、C、R带型)和数量特征的变异等,它们分别反映了染色体在结构上和数量上的遗传多态性。,2024年1月15日星期一,21,家猪X、Y染色体G带示意图,2024年1月15日星期一,22,细胞遗传标记的特点,不受环境影响,呈孟德尔方式遗传。多态性集中表现在染色体高度重复DNA结构的异染色质所在的部位。细胞遗传标记经常伴有对生物有害的表型效应,难以获得相应的标记材料,或者观测和鉴定
8、比较困难,从而限制了细胞遗传标记的应用。,2024年1月15日星期一,23,3、生化与免疫遗传标记,免疫遗传学标记(immunogenetical marker)以动物的免疫学特性为标记,包括红细胞抗原多态性和白细胞抗原多态性。生化遗传标记(biochemical genetic marker)主要是指在同一动物个体中具有相同功能的蛋白质存在两种以上的变异体。,2024年1月15日星期一,24,同工酶与等位酶,同工酶(isozyme):电泳所可区分的同一种酶(系统)的不同变化等位酶(allozyme):由一个位点的不同等位基因编码的同种酶的不同类型,其功能相同但氨基酸序列不同,2024年1月1
9、5日星期一,25,等位酶分析的过程,材料的采集,研磨和酶的提取,酶的保存,淀粉凝胶制备,电泳,凝胶切片,酶的组织化学染色,酶谱的记录与分析,数据分析,2024年1月15日星期一,26,生化与免疫遗传标记的特点,与形态学标识和细胞遗传标记相比,数量更丰富,受环境影响更小,检测手段简便,是一种较好的遗传标记。血液型和细胞质型都是基因表达的产物,局限于反映基因组编码区的遗传信息,且标记的数量还比较有限,不能很好地覆盖整个基因组。,2024年1月15日星期一,27,4、分子遗传标记,分子遗传标记(molecular genetic marker)是一种新的以DNA多态性为基础的遗传标记.随着分子生物学
10、的发展,相继建立了RFLP、VNTR、RAPD、AFLP、SNP等多种分子遗传标记检测技术,开创了遗传标记研究的新阶段。,2024年1月15日星期一,28,分子遗传标记的特点,无表型效应不受环境的限制和影响普遍存在于所有生物数量丰富等特殊优势,2024年1月15日星期一,29,5、理想的分子遗传标记应具备的特点,遗传多态性高;检测手段简单快捷,易于实现自动化;遗传共显性,即在分离群中能够分离出等位基因的3种基因型。标记遍布整个基因组;准确性,能正确反映动物的真实遗传,即标记是经济性状基因,还是与影响重要性的性状连锁。实验重复性好(便于数据交换);开发成本和使用成本尽量低廉;,2024年1月15
11、日星期一,30,二、分子遗传标记,1、RFLP:限制性片段长度多态性 2、TRS:串联重复序列标记3、SNP:单核苷酸多态性,2024年1月15日星期一,31,1、限制性片段长度多态性,RFLPrestriction fragment length polymorphism最早应用于动植物遗传学研究的分子标记技术,2024年1月15日星期一,32,RFLP的原理,利用限制性内切酶消化基因组DNA,形成大小不等、数量不同的分子片段,经电泳分离,通过Southern印迹将DNA片段转移至支持膜(尼龙膜或硝酸纤维素膜)上,然后用放射性同位素(32P)或非同位素(如地高辛,荧光素)标记的探针与支持膜上
12、的DNA片段进行杂交。不同基因组DNA酶切位点的改变,会使得RFLP谱带表现出不同程度的多态性.,2024年1月15日星期一,33,限制性酶切长度多态性(RFLP),2024年1月15日星期一,34,限制性内切酶的酶切原理:,2024年1月15日星期一,35,DNA分子上多态性位点在等位基因中存在与否是不同的。,2024年1月15日星期一,36,RFLP的特征,RFLP是第一种被用于作图研究的DNA标记,它们一般有如下特征:,1)处于染色体上的位置相对固定;2)同一亲本及其子代相同位点上的多态性片段特征不变;,3)同一凝胶电泳可显示不同多态性片段,具有共显性特点。,2024年1月15日星期一,
13、37,PCRRFLP,将PCR技术用于RFLP分析,即PCR-RFLP。该技术先用1对引物特异性扩增基因组的某一高变区,然后用限制性内切酶消化PCR产物,电泳检测多态性。PCR-RFLP分析省去了探针的制备、分子杂交等繁琐的过程,DNA需求量也少,大大简化了传统的RFLP技术。,2024年1月15日星期一,38,PCRRFLP的应用,CCT GAG GAG,CCT GTG GAG,Mst酶切位点,Mst酶切位点消失,2024年1月15日星期一,39,检测不同个体RFLP的技术,Southern印迹杂交(Southern blot hybridization)多聚酶链式反应或PCR(Polyme
14、rase chain reaction),2024年1月15日星期一,40,Southern blot,2024年1月15日星期一,41,PCR(Polymerase chain reaction),2024年1月15日星期一,42,2024年1月15日星期一,43,2024年1月15日星期一,44,短串联重复序列(STR),2024年1月15日星期一,45,小卫星序列(minisatellite),有时又称可变串连重复(variable number of tandem repeats,VNTR),其重复单位的长度为数十个核苷酸。,微卫星序列(microsatellite)或简单串联重复(s
15、imple tandem repeats,STR or SSR),其重复单位为1-6个核苷酸,由10-50个重复单位串联组成。,有二种类型的SSLP常用于作图,2024年1月15日星期一,46,DNA指纹图谱原理,选择在VNTR特异序列上没有酶切位点的限制性内切酶将动物总基因组DNA切成不同长度的片段以VNTR中特异序列作为探针,进行Southern杂交,由于不同个体的串联重复序列的数目和位置不同,形成的杂交谱带具有个体的特异性,人们称为DNA指纹图谱(DNA fingerprinting,DFP),2024年1月15日星期一,47,VNTR示意图,123,VNTR变异的原理示意图,2024年
16、1月15日星期一,48,2024年1月15日星期一,49,DFP的特点,多态性检测率高,位点呈共显性遗传个体具有高度特异性技术复杂、成本高,有时谱带过于复杂,2024年1月15日星期一,50,微卫星(microsatellite DNA,MS),又称简单序列重复(simple sequence repeat,SSR)是高度重复序列,广泛存在于真核生物基因组,重复单位的核心序列为26bp。,2024年1月15日星期一,51,微卫星遗传标记的原理,以微卫星DNA标记两侧特异性序列设计专一引物,通过PCR技术扩增微卫星片段,扩增产物经变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离,不同个体间因核心序列的重复次数不同而产
17、生DNA多态性。,2024年1月15日星期一,52,微卫星遗传标记示意图,PCR扩增,凝胶电泳,2024年1月15日星期一,53,单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms,SNPs),2024年1月15日星期一,54,SNP标记的特点,高密度SNP是基因组中最普遍、频率最高的遗传标记。单个SNP虽然只有两个等位基因,多态信息含量不如微卫星位点,但其高密度弥补了其不足。,2024年1月15日星期一,55,代表性某些位于基因表达序列内的SNP(coding SNP,cSNP),有可能直接影响蛋白质结构或表达水平,鉴别cSNP对于复杂表型性状与基因变异之间的关联
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