基 因 突 变 第一节        基因突变的基本概念 第二节        基因突变的分类 第三节        随机突变 第四节        DNA的定位诱变及点突变技术.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
行政院原住民族委員會 法規暨訴願審議委員會 102 年度原住民身分法實例演練講習: 原住民身分認定及救濟程序.
Advertisements

本校自民國 78 年於顏前校長世錫任內創設本系 設立鑑識科學學系大學部,專責鑑識人才之培養, 為目前國內唯一專門培育鑑識科學人才、研究鑑識 科學學術之大學學系,設系剛滿 20 年。自 85 年於姚 前校長高橋任內,設立鑑識科學研究所招收碩士生 ,民國 88 年於謝前校長瑞智任內先後獲內政部、教.
病历书写 中山医院呼吸科 张 新. 定 义 病历是临床医生根据问诊、体格检查、实验 室和其他检查获得的资料经过归纳、分析、整理, 按照规定的格式而写成的;是关于病人发病情况, 病情发展变化,转归和诊疗情况的系统记录。 病历是临床医生根据问诊、体格检查、实验 室和其他检查获得的资料经过归纳、分析、整理,
第十二章 病历书写与要求 病历病历 医务人员在医疗中形成的文字、符号、图表、 影像、切片等资料的总和。 病历书写 通过诊法、诊断、治疗、护理等医疗活动获得有关资 料,进行归纳、分析、整理形成医疗活动记录行为。 病历意义 A 诊疗等的源文件; B 复 / 转 / 会诊,解决医疗纠纷、判定法律责任、医疗保险等的资料和依据;
炎症细胞因子与兔创伤性颅脑损 伤严重程度的相关性研究 所在院系:临床医学院 项目成员:吴祖创 吴龙 陈晓武 指导教师:吴明灿.
第二节 基因在亲子代间的传递. 1. 什么叫做遗传? 2. 什么叫做性状? 3. 性状是由什么决定的?
你想过吗? 最新款的摩托车.
选修3 现代生物技术专题第三节 蛋白质工程.
第二章:生物科學與食品 第三節:基因改造食品.
基因突变及分子细胞生物学效应 Gene Mutation
第三章 现代教育与人的发展.
分子医学与分子医学技术 周 俊 宜 基础医学院生化教研室.
第十四章 基因与疾病 DNA结构改变导致分子病发生的基本原理
讨论课.
黄芪多糖粉 ----控制细菌病毒复合感染的传染性疾病药物
第一节 生药鉴定的意义 一、什么是生药鉴定 生药鉴定是依据国家药典、有关资料规定或有关专著对生药作真实性、纯度及品质优良度的检定。
第六節 突變.
第三讲 生物技术在医学上的应用与前景.
第21课时 生物圈中的微生物 考 点 聚 焦 专 项 突 破 1.
國民中學 自然與生活科技 第二冊 第3章 生殖 3-1 細胞分裂 3-2 無性生殖 3-3 有性生殖.
DNA多态性分析基础.
揭开生命秘密的科学家们 1928年,英国的细菌学家格里菲思(Griffith)进行了著名的肺炎双球菌转化实验。加热杀死的S型肺炎球菌可以使无害的R型肺炎球菌转化为有害的S型肺炎球菌,为什么呢?在美国纽约洛克菲勒研究所工作的艾弗里(Avery)立刻敏感地抓住了这一问题,进行了“转化因子”实验,艾弗里等人的研究工作表明:DNA是遗传物质。
学校核心发展力 上海市建平中学 程红兵.
霍乱及其调查处理 传染病防治科 谢华 金寨疾控网站
必修二 生物 (人教版).
想一想 议一议 P74 我们常吃的蘑菇有根、茎、叶吗? 它们的生长是否需要光? 为什么说它们是真菌而不是植物呢?
三次科技革命 学习目标: 1.知道三次科技革命的时间、标志、发源地、理论基础、主要成就、主要特点及影响。 2.培养归纳历史知识的能力
课时2 DNA的结构与复制 一、高考要求 内容标准及等级要求 学习要求 概述DNA分子结构的主要特点(B) 说出DNA分子的基本单位
第5章 基因突变 本章重点: 1、基因突变的鉴定 2、基因突变的分子机制 本章难点: 1、移动遗传因子 2、突变的分子机制.
第一章 基因工程 第二节 基因工程的原理和技术.
王永慶遺產分配 第三組民法報告 4970T011 劉昭妤 4970T037 吳品怡 4970T090 袁如意
台南在地美食文化介紹 台南市鳳凰城文史協會 理事長 歐財榮.
台灣的名勝古蹟.
一、作者概說:    王壽來,民國三十八年生,山西省 五臺縣人,中興大學 法律系畢業,美國 喬治城大學碩士、臺灣師範大學 美術研究所碩博士。長期從事文化與外交工作,現任文建會 文化資產總管理處籌備處主任。   王壽來靈感多取自生活經驗,善用中外名言,描繪人生百態。著有《公務員快意人生》、《藝術‧收藏‧我》、《公務員DNA》、《和世界偉人面對面》等書。
报告人:罗岚 院系:生命科学与技术学院 专业班级:生物科学0901 指导老师:苏莉教授
现代生物科技专题 简介 普通高中课程标准实验教科书选修3 2010年3月 人民教育出版社生物室 包春莹
第十章 基因突变 Chapter 10 Gene Mutation
十 二 的 岁 白 独 学前13310 刘惠 25号.
导入新课 波能绕过障碍物产生衍射。既然光也是一种波,为什么在日常生活中难以观察到光的衍射现象呢?.
高中生物学必修Ⅰ 分子与细胞 前 言.
----银行间的比较 论资本构成与充足率 淡 彩 的 黑 板 淡 彩 的 黑 板 金融73班 王艺霏 王 英
台灣史總複習.
欢 迎.
关注生物技术的 伦理问题.
水 痘 冬春季呼吸道传染病防控 感染性疾病科 马伏英.
2015年高考历史质量分析报告 兰州市外国语高级中学 杨彩玲.
肝功能正常的小三阳注意事项.
突變 突變是指遺傳物質發生改變, 而影響到性狀的表現 例:白化症.
专题六 变异、育种和进化 必考点16  “千变万化”的生物变异.
专题八 生物的变异与进化.
國文報告 儒家生死文化討論 不死鳥 組員 972BP001 彭科強 972BP008 王薪榕 972BP025 彭裕宗
司法机关.
DNA Biosynthesis,Replication
生物五界的分類方式.
学 院 生命科学学院 专业班级 2007级生物技术4班 学生姓名 徐 志 超 指导教师 高 玉 千
基因的克隆与表达.
聚合酶链式反应(PCR)扩增DNA片段.
第十章 突变和重组机理 §10.1 突变的分子基础 碱基替换(base substitution):一个碱基对被另一碱基对
第九章 食品中外源外源化学物致突变作用.
第四章 遗传信息的的复制.
第二节、真核生物基因结构及功能 一、基因的概念 基因的概念随着分子遗传学、分子生物学、生物化学领域的进展而不断完善。 从遗传学角度看:
1.了解引物设计原则 ; 2.掌握primer premier的基本使用方法 。
高三生物第一轮复习 基因突变和基因重组 郑州二中 生物组 党茹.
人是由什么发育而来的? 一个受精卵.
使用多重置换扩增(MDA)技术 对单细胞基因组进行测序
PCR法检测细菌核酸 河北大学 基础医学实验教学中心.
非同源染色体:不是同源染色体的两条染色体
105學年度第2學期 會計室業務重點宣導 106年3月8日.
第一章 基因工程 第一节 工具酶的发现和基因工程的诞生.
证据运用 第八章 证据的运用 第一节 证据体系的结构及运用规则.
Presentation transcript:

      基 因 突 变 第一节        基因突变的基本概念 第二节        基因突变的分类 第三节        随机突变 第四节        DNA的定位诱变及点突变技术

第一节        基因突变的基本概念 基因突变(gene mutation)是基因组DNA分子在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变(通常它只涉及基因中部分序列的变化),并引起个体表型的改变, 而使生物体发生遗传性变异。(基因突变技术) 在自然界中生物体由于受到某种突变剂的作用,偶然会由于基因复制的错误而发生突变,这种突变称为自发突变(spontaneous mutation)。 自发突变的频率较低,基因的每个核苷酸突变率平均为 10-9~10-10。相反如果在人为条件下,使用某种突变剂处理生物体而产生的突变称为诱发突变(induced mutation)。诱发突变频率高得多(千倍以上),而且现在可在离体条件下,使细胞发生定向诱发突变,称为定向突变。 有生殖细胞突变和体细胞突变。

第二节 基因突变的分类 一、点突变 二、碱基插入突变 三、碱基缺失突变 第二节        基因突变的分类 一、点突变 二、碱基插入突变 三、碱基缺失突变 碱基替代(点突变),碱基插入或缺失结果,从对三联体密码的影响及遗传信息的改变来看,又有下述几种不同的情况发生: ㈠ 同义突变(Synonymous niutation) ㈡ 错义突变(ncissense mutation) ㈢ 无义突变(nonsense mutation)

第三节        随机突变 一、限制性内切酶法 二、接头插入法 三、系列缺失法 如图8-3(a)方法一 (b)方法二 四、核苷酸随机取代法

第四节   DNA的定位诱变及点突变技术 一、区域随机诱变 二、基因的点突变技术 三、点突变技术的应用

一、点突变 点突变又可分为单点突变(Single point mutation)和多点突变(multiple mutation)。单点突变是指只有一个碱基对发生改变,而多点突变是指有两个或两个以上碱基对发生改变。点突变可以是碱基替换(base substitution), 碱基插入(base insertion)和基因缺失(base deletion)但点突变这个术语常常是指碱基替代。碱基替代又可分为两类, 一类叫转换(transition),即嘌呤被另一嘌呤取代或嘧啶被另一嘧啶取代后而发生的变化(如图8-1)。另一类叫颠换(transversion)即嘌呤被嘧啶或嘧啶被嘌呤取代后而发生的变化。点突变的重要特点之一是它具有很高的回复突变率。如图8-1。

二、碱基插入突变 碱基插入突变是指基因组DNA链中插入1个或几个碱基对, 这种突变可以引起其后DNA序列的读框发生改变, 故又称为移框突变(frameshift mutation)。移框突变的结果不但改变了表达产物的氨基酸组成,而且会出现新的终止密码子,而使蛋白质合成过早终止。 转座子或IS的插入常会造成基因失活。

三、碱基缺失突变 基因缺失突变是指基因组DNA链中缺失1个或数个甚至小片断的碱基对。这种突变也可引起其后DNA序列的读框发生改变。 如图8-2

同义突变 同义突变是指碱基被替代后, 没有改变产物氨基酸序列, 这是与密码子的简并性相关, 如CTT、CTC、CTA、CTG的第3位碱基互相替代后其编码表达的产物均为亮氨酸, CTT、CTC、CTA、CTG的第3位碱基互相替代后, 其编码表达的产物均为脯氨酸,因此这种突变不产生突变效应。

错义突变 错义突变是指碱基序列的改变引起了产物氨基酸的序列改变。有些错义突变严重影响到蛋白质活性甚至完全失去活性,从而影响了表型。如果该基因是必需基因,则该突变为致死突变。

无义突变 无义突变是指某个碱基的改变可使某种氨基酸的密码子突变为终止密码子。如赖氨酸的密码子AAG突变为终止密码子TAG, 酪氨酸的TAC突变为TAA或TAG终止密码子。若无义突变的终止密码子使肽链合成过早终止, 因而蛋白质产物一般没有活性,若是发生在基因DNA的3’末端处, 它所表达产生的多肽常有一定活性或有部分活性, 这种突变又称为渗漏变型(leaky mutation)。

随机突变 随机突变是指目的基因发生突变的部位是随机的, 如PCR克隆基因时, 往往产生不确定序列的突变。在Tag酶的作用下, 有时在遇到模板中的A-T对时, 倾向于掺入G-C对, 而使基因序列发生改变。随机突变常用于鉴定克隆的DNA中特定功能在基因序列中所处的位置及其与周围序列的关系。如果对所克隆的DNA特定序列所编码的产物及其功能知之甚少,可采用随机突变法进行研究,以确定功能区域有助于缩小研究范围。

DNA的定位诱变技术 定位诱变技术就是指按照设计要求,在体外将基因特定区域的碱基进行突变,这样就有可能在缺乏表型选择时进行遗传分析,以便于研究基因结构与功能的关系和基因表达调控的过程。其诱变技术有两种类型,即区域随机诱变和点突变。

一、区域随机诱变 区域随机诱变是在含有靶位点的一段DNA序列上引入随机碱基序列而发生基因突变。 切割分离基因片段后用诱变剂处理,在重新接到载体上进行表达 将靶基因加工成单链区,用单链DNA诱变剂处理(使C变U),用聚合酶双链化和复制时,使原先的G/C发生A/T转换

二、基因的点突变技术 点突变的技术有很多种,常见的有寡核苷酸介导的点突变技术和PCR定点突变技术。 ㈠寡核苷酸介导的定点突变技术 1.寡核苷酸引物诱变技术 2.盒式诱变 如图8-7 ㈡ PCR点突变技术 1.引物PCR定点诱变法如图8-8 2.重组PCR定点诱变法如图8-9

基因突变技术 基因突变技术:用酶学和化学方法来切割或合成DNA,同时将突变碱基或序列导入克隆化的基因中,重组后回到生物体,引起生物功能的改变。

限制性内切酶法 在基因内部若有酶切点, 如EcoRⅠ酶切后,尾修平或补平后,分别可减少/增加4个碱基。 加dNTP和DNA聚合酶补平 5’GAATT CTTAA (增加4bp) 5’G CTTAA 5’G (减少4bp) SⅠ酶切除粘端修平 C

接头插入法 于平端加入含酶切点的寡核苷酸片段,如在转座子中插入,研究是否影响基因跳跃功能。

核苷酸随机取代法 用诱变剂,如亚硫酸钠可使基因中的C变U,使G/C转换成A/T,硫酸二甲酯破坏碱基环,不能形成碱基对。 PCR:非理想条件下,使PCR产物中的基因序列随机突变。

寡核苷酸引物诱变技术 寡核苷酸引物诱变技术:用含突变碱基的引物启动M13φ复制子代链,转染大肠杆菌后,子代φ基因有50%发生突变,通过筛选、鉴定、回收可观察突变基因的表型改变效应。如图8-4 寡核苷酸引物诱变技术的改进方法 (1)KunKel定点诱变法:如图8-5 (2)硫代磷酸的核苷酸诱变法:如图8-6

点突变技术的应用 1. 在分子生物学和基因工程中的应用 (1)探明未知序列的结构和功能的关系,如启动子诱变筛选,真核的TATA盒保守序列确定 (2)载体构建:调控元件,强启动子,多接头 (3)研究基因调控序列:如AUG前加入ACC序列最佳 2. 在蛋白质工程中的应用 (1)提高活性和稳定性,如IFN-βser17(cys变ser) (2)降低毒性,如TNF (3)改变亚型和种的特异性,如IFN的23位AAG(赖氨酸) AGG(精氨酸),使IFNα2a变成IFNα2b。123位Try(酪)变甘/丝,使IFN种属特异性明显改变,对人抗病毒活性小于牛。 (4)提高蛋白质作用的专一性,如IFNβ的9-56位被IFNα的7-54位取代后,活性提高40倍。