天津医科大学分子生物学研究进展绪论1013_第1页
天津医科大学分子生物学研究进展绪论1013_第2页
天津医科大学分子生物学研究进展绪论1013_第3页
天津医科大学分子生物学研究进展绪论1013_第4页
天津医科大学分子生物学研究进展绪论1013_第5页
已阅读5页,还剩56页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、分子生物学进展Fang ZHENG, MD. Ph.D.Prof. Clinical Immunology1 General Introduction History of Molecular Biology Contents of Molecular Biology Prospects of Molecular Biology2 General Introduction History of Molecular Biology Contents of Molecular Biology Prospects of Molecular Biology31. General Introductio

2、nIf you get the gene, you will get the protein.If you want a protein, get its gene!4 DNA双螺旋模型,使人们对基因理解由抽象化、概念化转为有准确的物质内容。这是分子生物学的核心。1. General Introduction520世纪90年代 ,“The International Union of Biochemistry”更名为“The International Union of Biochemistry and Molecular Biology”; “中国生物化学学会”更名为“中国生物化学与分子生物

3、学学会” 。分子生物学分化于生物化学。1. General Introduction6分子生物学是在分子水平上研究生物的结构、组织和功能的科学。主要涉及的内容有:蛋白的结构、酶、抗体、生物膜、核酸等等。1. General Introduction7分子生物学从分子水平深入探索生命与自然的奥秘,全面改造和改良生存环境与生存质量。 有了强大的分子生物学基础研究,才可能在生物工程这个21世纪的龙头产业中占有一席之地,才可能与世界列强平等对话。 1. General Introduction8 General Introduction History of Molecular Biology Con

4、tents of Molecular Biology Prospects of Molecular Biology9Mendel的遗传学规律最先使人们对性状遗传产生了理性认识Morgan的基因学说将“性状”与“基因”相偶联,成为现代遗传学的奠基石Sumner在1936年证实酶是蛋白质Sanger1953年首次阐明胰岛素一级结构2. History of Molecular Biology101910年,Kossel获得生理医学奖,他首先分离出腺嘌岭、胸腺嘧啶和组氨酸。 1959年,Uchoa多核苷酸磷酸化酶的发现,成功地合成了核糖核酸,研究并重建了将基因内的遗传信息通过RNA中间体翻译成蛋白质

5、的过程。2. History of Molecular Biology11Watson和Crick在1953年提出DNA的反向平行双螺旋模型, 于1962年与Wilkins共享生理医学奖,后者通过对DNA分子的X射线衍射研究证实了Watson和Crick的DNA模型。2. History of Molecular Biology12J.D. Watson and F.H.C. Crick (1953)A structure for deoxyribose nucleic acid.Nature 171:737“We wish to suggest a structure for the sal

6、t of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.” Discovery of DNA StructureOne of the most important biological discovery in the 20th century 13James D. Watson & Francis H. CrickDiscovery of DNA Structure14Discovery of DNA Stru

7、ctureRosalind E. Franklin19201958The structure of DNA was determined using X-ray diffraction techniques. Much of the original X-ray diffraction data was generated by Rosalind E. Franklin.1516 J. Watson & F. Crick: DNA structure Max Perutz & John Kendrew: Protein sequence FrederickSanger: Insulin seq

8、uence FrederickSanger: DNA sequencing Cesar Milstein & Georges Kohler: Monoclonal Ab Discovery of DNA Structure Laboratory of MolecularBiology,(LMB) (Cavendish Laboratory )1955- 12 scientists received Noble Prize171965年,Jacob和Monod 提出并证实了操纵子理论获生理医学奖。1968年,Nirenberg破译DNA遗传密码,获生理医学奖。Holley阐明了酵母丙氨酸tRNA

9、的核苷酸序列,证实所有tRNA具有结构上的相似性。1975年,Dulbecco Temin和Baltimore发现在RNA肿瘤病毒中存在以RNA为模板,逆转录生成DNA的逆转录酶共享诺贝尔生理医学奖。2. History of Molecular Biology181980年,Sanger和Gilbert设计出一种测定DNA分子内核甘酸序列的方法获化学奖。1989年,Altman和Cech发现某些RNA具有酶的功能(称为核酶)而共享化学奖。1993年,Mullis发明PCR仪与第一个设计基因定点突变的Smith共享化学奖。2. History of Molecular Biology19The

10、 PCR Revolution Kary Mullis 1985 41y Invention of PCR 1993 49y Received the Noble Prize 2. History of Molecular Biology202. History of Molecular DiagnosticsThe PCR Revolution PCR has greatly facilitated and revolutionized molecular diagnostics. Its most powerful feature - large amount of copies of t

11、he target sequence generated by its exponential amplification, which allows the identification of a known mutation within a single day. 212. History of Molecular DiagnosticsThe PCR Revolution PCR markedly decreased need for radioactivity, allowed molecular diagnostics to enter the clinical laborator

12、y. PCR either is used for the generation of DNA fragments to be analyzed, or is part of the detection methods 22 General Introduction History of Molecular Biology Contents of Molecular Biology Prospects of Molecular Biology23分子生物学的基本原理:构成生物体各类有机大分子的单体在不同生物中都是相同的;生物体内一切有机大分子的建成都遵循共同的规则;某一特定生物体所拥有的核酸及

13、蛋白质分子决定了它的属性。3. Contents of Molecular Biology24分子生物学研究以下方面:DNA重组技术基因表达调控生物大分子的结构功能基因组、功能基因组与生物信息学蛋白组学3. Contents of Molecular Biology25DNA重组技术是20世纪70年代初兴起的分子生物学技术,目的是将DNA片段按照人们的设计定向连接起来,在特定的受体细胞中复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。3. Contents of Molecular BiologyRecombinant DNA Technology26A. Cloning:(1).A frag

14、ment of DNA is inserted into a special DNA molecule (vector) to produce a recombinant DNA molecule. Vectors: which are tool DNA, and are used to carry target DNA( or genes of interest) into and replicate in some host cells to gain lot of the same target DNA for study or the target genes are expresse

15、d in order to get their products.3. Contents of Molecular BiologyRecombinant DNA Technology27.The recombinant molecule is inserted into a host cell, usually the bacterium Escherichia coli, but yeasts, insect, plant and animal cells can all be used.(transformant ).The recombinant molecule multiplies

16、within the host cell and copies pass to the progeny cells as the host divides. 3. Contents of Molecular BiologyRecombinant DNA Technology283. Contents of Molecular BiologyRecombinant DNA Technology29DNA重组技术的应用前景广阔。它可被用于大量生产某些多肽;定向改造某些生物的基因组结构,使它们所具备的特殊经济价值或功能得以成百上千倍地提高;是研究分子生物学的重要手段。3. Contents of M

17、olecular BiologyRecombinant DNA Technology30从DNA到蛋白质的过程叫基因表达(gene expression),对这个过程的调节即为基因表达调控(regulation of gene expression or gene control)。基因调控是现代分子生物学研究的中心课题之一。因为要了解个体生长发育规律,形态结构特征及生物学功能,就必须搞清楚基因表达调控的时间和空间概念,掌握了基因调控机制,就等于掌握了一把揭示生物学奥秘的钥匙。3. Contents of Molecular BiologyGene expression regulation3

18、1众所周知,蛋白质控制细胞的代谢活动,而决定蛋白质结构和合成时序的信息却由核酸编码,基因表达实质上是遗传信息的转录翻译。原核生物转录翻译在同一时间空间发生,基因表达调控主要发生在转录水平。真核生物有细胞核,转录和翻译过程在时间和空间被隔开,基因表达的调控可以发生在各种不同的水平。3. Contents of Molecular BiologyGene expression regulation32基因表达调控主要表现在以下几个方面: 转录水平上的调控; mRNA加工、成熟水平上的调控; 翻译水平上的调控; 3. Contents of Molecular BiologyGene express

19、ion regulation33 基因表达调控的指挥系统有很多种,不同生物使用不同的信号来指挥基因调控。原核生物和真核生物之间存在着相当大的差异。原核生物中,营养状况、环境因素对基因表达起着十分重要的作用;而真核生物尤其是高等真核生物中,激素水平、发育阶段等是基因表达调控的主要手段,营养和环境因素的影响则为次要因素。3. Contents of Molecular BiologyGene expression regulation34生物大分子拥有特定的空间结构;在它发挥生物学功能的过程中结构构象发生变化。结构分子生物学是研究生物大分子特定空间结构及结构运动变化与其生物学功能关系的科学。3.

20、Contents of Molecular BiologyStructural molecular biology35 结构分子生物学是结构生物学中最活跃的研究层次,它是在分子层次上从结构角度特别是从三维结构的角度研究和阐明当前生物学中各个前沿领域的重要学科问题。结构分子生物学是一个包括生物学、物理学、化学和计算数学等多学科交叉的,以结构(特别是三维结构)测定为手段,以结构与功能关系研究为内容,以阐明生物学功能机制为目的的前沿学科。3. Contents of Molecular BiologyStructural molecular biology36众所周知,生物大分子发挥其生物学功能(包

21、括分子间的识别、结合,能量及信息的传递等相互作用)必需具备:(1)稳定的特征的三维结构,(2)其三维结构在各个水平上的运动。而各个层次的生命活动都是建立在生物大分子的结构、运动及其相互作用的基础上。50年代核酸双螺旋结构模型的确定及其后肌红蛋白与血红蛋白三维结构的阐明为分子生物学奠定了学科基础。过去、现在和将来分子生物学中的每一个前沿突破都是并必将是与其三维结构研究的突破密切相关。生物大分子的结构与功能研究是分子生物学的基础和学科前沿,它更是分子生物物理学的核心。3. Contents of Molecular BiologyStructural molecular biology37结构分子

22、生物学研究内容包括:结构的测定结构运动变化规律的探索结构与功能相互关系常见研究的手段是x射线衍射晶体学二维或多维核磁共振3. Contents of Molecular BiologyStructural molecular biology38基因组学 Genomics功能基因组学 Functional Genomics 生物信息学 Bioinformatics3. Contents of Molecular BiologyGenomics, Functional Genomics bioinformatics39基因组计划测定基因组序列。功能基因组:为阐明基因的功能、预测基因所编码蛋白的功能

23、与活性、利用这些基因的产物,旨在快速、高效、大规模鉴定基因的产物和功能。生物信息学:依靠计算机快速高效运算并进行统计分类和结构功能预测。3. Contents of Molecular BiologyGenomics, Functional Genomics bioinformatics40基因组学 Genomics 研究生物基因组的组成,组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的科学 。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用,试图解决生物,医学,和工业领域的重大问题 主要方法包括: 生物信息学,遗传分析基因表达测量和基因功能鉴定基因组学出现于1980年代,1990年代随着几个物种基因组计划

24、的启动,基因组学取得长足发展。 3. Contents of Molecular BiologyGenomics, Functional Genomics bioinformatics412003年月14日,国际人类基因组测序组宣布:人类基因组序列图-“完成图”提前绘制成功。人类基因组计划成果可以揭示人类生命活动的奥秘。基因遗传性疾病、严重危害人类健康的易感性疾病的致病机理有望得到彻底阐明。3. Contents of Molecular BiologyGenomics, Functional Genomics bioinformatics42U.S. Government project c

25、oordinated by the Dept. of Energy and NIH Goals of the Human Genome Project (19902006) To identify all of the genes in human DNA; To determine the sequences of the 3 billion bases that make up human DNA; To create databases; To develop tools for data analysis; and To address the ethical, legal, and

26、social issues that arise from genome researchHuman Genome Project433. Contents of Molecular BiologyProteomics人类基因组计划( HGP) 全部基因测定的完成, 标志着分子生物学已跨入后基因时代。由于基因组学不能阐明蛋白质表达的水平与时间、翻译后修饰、蛋白质与蛋白质相互作用等众多问题, 人们于是提出了蛋白质组学概念, 并以此来探讨细胞的结构与功能以及生命活动的本质和规律。443. Contents of Molecular BiologyProteomics1995 年Wasinger V

27、C 等人提出了蛋白质组学(proteomics )的科学概念, 其主要任务是研究蛋白质的结构与功能。蛋白质是生命活动的最终体现者。蛋白质组学( Proteomics )是从整体的角度出发来研究细胞内蛋白质的组成及其活动规律的一门科学。453. Contents of Molecular Biology蛋白质组学不同于传统蛋白质学科之处: 研究的目的是阐明生物体全部蛋白质的表达模式与功能模式 研究的内容十分广泛,涵盖了某个机体或某个细胞全部的蛋白质的结构和功能, 包括鉴定蛋白质的表达、存在方式(化学修饰)、结构与功能的相互依赖关系, 从某个生物体或某个细胞全部蛋白质(现已知单个细胞可容纳2 万种

28、蛋白质)整体活动角度揭示与阐明生命活动的基本规律463. Contents of Molecular BiologyProteomics蛋白质组学可分为三种类型: 蛋白表达蛋白质组学(protein expression proteomics ) 结构蛋白质组学(structural proteomics ) 功能蛋白质组学(functional proteomics )473. Contents of Molecular BiologyProteomics蛋白表达蛋白质组学protein expression proteomics 定量研究蛋白质表达的技术, 例如鉴定某种疾病的特异性标志蛋白

29、, 应用它已从乙型肝炎病毒(HBV)感染者血清, 原发性口舌鳞状上皮癌细胞组织中鉴定出生物标志蛋白。483. Contents of Molecular BiologyProteomics结构蛋白质组学 structural proteomics 其主要任务是阐明蛋白质复合体或一个细胞器内的蛋白质的结构, 例如阐明存在于线粒体、叶绿体、细胞核内的全部结构蛋白以及转录组中蛋白质蛋白质的相互作用。493. Contents of Molecular BiologyProteomics功能蛋白质组学 functional proteomics 其主要任务是从分子水平分析亚细胞结构中蛋白质在功能上的组

30、织构成及蛋白质表达谱, 如研究线粒体外膜、内膜、胞液、基质间隙的各种蛋白质定位, 并进行其功能分析。503. Contents of Molecular BiologyProteomics 与研究核酸分子生物学相比, 完成以上三类蛋白质组学的研究任务, 需要更为复杂的高端技术,并需要通过生物学、分子生物学、生物物理学、生物医学与生物信息学多学科联合攻关才可望实现这个宏伟的目标。51 General Introduction History of Molecular Biology Contents of Molecular Biology Prospects of Molecular Biology52 从20世纪50年代Watson和Crick提出DNA双螺旋模型至今,生物学领域发生了巨变。核苷酸序列测定技术的进步,使人类基因组30亿个碱

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论