第十二讲shenghua.ppt

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第十二章 DNA的复制、修复及重组DNA技术; ? 分子生物学的中心法则(central dogma) DNA RNA 蛋白质; 第一节 DNA复制的几个基本原则(特点) 一 、半保留复制 (semiconservative replication) ;;5;二、半不连续复制 (semidiscontinuous replication) 1、 体内仅存在5’ 3’的DNA聚合酶 2、 前导链与随从链(岗崎片段) ;5’;前导链(leading strand): DNA复制时,一股以3’ 5’方向的母链作为模板,指导新合成的链以5’ 3’方向连续合成的链称为前导链。 (复制方向与解链方向一致) ;随从链(lagging strand): DNA复制时,一股以5’ 3’方向的母链作为模板,指导新合成的链沿5’ 3’合成,1000—2000个核苷酸不连续的小片段的链称为随从链。 (复制方向与解链方向相反);岗崎片段(Okazaki): DNA复制时,一股以5’ 3’方向的母链作为模板,指导新合成的链沿5’ 3’合成1000—2000个核苷酸不连续的小片段称之为岗崎片段。 岗崎片段由DNA连接酶连成一条完整的新链。 ;? ? 半不连续复制: 在DNA复制过程中, 亲代DNA分子中以3’ 5’方向的母链作为模板指导新的链以5’ 3’ 方向连续合成, 另一股以5’ 3’ 为方向的母链则指导新合成的链以 5’ 3’方向合成1000—2000个核 苷酸长度的许多不连续的片段(岗崎片段), 这种复制方式称之为半不连续复制。 ;三、RNA引物 ;5’;四、复制的真实性 DNA的半保留复制 遵守严格的碱基配对规律 RNA引物 DNA聚合酶在复制延长中对碱基的选择功能 复制出错是有即时的校读功能(3’ 5’ 外切酶功能) DNA损伤的修复机制 ;第二节 参与DNA复制的一些酶类和蛋白质;酶和蛋白质因子 DNA聚合酶Ⅲ/Ⅰ DNA解链酶 DNA结合蛋白(SSB) 拓扑异构酶Ⅰ/Ⅱ 引发体 DNA连接酶;一、大肠埃希菌DNA聚合酶(原核生物) ;DNA聚合酶Ⅰ 多功能酶 5’ 3’外切酶 3’ 5’外切酶 5’ 3’聚合酶 单链多肽 大小二个片段 切除RNA引物, 填补空缺 损伤后修复 ; 3’ 5’ 5’ 3’ 外切酶 聚合酶;DNA聚合酶Ⅲ全酶 (DNA Polymerase Ⅲ holoenzyme);21; 二、真核细胞的DNA聚合酶 ; 三、解链、解旋酶类 ;拓扑异构酶Ⅰ(topoisomerasⅠ) 转轴酶 拓扑异构酶Ⅱ 旋转酶 (gyrase) ;四、引发体(primosome);26;五、DNA连接酶 ;缺口填补: 连接双股DNA分子中一链的缺口 双链DNA分子中双链的缺口 不能连接二分子单链DNA ;;第三节 DNA复制过程 (起始、延长、终止);原核生物 双向复制 (θ型复制) 特定起始点:oriC;大肠埃希菌复制起始点oriC的结构; 原核生物双向复制(θ型复制);真核生物复制泡(复制起始点+复制叉);DNA双链复制起始点;二.复制的延长 1.在DNA聚合酶Ⅲ的作用下, 2.前导链合成1000-2000个核苷酸后, 3.随从链开始合成,岗崎片段的长度 为1000-2000个(大肠杆菌) 4. PolⅢ为不对称二聚体, 一个作用于前导链, 另一个作用于随从链(loop)。 ;37;5’;;三、复制的终止; ;四、端粒DNA的复制;线形DNA复制末端问题;2.端粒酶(telomerase) ----防止端粒缩短的酶 组成 蛋白质(DNA聚合酶)+RNA(合成端粒DNA的模板) 唯一携带RNA模板的逆转录酶 人端粒酶: 模板(RNA-端粒酶):3’-CAAUCCCAAUC-5’ 合成(DNA): 5’---AGGGTT---3’ 端粒酶和衰老、肿瘤有??? ;DNA末端;4.以延长的DNA单链为模板, 3’-OH为引物合成富含C的 互补链;; ;一.造成损伤的原因;二.DNA损伤类型;缺失 插入 倒位;三.修复机制;切除修复 1. UV特异核酸内切酶切除 DNA聚合酶Ⅰ填补、修复 DNA连接酶连接 2. 人体重要的修复方式 3.缺乏UV特异核酸内切酶 —— 着色性干皮病;

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