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第五章基因組學(xué)與蛋白質(zhì)組學(xué)

基因組(genome)是指一個物種的單倍體的染色體數(shù)目,又稱染色體組。它包含了該物種自身的所有基因。

基因組學(xué)(genomic)是指對所有基因進行基因組作圖(包括遺傳圖譜、物理圖譜、轉(zhuǎn)錄圖譜)、核酸序列測定、基因定位和基因功能分析的科學(xué)。包括結(jié)構(gòu)基因組(structuralgenomic)和功能基因組(functionalgenomic)5.1基因組學(xué)的概念尋找致病基因的過程及與四張圖譜的關(guān)系5.2.1遺傳圖譜(連鎖圖譜):基因組內(nèi)基因及專一的多態(tài)性DNA標(biāo)記相對位置的圖譜,是根據(jù)DNA重組原理用遺傳學(xué)距離來排定在染色體上的相對位置。通過計算連鎖的遺傳標(biāo)志之間的重組頻率,用厘摩(centimorgan,cM)來表示相對距離1cM概念即每次減數(shù)分裂的重組頻率為1%,重組率代表兩基因間的距離,距離越近,兩個基因連鎖越緊密,重組率越小人類基因組平均遺傳長度為3300cM,細胞遺傳學(xué)研究表明:在產(chǎn)生一個種系細胞的減數(shù)分裂過程中,平均的交換次數(shù)為33次,而人類DNA物理長度大約為30億個堿基對,據(jù)此推測1cM約等于1,000,000堿基對的物理長度5.2基因組學(xué)的圖譜第一代標(biāo)記:限制性片段長度多態(tài)性(RFLP)

RFLP是指不同個體基因組內(nèi)的核苷酸序列因某種原因產(chǎn)生堿基突變后,改變了某種限制性內(nèi)切酶的剪切位點,使此酶在該位點不能剪切,形成了長度不等的限制性片段。這些限制性片段在不同個體間呈現(xiàn)的多態(tài)性現(xiàn)象稱為限制片段長度多態(tài)性。RFLP的特點:在基因組研究和基因定位克隆應(yīng)用中具有重要價值??稍谶z傳圖譜和物理圖譜之間起橋梁作用,又可以作為致病基因的連鎖標(biāo)記,確定致病基因與標(biāo)記的位置和連鎖關(guān)系,尋找致病基因遺傳圖譜的發(fā)展產(chǎn)生機制:DNA復(fù)制或修復(fù)過程中,堿基錯配導(dǎo)致一個或幾個重復(fù)單位的缺失或插入。MS的特點:分類多、分布廣泛、高度多態(tài)性、雜合性高、重組率低、信息含量多第二代標(biāo)記:微衛(wèi)星DNA(microsatelliteDNA,MS)或短串聯(lián)重復(fù)序列(STR):由1-6bp個堿基組成的串聯(lián)重復(fù)序列,由于其重復(fù)單位短小,又可以叫做簡單序列DNA最常見的是雙核苷酸重復(fù),即(CA)n和(TG)n,n可以是10-60,多位于基因的內(nèi)含子或非翻譯區(qū)等非編碼渠內(nèi),其高度多態(tài)性多來源于串聯(lián)數(shù)目的不同第三代標(biāo)記:單核苷酸多態(tài)性(SNP):指不同個體基因組DNA序列中同一位置上的單個核苷酸的差異,差異在群體中所占比例均大于1%,就人類基因組而言,大約每1000bp就有一個SNP,那么整個基因組可能有300萬個SNP位點SNP的分類:一類是位于基因編碼序列、決定蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和功能的SNP,稱為互補SNP(complementarySNP,cSNP);另一類是位于基因調(diào)控序列中的單核苷酸多態(tài)性,稱為SNP。MS的應(yīng)用:可繪制高分辨率的遺傳連鎖圖,并為基因組全序列測定及基因分離奠定基礎(chǔ),也可以是物理圖的標(biāo)志,促進了遺傳圖和物理圖的整合SNP的優(yōu)越性:a、位點豐富,在基因組中具有較大的覆蓋率,覆蓋密度可達1%;b、用DNA芯片及微陣列技術(shù)可對上萬個SNP進行分型分析,分析量大,可彌補凝膠分析手段的不足;c、可選擇具有群體特異性的SNP進行關(guān)聯(lián)分析,有助于確定染色體狹窄區(qū)段內(nèi)是否存在靶基因。SNP的應(yīng)用:連鎖分析、疾病關(guān)聯(lián)分析、多基因疾病的基因定位、發(fā)病機理、個體識別及親子鑒定、生物進化關(guān)系的研究等

5.2.2物理圖譜是把遺傳圖譜中克隆群上的DNA片段按實際的物理距離(Mb,kb,bp)進行排序所構(gòu)建的圖譜。1、染色體圖譜(細胞遺傳圖譜):用原位雜交或熒光原位雜交FISH技術(shù)確定DNA片段在染色體上的區(qū)帶位置2、長片段限制性酶切圖譜:表明DNA分子上的限制位點、數(shù)目、限制片段大小及排列順序的圖譜3、DNA克隆片段重疊群圖:是一組帶有外源DNA的載體疊連群。這組克隆了外源DNA片段的載體可通過末端重疊序列相互連接成連續(xù)的DNA片段,確定出重疊DNA片段克隆的順序和距離。4、基于STS的物理圖譜A、序列標(biāo)簽位點(sequencedtaggedsite,STS)一段約200-300bp的特定DNA序列,每個STS序列位點對應(yīng)于基因組中一個單獨的位置。來源于EST序列、隨機測序等B、表達序列標(biāo)簽(expressedsequencesite,EST)隨機選取cDNA克隆的部分(末端)序列,即一個EST對應(yīng)于某一種mRNA的一個cDNA克隆的一段序列,一般長度為300-500bp,經(jīng)一定方法定位后轉(zhuǎn)變?yōu)镾TS。EST的應(yīng)用:全長基因的克?。?gòu)建重疊群)、基因定位、基因表達、基因結(jié)構(gòu)分析物理圖譜的特點:可把遺傳學(xué)信息和物理信息進行互相轉(zhuǎn)換,片段重疊群則為研究該區(qū)域提供了可操作的基因組材料,得到相互重、覆蓋的DNA片段,可在這一區(qū)域?qū)ふ夷骋换颉、STS含量圖中,STS標(biāo)記物通過PCR監(jiān)測,插入克隆基因庫(YACs或BACs),如果兩個或兩個以上的克隆包含相同的STS,那么這些片段緊密相鄰的機會就會很高片段克隆群(連續(xù)克隆群,contig):為搞清某片段DNA的排列順序而建立的一組克隆,被克隆的DNA小片段有相互鄰接并部分重疊的關(guān)系,從而可完全覆蓋該段DNA,一個這樣的克隆群即為一個contig5.2.3轉(zhuǎn)錄圖譜

轉(zhuǎn)錄圖譜又稱表達圖譜、基因圖譜、外顯子圖譜。(據(jù)報道,在人類基因中,通常僅有3%-5%的基因得以表達。)所有的蛋白質(zhì)均由mRNA編碼,把mRNA通過反轉(zhuǎn)錄酶合成cDNA,再用穩(wěn)定的cDNA或EST片段做探針進行分子雜交,鑒別出與轉(zhuǎn)錄有關(guān)的基因。由EST繪制的圖譜稱為轉(zhuǎn)錄圖譜。轉(zhuǎn)錄圖譜的意義:能有效的反映在正?;蚴芸貤l件中表達的全基因的時空圖,可了解某一基因在不同時間不同組織

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