微生物中转座因子.pptx
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1、根据转座因子的转座机理,将转座因子分为两类:根据转座因子的转座机理,将转座因子分为两类:第一类是第一类是DNA转座子转座子(DNA transposon),其转座过程是,其转座过程是从从DNADNA,这类转座因子存在于原核生物和真核生物,这类转座因子存在于原核生物和真核生物中,如细菌的转座子和插入序列;中,如细菌的转座子和插入序列;第二类是反转座子第二类是反转座子(retrotransposon),其转座过程是以,其转座过程是以RNA为中间体,即从为中间体,即从DNARNAcDNA DNA转座。转座。第1页/共61页第一节第一节 细菌转座因子的类型和结构细菌转座因子的类型和结构 细菌转座因子分
2、为四个类型:细菌转座因子分为四个类型:插入序列(插入序列(insertion sequence,IS)转座子(转座子(transposon,Tn)转座噬菌体(转座噬菌体(Mu)接合型转座子接合型转座子第2页/共61页一、插入序列一、插入序列插入序列也称插入序列也称IS因子,它是最简单的转座因子。因子,它是最简单的转座因子。IS因子的因子的长度一般为长度一般为0.7-2.5 kb。命名:命名:根据发现的先后或发现人的意愿,其命名是在根据发现的先后或发现人的意愿,其命名是在IS后后面用阿拉伯数字,如在大肠杆菌中几个不同的面用阿拉伯数字,如在大肠杆菌中几个不同的IS拷贝被命名拷贝被命名为为IS1、I
3、S2、IS3等等。每一种类型的等等。每一种类型的IS因子都有它自己特因子都有它自己特征性的反转重复序列。征性的反转重复序列。第3页/共61页插入序列的结构有以下插入序列的结构有以下3个特点:个特点:在在IS的两端含有长度为的两端含有长度为1040bp反向重复序列反向重复序列(inverted repeat sequence,IR),两端的反向重复序列),两端的反向重复序列在在IS的切割和的切割和DNA链转移中起作用。链转移中起作用。大多数大多数IS都含有一个编码转座酶(都含有一个编码转座酶(Transposnase 简称简称Tnp)的长编码区,其启动子位于一端的反向重复序列之内,)的长编码区,
4、其启动子位于一端的反向重复序列之内,而刚好终止于另一端的反向重复序列之前或之内。而刚好终止于另一端的反向重复序列之前或之内。转座酶转座酶负责识别切割转座子的两端以及在靶位点造成切口。负责识别切割转座子的两端以及在靶位点造成切口。有些有些IS含有含有2个或个或2个以上的开放阅读框架,它们除编码转座个以上的开放阅读框架,它们除编码转座酶外,还编码用于调控转座酶活性的调节蛋白。酶外,还编码用于调控转座酶活性的调节蛋白。第4页/共61页插入序列的结构,插入序列的结构,IR表示反转重复表示反转重复 第5页/共61页IS插入目标插入目标DNA的靶序列(的靶序列(5bp)以及在)以及在IS两端的同向重复位点
5、(蓝色阴影)。两端的同向重复位点(蓝色阴影)。由于插入序列不编码可检测的表型性状,因此根据由于插入序列不编码可检测的表型性状,因此根据上述上述IS的特点,就可进行判断和鉴定。的特点,就可进行判断和鉴定。在在IS插入时,在靶插入时,在靶DNA位点产生一个短的、长度一般为位点产生一个短的、长度一般为3-9bp正向重复顺序正向重复顺序(direct repeat sequence,DR),分布在,分布在IS的两侧。的两侧。第6页/共61页插入序插入序列列长度长度/bp反向重复序反向重复序列长度列长度/bp靶位点长度靶位点长度/bp在染色体中在染色体中的拷贝数的拷贝数IS1768239或86-10IS
6、213274154-13IS31400383-45-6IS414281811或121-2IS5119516411-12表:部分插入序列的特征表:部分插入序列的特征第7页/共61页二、细菌转座子二、细菌转座子 几乎就在发现几乎就在发现IS因子的同时,微生物学家和遗传学家注意因子的同时,微生物学家和遗传学家注意到细菌中某些对抗抗生素的基因能从一种到细菌中某些对抗抗生素的基因能从一种DNA分子转移到分子转移到另一种另一种DNA分子。因此,将带有抗性基因并能在不同的分子。因此,将带有抗性基因并能在不同的DNA分子之间移动的遗传单位叫做细菌转座子分子之间移动的遗传单位叫做细菌转座子(bacterial
7、transposon,Tn)。Tn与与IS的主要区别是携带与转座无关的药物抗性或其他特的主要区别是携带与转座无关的药物抗性或其他特性的基因。性的基因。Tn一般具有抗生素抗性的基因,因为这些基因一般具有抗生素抗性的基因,因为这些基因容易鉴别,故研究得较为广泛和深入。容易鉴别,故研究得较为广泛和深入。第8页/共61页转座子结构示意图:转座子结构示意图:(A)为)为Tn5,在两个相向反转重复序列之间含有抗,在两个相向反转重复序列之间含有抗Km、抗、抗Ble、抗、抗Str的基因。(的基因。(B)为)为Tn3,在两个反向反转重复序列间,在两个反向反转重复序列间除含有编码转座酶基因外,还含有抗除含有编码转
8、座酶基因外,还含有抗Ap的的-内酰胺酶基因和解离酶内酰胺酶基因和解离酶(Resolvase)基因。)基因。第9页/共61页Tn还编码其他特性的蛋白,例如还编码其他特性的蛋白,例如Tn951带有乳糖发酵基因;带有乳糖发酵基因;Tn1681编码胞外肠毒素编码胞外肠毒素(enterotoxin),是某些大肠杆菌,是某些大肠杆菌菌株致肠病的因子。除此以外,不少转座子决定着细菌对汞、菌株致肠病的因子。除此以外,不少转座子决定着细菌对汞、镉和砷等金属离子的抗性。镉和砷等金属离子的抗性。细菌抗药性转座子一般可分为两类:细菌抗药性转座子一般可分为两类:复合转座子复合转座子(composite transpos
9、on)复杂转座子复杂转座子(complex transposon)第10页/共61页 复合转座子是由两个完全相同或类似的插入序列复合转座子是由两个完全相同或类似的插入序列IS和某种和某种抗药性基因组成的复合因子,抗药性基因组成的复合因子,IS作为作为Tn的两个臂或称两个末的两个臂或称两个末端,两个端,两个IS在在Tn中做正向或反向排列。在这类转座子中,中做正向或反向排列。在这类转座子中,IS可以带动整个可以带动整个Tn的转座,也可单独进行转座。的转座,也可单独进行转座。1.复合转座子复合转座子转座子转座子长度长度kb遗传标遗传标记记末端特末端特征征末端两末端两IS排向排向IS关系关系IS功能功
10、能来源来源Tn109.3TetRIS10RIS10L反向反向2.5%差异差异完整功能完整功能功能减弱功能减弱G-细菌细菌Tn55.7KanRIS50RIS50L反向反向1bp差异差异完整功能完整功能无功能无功能G-细菌细菌Tn9033.1KanRIS903反向反向相同相同都有功能都有功能G-细菌细菌Tn92.5CamRIS1同向同向相同相同都有功能都有功能G-细菌细菌Tn16812.08胞外肠胞外肠毒素毒素IS1反向反向相同相同都有功能都有功能G-细菌细菌第11页/共61页 上表是一些复合转座子的基本特征,可以看出,上表是一些复合转座子的基本特征,可以看出,Tn9、Tn903和和Tn1681中
11、两个中两个IS完全相同,而完全相同,而Tn10的左臂的左臂(1S10L)和右臂和右臂(IS10R)之间有之间有2.5的碱基序列差异,的碱基序列差异,不过不过IS10L和和IS10R的末端反向重复序列是完全相同的。的末端反向重复序列是完全相同的。一般来说,一个一般来说,一个IS结构单位能转座它本身或整个转座子。结构单位能转座它本身或整个转座子。当一个复合转座子的两个当一个复合转座子的两个IS不同时,该转座的转座子主要不同时,该转座的转座子主要依靠其中一个依靠其中一个IS的功能的功能(如如Tn10中的中的IS10R和和Tn5中的中的IS50R);当两侧;当两侧IS完全相同时,其中任何一个都能行使完
12、全相同时,其中任何一个都能行使该复合转座子转座的功能。该复合转座子转座的功能。第12页/共61页IS1IS1CamRTn9 2638bp(C)Tn5 5700bpTn10 9300bpIS10IS10TetR第13页/共61页 复杂转座子的长度约复杂转座子的长度约5000bp,它的两端是长度为,它的两端是长度为30-40bp的末端反向重复序列的末端反向重复序列(IR)或正向重复序列或正向重复序列(DR),中,中央是转座酶基因和抗药性基因。央是转座酶基因和抗药性基因。这类转座子总是作为一个单位转座,而不是象复合转座这类转座子总是作为一个单位转座,而不是象复合转座子那样,其子那样,其IS末端本身就
13、能独立转座。由于复杂转座子性末端本身就能独立转座。由于复杂转座子性质和结构非常相似,其质和结构非常相似,其IR顺序大小接近,而且大部分具有顺序大小接近,而且大部分具有同源性,因此为了讨论方便,常将这类转座子统称为同源性,因此为了讨论方便,常将这类转座子统称为TnA转座子。转座子。2.复杂转座子复杂转座子(TnA转座子转座子)第14页/共61页 TnA转座子广泛存在于细菌中,从不同地区不同菌种分转座子广泛存在于细菌中,从不同地区不同菌种分离到的质粒都携带有离到的质粒都携带有TnA转座子。转座子。如:南非的鼠伤寒沙门菌的如:南非的鼠伤寒沙门菌的R1质粒质粒 英国铜绿假单胞菌的英国铜绿假单胞菌的RP
14、l质粒质粒 鼠伤寒沙门菌质粒鼠伤寒沙门菌质粒R648 大肠杆菌质粒大肠杆菌质粒R6k等。等。尽管这些质粒互不相关,复制系统和转移系统都差异很尽管这些质粒互不相关,复制系统和转移系统都差异很大,但每个质粒都带有大,但每个质粒都带有TnA转座子。转座子。现在已经知道,现在已经知道,TnA能转座到大多数质粒、噬菌体及革能转座到大多数质粒、噬菌体及革兰阴性菌的染色体上。兰阴性菌的染色体上。第15页/共61页转座子转座子长度长度/bp遗传标记遗传标记末端反向末端反向重复重复/bp两侧靶点正向两侧靶点正向重复重复/bp来源来源Tn15000Amp385假单胞菌Tn34957Amp385沙门氏菌Tn2119
15、600Mer Str Sul385志贺菌Tn5018200Hg385假单胞菌Tn10005800无375大肠杆菌Tn5515300Em355金萄球菌Tn44304200无385苏云金菌Tn44516200Cam12不详荚膜梭菌Tn44566800无385弗氏链霉菌TnA转座子的基本特征转座子的基本特征第16页/共61页Tn3res转座酶转座酶IRIRIRIRIRIRIRIR转座酶转座酶转座酶转座酶转座酶转座酶解离酶解离酶解离酶解离酶解离酶解离酶解离酶解离酶res 重组位点重组位点resresSulMerrAmprStrrTn501Tn21Tn1000几种复杂转座子几种复杂转座子(TnA)的结构
16、示意图的结构示意图 第17页/共61页三、细菌转座因子的插入机制、转座模型三、细菌转座因子的插入机制、转座模型 转座因子不同于噬菌体和质粒,它们不是独立的复制子,转座因子不同于噬菌体和质粒,它们不是独立的复制子,不能独立存在。所有转座因子,包括插入序列、复合转座子、不能独立存在。所有转座因子,包括插入序列、复合转座子、TnA等的转座机制都很相似。等的转座机制都很相似。转座模型转座模型根据转座子在转座过程中是否复制而分为两种类型:根据转座子在转座过程中是否复制而分为两种类型:非复制型转座和复制型转座非复制型转座和复制型转座;根据转座过程中是否有共整合体可分为:根据转座过程中是否有共整合体可分为:
17、剪剪-贴型转贴型转座、保守型转座和复制型转座等。座、保守型转座和复制型转座等。第18页/共61页u称剪称剪-贴型转座(贴型转座(cut and paste transponsition):):它是一种简单的插入,是一种非复制型转座。在该过它是一种简单的插入,是一种非复制型转座。在该过程中转座酶识别转座因子的两个末端并进行平端切割,完程中转座酶识别转座因子的两个末端并进行平端切割,完整的转座因子从供体整的转座因子从供体DNA中释放出来。同时转座酶在特中释放出来。同时转座酶在特殊序列(一般为殊序列(一般为5-9碱基对)的靶碱基对)的靶DNA部位进行交错切割,部位进行交错切割,然后转座因子与靶部位的
18、切口末端相连接。然后转座因子与靶部位的切口末端相连接。第19页/共61页这种类型的转座只需要转座酶的参与,很多插入序列(这种类型的转座只需要转座酶的参与,很多插入序列(IS)和转座子,如)和转座子,如IS10、IS50、Tn5、Tn10等都是以这种方式进行转座。等都是以这种方式进行转座。按箭头位置切开靶按箭头位置切开靶DNA双双链并产生链并产生9 bp的单链末端的单链末端转座子一端连接到单链靶转座子一端连接到单链靶DNA末端并留下两个末端并留下两个9 bp的单链缺口的单链缺口通过通过DNA合成,补平靶合成,补平靶DNA和转座子间的单链空缺和转座子间的单链空缺第20页/共61页u复制型转座(复制
19、型转座(replicative transpositon):):是指在转座是指在转座过程中供体分子上的转座子首先被转座酶在其两端交错切开,过程中供体分子上的转座子首先被转座酶在其两端交错切开,使转座子使转座子DNA链两端都带有游离的链两端都带有游离的3-OH末端,同时也对靶末端,同时也对靶位点的两条链进行交错切割。位点的两条链进行交错切割。然后转座子然后转座子DNA上的上的3-OH分别与靶分别与靶DNA链上的链上的5-磷酸基团磷酸基团连接而产生一种交叉结构,其交错末端都含有单链区,该单连接而产生一种交叉结构,其交错末端都含有单链区,该单链区为链区为DNA的合成提供了模板,称为假复制叉的合成提供
20、了模板,称为假复制叉(pseudoreplication fork)。)。如果复制从两个单链区继续进行,则形成两个拷贝的转座子。如果复制从两个单链区继续进行,则形成两个拷贝的转座子。此时,供体和受体形成的结构称为此时,供体和受体形成的结构称为共整合体共整合体(cointegate),),即两个或两个以上的复制子通过共价键连接在一起。即两个或两个以上的复制子通过共价键连接在一起。第21页/共61页1,转座子和靶转座子和靶DNA在在转座酶作用下产生缺转座酶作用下产生缺口,分别形成两个游口,分别形成两个游离末端,以离末端,以a-h表示表示2,a与与f、g与与d连接,剩连接,剩下下b、c、e、h游离端
21、游离端第22页/共61页3,以转座子的以转座子的两个游离端(两个游离端(b和和c)为引物进)为引物进行行DNA复制复制(复制区放大)(复制区放大)4,复制完成并形成两复制完成并形成两个转座子的共整合体个转座子的共整合体第23页/共61页5、6,两个转座子通过自身携带的两个转座子通过自身携带的res位点位点产生重组,形成两个独立的复制子,每个产生重组,形成两个独立的复制子,每个复制子上都含有一个拷贝的转座子。复制子上都含有一个拷贝的转座子。第24页/共61页l在复制型转座过程中,转座子被复制,一个拷贝仍保留在在复制型转座过程中,转座子被复制,一个拷贝仍保留在原来的位置上,另一个拷贝则插入到新的位
22、点上,这种类型原来的位置上,另一个拷贝则插入到新的位点上,这种类型的转座伴随着转座子拷贝数的增加。的转座伴随着转座子拷贝数的增加。l另外,在转座过程中有共整合体的出现。同时,复制型转另外,在转座过程中有共整合体的出现。同时,复制型转座涉及到两种类型的酶:一种是转座酶,它作用于原位点的座涉及到两种类型的酶:一种是转座酶,它作用于原位点的转座因子的两端序列;另一种是解离酶(转座因子的两端序列;另一种是解离酶(resolvase),它),它作用于复制拷贝的拆分。作用于复制拷贝的拆分。第25页/共61页The Structure of R Plasmids and Transposons.The R1
23、 plasmid carries resistance genes for five antibiotics:Cm、Sm、Su、Ap、Km.These are contained in the Tn3 and Tn4 transposons.The resistance transfer factor(RTF)codes for the proteins necessary for plasmid replication and transfer.The structure of Tn3 is shown in more detail.The arrows indicate the direc
24、tion of gene transcription.第26页/共61页u保守型转座(保守型转座(conservative transposition):):为非复制型转座。在转座过程中也有交叉结构的出为非复制型转座。在转座过程中也有交叉结构的出现,但不形成共整合体。在转座过程中,转座酶对转现,但不形成共整合体。在转座过程中,转座酶对转座子两端及靶位点进行交错切割,然后供体和靶链在座子两端及靶位点进行交错切割,然后供体和靶链在切口处连接,从而产生一种交叉结构。接着,转座酶切口处连接,从而产生一种交叉结构。接着,转座酶通过交错切割,将转座子从供体分子上切割下来。反通过交错切割,将转座子从供体分子
25、上切割下来。反应的结果为转座子被插入到受体的靶位点应的结果为转座子被插入到受体的靶位点DNA中,并中,并且其两侧为由原来的单链切口所产生的重复序列。且其两侧为由原来的单链切口所产生的重复序列。第27页/共61页第28页/共61页四、四、Mu噬菌体的转座噬菌体的转座 转座噬菌体是具有转座功能的一类可引起突变的溶源性噬菌转座噬菌体是具有转座功能的一类可引起突变的溶源性噬菌体。这类噬菌体不论是进入裂解循环还是处于溶源状态,均体。这类噬菌体不论是进入裂解循环还是处于溶源状态,均可整合到寄主染色体上。其中研究得较多的是可整合到寄主染色体上。其中研究得较多的是Mu噬菌体。噬菌体。Mu噬菌体噬菌体(muta
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