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IPTG诱导原理

E.coli的乳糖操纵子(元)含Z、Y及A三个结构基因,分别编码半乳糖苷酶、透酶和乙酰基转移酶,此外还有一个操纵序列O、一个启动序列P及一个调节基因I(图15-4)。

I基因编码一种阻遏蛋白,后者与O序列结合,使操纵子(元)受阻遏而处于关闭状态。

在启动序列P上游还有一个分解(代谢)物基因激活蛋白(CAP)结合位点。

由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成lac操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因产物的协调表达。

在没有乳糖存在时,lac操纵子(元)处于阻遏状态。

此时,I 序列在PI启动序列操纵下表达的Lac阻遏蛋白与O序列结合,阻碍RNA聚合酶与P序列结合,抑制转录起动。

当有乳糖存在时,lac操纵子(元)即可被诱导。

在这个操纵子(元)体系中,真正的诱导剂并非乳糖本身。

乳糖进入细胞,经b-半乳糖苷酶催化,转变为半乳糖。

后者作为一种诱导剂分子结合阻遏蛋白,使蛋白构象变化,导致阻遏蛋白与O序列解离、发生转录。

异丙基硫代半乳糖苷(IPTG)是一种作用极强的诱导剂,不被细菌代谢而十分稳定,因此被实验室广泛应用。

材料1、诱导表达材料( 1 ) LB (Luria—Bertani))培养基酵母膏(Yeast extract) 5g 蛋白胨(Peptone) 10gNaCl 10g 琼脂(Agar) 1-2%蒸馏水(Distilled water) 1000ml pH 7.0适用范围:大肠杆菌( 2 ) IPTG 贮备液:2 g IPTG溶于10 mL 蒸馏水中,0 . 22 μm 滤膜过滤除菌,分装成1 mL /份,-20 ℃保存。

( 3 ) l×凝胶电泳加样缓冲液:50 mmol / L Tris -CI ( pH 6 . 8 )50 mmol / L DTT2 % SDS (电泳级)0.1 %溴酚蓝10 %甘油2、大肠杆菌包涵体的分离与蛋白纯化材料1 )酶溶法(1)裂解缓冲液:50 mmol / L Tris-CI ( pH 8 . 0 )1 mmol / L EDTA100 mmol / LNaCI(2)50 mmol / L 苯甲基磺酰氟(PMSF )。

(3)10 mg / mL 溶菌酶。

(4)脱氧胆酸。

(5)1 mg / mL DNase I。

2 )超声破碎法( 1 ) TE 缓冲液。

( 2 ) 2×SDS -PAGE 凝胶电泳加样缓冲液:100 mmol / L Tris-HCI ( pH 8 . 0 )100 mmol / L DTT4 %SDS0.2 %溴酚蓝20 %甘油实验方案1、外源基因的诱导表达( 1 )用适当的限制性内切核酸酶消化载体DNA 和目的基因。

( 2 )按连接步骤连接目的基因和载体,并转化到相应的宿主菌。

( 3 )筛选出含重组子的转化菌落,提取质粒DNA 作限制性内切核酸酶图谱,DNA 序列测定,确定无误后进行下一步。

( 4 )如果表达载体的原核启动子为PL 启动子,则在30 -32 ℃培养数小时,使培养液的OD600达0.4-0.6 ,迅速使温度升至42 ℃继续培养3 -5h ;如果表达载体的原核启动子为tac 等,则37 ℃培养细菌数小时达到对数生长期后加IPTG 至终浓度为1 mmol / L。

继续培养3 -5h 。

( 5 )取上述培养液1 mL , 1000g 离心,1 min ,沉淀,加100 μL 聚丙烯酰胺凝胶电泳上样缓冲液后,作SDS -PAGE 检测。

2、大肠杆菌包涵体的分离与蛋白质纯化1 )细菌的裂解常用方法有:①高温珠磨法;②高压匀浆;③超声破碎法;④酶溶法;⑤化学渗透等。

前三种方法属机械破碎法,并且方法①、②已在工业生产中得到应用,后三种方法在实验室研究中应用较为广泛。

下面介绍酶溶法和超声破碎法的实验步骤。

(1)酶溶法。

常用的溶解酶有溶菌酶;β-1,3 -葡聚糖酶;β-1,6 -葡聚糖酶;蛋白酶;壳多糖酶;糖昔酶等。

溶菌酶主要对细菌类有作用,而其他几种酶对酵母作用显著。

主要步骤为:①4 ℃,5000rpm 离心,15 min ,收集诱导表达的细菌培养液(100 mL )。

弃上清,约每克湿菌加3 mL 裂解缓冲液,悬浮沉淀。

第一节基因表达调控基本概念一、基因表达的概念及意义1、基因表达的概念一个细胞或病毒所携带的全部遗传信息或整套基因,称为基因组。

不同生物基因组所含基因多少不同。

在某一特定时期,基因组中只有一部分基因处于表达状态。

在个体不同生长时期、不同生活环境下,某种功能的基因产物在细胞中的数量会随时间、环境而变化。

基因表达就是基因转录及翻译的过程(图15-1)。

在一定调节机制控制下,大多数基因经历基因激活、转录及翻译等过程,产生具有特异生物学功能的蛋白质分子。

但并非所有基因表达过程都产生蛋白质。

rRNA、tRNA编码基因转录合成RNA的过程也属于基因表达。

2、基因表达调控的生物学意义适应环境、维持生长和增殖生物体赖于生存的外环境是在不断变化的。

有生命体中的所有活细胞都必须对外环境变化作出适当反应,调节代谢,以使生物体能更好地适应变化着的外环境,维持生命。

这种适应调节的能力总是与某种或某些蛋白质分子的功能有关,即与相关基因表达有关。

生物体调节基因表达,适应环境是普遍存在的。

原核生物、单细胞生物调节基因的表达就是为适应环境、维持生长和细胞分裂。

高等生物也普遍存在适应性表达方式。

经常饮酒者体内醇氧化酶活性高即与相应基因表达水平升高有关。

维持个体发育与分化在多细胞个体生长、发育的不同阶段,细胞中的蛋白质分子种类和含量差异很大;即使在同一生长发育阶段,不同组织器官内蛋白质分子分布也存在很大差异,这些差异是调节细胞表型的关键。

高等哺乳类动物各种组织、器官的发育、分化都是由一些特定基因控制的。

当某种基因缺陷或表达异常时,则会出现相应组织或器官的发育异常。

二、基因表达的规律病毒、细菌,乃至高等哺乳类动物及人,基因表达表现为严格的规律性,即时间、空间特异性。

基因表达的时间、空间特异性由特异基因的启动子(序列)和/或增强子与调节蛋白相互作用决定。

时间特异性噬菌体、病毒或细菌侵入宿主后,呈现一定的感染阶段。

随感染阶段发展、生长环境变化,有些基因开启,有些基因关闭。

按功能需要,某一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生,这就是基因表达的时间特异性(图15-2)。

在多细胞生物从受精卵到组织、器官形成的各个不同发育阶段,相应基因严格按一定时间顺序开启或关闭,表现为与分化、发育阶段一致的时间性。

因此,多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特异性。

空间特异性在多细胞生物个体某一发育、生长阶段,同一基因产物在不同的组织器官表达多少是不一样的;在同一生长阶段,不同的基因表达产物在不同的组织、器官分布也不完全相同。

在个体生长全过程,某种基因产物在个体按不同组织空间顺序出现,这就是基因表达的空间特异性(图15-3)。

基因表达伴随时间或阶段顺序所表现出的这种空间分布差异,实际上是由细胞在器官的分布决定的,因此基因表达的空间特异性又称细胞特异性或组织特异性。

三、基因表达的方式不同种类的生物遗传背景不同,同种生物不同个体生活环境不完全相同,不同的基因功能和性质也不相同。

因此,不同的基因其表达方式或调节类型存在很大差异。

组成性表达某些基因产物对生命全过程都是必需的或必不可少的,这类基因在一个生物个体的几乎所有细胞中持续表达,通常被称为管家基因。

例如,三羧酸循环是一中枢性代谢途径,催化该途径各阶段反应的酶编码基因就属这类基因。

管家基因较少受环境因素影响,而是在个体各个生长阶段的大多数、或几乎全部组织中持续表达,或变化很小。

这类基因表达被视为基本的、或组成性基因表达。

这类基因表达只受启动序列或启动子与RNA聚合酶相互作用的影响,而不受其它机制调节。

事实上,组成性基因表达水平并非真的"一成不变",所谓"不变"是相对的。

诱导和阻遏与管家基因不同,另有一些基因表达极易受环境变化影响。

随外环境信号变化,这类基因表达水平可呈现升高或降低的现象。

在特定环境信号刺激下,相应的基因被激活,基因表达产物增加,这种基因是可诱导的。

可诱导基因在特定环境中表达增强的过程称为诱导。

例如有DNA损伤时,修复酶基因就会在细菌内被诱导激活,使修复酶反应性地增加。

相反,如果基因对环境信号应答时被抑制,这种基因是可阻遏的。

可阻遏基因表达产物水平降低的过程称为阻遏。

例如,当培养基中色氨酸供应充分时,在细菌内与色氨酸合成有关的酶编码基因表达就会被抑制。

可诱导或可阻遏基因除受启动序列或启动子与RNA聚合酶相互作用的影响外,尚受其它机制调节;一般,这类基因的调控序列含有特异刺激的反应元件。

诱导和阻遏是同一事物的两种表现形式,在生物界普遍存在,也是生物体适应环境的基本途径。

第二节基因表达调控基本原理1、原核基因表达调控特点原核特异基因的表达也受多级水平调控(见第一节),但其表达开、关调控关键机制主要发生在转录起始。

概括原核基因转录调节有以下特点:σ因子决定RNA聚合酶识别特异性原核生物细胞仅含有一种RNA聚合酶,核心酶参与转录延长,全酶司转录起始。

在转录起始阶段,σ亚基(又称σ因子)识别特异启动序列;不同的σ因子决定特异编码基因的转录激活,也决定不同RNA (mRNA、rRNA和tRNA)基因的转录。

操纵子(元)模型的普遍性除个别基因外,原核生物绝大多数基因按功能相关性成簇地串联、密集于染色体上,共同组成一个转录单位──操纵子(元),如乳糖(lac)操纵子、阿拉伯糖(ara)操纵子及色氨酸(trp)操纵子(元)等。

操纵子(元)机制在原核基因调控中具有较普遍的意义。

一个操纵子(元)只含一个启动序列及数个可转录的编码基因(通常为2~6个,有的多达20个以上)。

在同一启动序列控制下,操纵子(元)可转录出多顺反子mRNA。

原核基因的协调表达就是通过调控单个启动基因的活性来完成的。

阻遏蛋白与阻遏机制的普遍性在很多原核操纵子(元)系统,特异的阻遏蛋白是控制原核启动序列活性的重要因素。

当阻遏蛋白与操纵序列结合或解聚时,就会发生特异基因的阻遏或去阻遏。

原核基因调控普遍涉及特异阻遏蛋白参与的开、关调节机制。

2、乳糖操纵子(元)调节机制乳糖操纵子(元)的结构 E.coli的乳糖操纵子(元)含Z、Y及A三个结构基因,分别编码半乳糖苷酶、透酶和乙酰基转移酶,此外还有一个操纵序列O、一个启动序列P及一个调节基因I(图15-4)。

I基因编码一种阻遏蛋白,后者与O 序列结合,使操纵子(元)受阻遏而处于关闭状态。

在启动序列P上游还有一个分解(代谢)物基因激活蛋白(CAP)结合位点。

由P序列、O序列和CAP结合位点共同构成lac操纵子的调控区,三个酶的编码基因即由同一调控区调节,实现基因产物的协调表达。

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