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热激蛋白在蜡蚧轮枝菌中耐高温胁迫的作用分析开题报告热激蛋白在蜡蚧轮枝菌中耐高温胁迫的作用分析开题报告 摘要:热休克蛋白是细胞内含量最丰富的蛋白质之一,在 各种生物体内广泛分布。热休克 蛋白的表达和调控系统是 有机体对多种内外环境胁迫条件产生应激反应达到自我保 护的物质基础。目前这一领域的研究已在探讨生物的遗传、 进化和环境适应等宏观问题上得到应用。本文综合叙述了 热休克蛋白在进化方面的研究进展,主要包括 HSP90、HSP70 及 sHSPs 蛋白结构及其基因的演化特征。这 些研究也许能为探讨生物与环境的相互关系、物种进化及 所经历的环境变迁等科学问题提供一定的线索。 关键词: 热休克蛋白、HSP90、HSP70、小分子热激蛋白、进化 Phylogenesis and Evolution of the Heat- Shock Proteins Abstract:Heat shock proteins ( HSP) are among the most abundant intracellular proteins. The gene expression and regulatory mechanisms of HSP are the self- protecting material basis, when the organism under different st ress conditions. Furthermore the researches of them are widely used in solving some macro- problems, such as biological genetics, evolution and environme ntal adaptation. This article reviews the research progress of HS P, including the evolution of HSP90, HSP70 and sHSPs. Maybe t hese will provide certain clue for the relation of the biologics an d environments, the evolution of the origin of species and the e nvironment transitions undergone. Key words:Heat shock pr oteins, Heat shock proteins 90, Heat shock proteins 70, Small h eat-shock proteins, Evolution. 引言 热休克蛋白(heat shock protein,HSP)又称热激蛋白。 1962 年 Ritosa 首次发现热激诱导果蝇幼虫唾腺染色体形成 新的膨突,暗示可能某种蛋白的合成量增加,人们称这种 反应为热激反应(heat shock response,HSR) 【1】 。 Alfred Tissiores 等科研人员于 1974 年进一步发现 高温能使 果蝇的蛋白质合成发生变化,正常的蛋白质合成受到抑制, 而同时启动了一套新的蛋白质的合成,这些受热诱导合成 的一系列蛋白即为热休克蛋白 【2】 。随着科技的发展, 人 们发现热休克蛋白也能被化学物质或者其他环境刺激所 诱导,但习惯上统称这类蛋白为热休克蛋白。而且热休克 蛋白具有明显的交叉保护(cross-protection)作用,在一种 胁迫应激下,同时会增强对其它胁迫的承受能力 【3】 。 随着研究成果的不断积累, 热激蛋白字面意义己经 不能涵盖 其具有的丰富生物学意义。 现在很多研究已经表明,热休 克蛋白广泛存在于生物界中,其中包括真菌、藻类、植物、 昆虫和哺乳动物,而且热休克蛋白几乎在所有活细胞内都 起着重要的作用,充分证明热激反应是一个普遍的生物学 现象。 大量研究表明,通常在高于有机体正常生长温度约 5时热休克蛋白的合成就开始能被检测到,在热激处理后 35 min 内热休克蛋白 mRNA 的含量显著增加,20 min 时就 可以检测到新合成的热休克蛋白。如果让植物一直处于热 激状态,热休克蛋白的合成一般只会持续几个小时 【4】 。 但是对于不同的生物种类,诱导热休克蛋白合成的温度是 不同的,而且热激后的 恢复时间也会因生物种类而异。 目 前发现热休克蛋白定位于细胞的多种细胞器中,包括胞质 溶胶、线粒体、叶绿体、内质网等内膜系统,但不同的热 休克蛋白在细胞中往往有着有不同的定位 【5】 。如 HSP90 多定 位于高尔基体和液泡中,HSP70 多定位于细胞质和细 胞骨架中(见图 1) 图 1 在真核生物内,HSP70、HSP90 的细胞定位示意图 由于热休克蛋白诱导表达迅速,分布广泛,即使在非热休 克细胞中也存在着由热休克蛋白同源基因编码的类似蛋白 质。这种在正常生理条件下热激基因家族中表达的成员称 为热激蛋白的同系蛋白(heat shock protein cognate,HSC) 。 所以,我们应该明确热激基因是一个并非所有成员都受热 调控的多基因超家族。 热休克蛋白的相对分子质量大都在 15x103104x103 范围内,而且低分子量的热休克蛋白主要 存在于植物体内。根据相对分子质量的大小以及同源程度 可将热休克蛋白分为 HSP90、HSP70、小分子热休克蛋白及 遍在蛋白质 4 个家族 【6】 ,各个家族的热休克蛋 白又有 多种不同形式或经不同修饰的蛋白质分子所组成(见表 1) 。 由于热休克蛋白诱导表达迅速,分布广泛,即使在非热休 克细胞中也存在着由热休克蛋白同源基因编码的类似蛋白 质。这种在正常生理条件下热激基因家族中表达的成员称 为热激蛋白的同系蛋白(heat shock protein cognate,HSC) 。 所以,我们应该明确热激基因是一个并非所有成员都受热 调控的多基因超家族。 热休克蛋白的相对分子质量大都在 15x103104x103 范围内,而且低分子量的热休克蛋白主要 存在于植物体内。根据相对分子质量的大小以及同源程度 可将热休克蛋白分为 HSP90、HSP70、小分子热休克蛋白及 遍在蛋白质 4 个家族 【6】 ,各个家族的热休克蛋 白又有 多种不同形式或经不同修饰的蛋白质分子所组成(见表 1) 。 表 1 主要的热休克蛋白家族及其生理功能 HSP 家族 主要 成员 主要生理功能 免疫应答中的可能作用 HSP90 HSP90, HSP83 促进甾醇激素受体与激素的结合 及与 DNA 结合,调节激酶磷酸化活性,与典型的分子伴侣 不同,它们与特定靶蛋白之间的相互作用特殊且长久 抗 肿瘤,提高自身免疫功能 HSP70 HSP70, Bip,Dnat, Hsc70, Grp78 参与蛋白质折 叠和去折叠、蛋 白质转位及多聚复合体的组装,与 ATP 结 合时具有微弱的 ATP 酶活性 免疫球蛋白装配,类抗原加工, 病原体抗原及免疫性诱导 小分子热休克蛋白 HSP27, Gro23, HSP16 参与蛋白质折叠、去折叠及多 聚复 合物的组装 病原体抗原及免疫性诱导 泛蛋白 遍在蛋白质 蛋白质降解 类抗原加工,淋巴细胞回巢及自身免疫性诱导 热胁迫、干旱胁迫及高盐胁迫等环境胁迫都会影响许多细 胞蛋白质的酶性质或结构组成,结果变成非折叠或错误折 叠(misfold)状态(蛋白质常常会聚合在一起或者形成沉 淀) ,从而丧失其催化结构及活性。大多数热休克蛋白具有 分子伴侣(molecular chaperone)或伴侣蛋白 (chaperonin)的作用,可以与不同功能的多种蛋白质形成 天然复合物,参与有关蛋白质的折叠、亚基的组装、细胞 内的运输以及蛋白质降解等过程(见图 2) 。但热休克蛋白 只是参与靶蛋白活性和功能的调节,而不是作为靶蛋白的 组成部分。 图 2 Hsp70/Hsp90 在蛋白质折叠及蛋白质降 解过程中发挥作用 在短短 50 年里人类对热休克蛋白的了解已经非常深入,丰 富的文献表明对热休克蛋白的认识已逐渐从描述其种类、 分布、功能和基因表达调控等微观现象转向解决发育、遗 传、生态和进化方面等较为宏观的生物学问题。本文综合 叙述了热休克蛋白在进化方面的研究进展,主要包括 HSP90、HSP70 及 sHSPs 蛋白结构及其基因的演化特征。 保 守的热休克蛋白 热休克蛋白家族是目前发现的最保守的蛋 白质家族之一,在同一家族内高度同源,而且表现出一定 的典型特征。首先, 亲缘关系很远的原核生物和真核生物, 它们的热休克蛋白有很高的同源性,例如真核生物 HSP70 和大肠杆菌的 HSP70 的同源性大于 65%。其次,不同物种 相同细胞器,如细胞质 HSP70 之间的同源性比同一物种不 同细胞器的 HSP70 之间的同源性高,玉米、矮牵牛、拟南 芥、大豆、豌豆、绿藻等细胞质 HSP70 氨基酸的同源性达 75%。第三,同物种不同类型的热休克蛋白同源性较低, 例 如豌豆 HSP18.1,HSP17.7,HSP22.7 和 HSP21 分别属于不同 类型,它们之间的同源性低于 50%。sHSPs 同源序列主要集 中在 2 个区段“保守序列”和“保守序列” ,前者位于 羧基端一侧,后者靠近氨基端,所有真核生物 sHSPs 的这 2 个保守序列之间的片段具有明显的疏水性,说明其空间结 构同源性较大,可能与其 mRNA 有关【7】 。热休克蛋白家 族的高度保守性说明它们在生物生命活动中具有重要的 作 用。 功能保守的热休克蛋白在蛋白质水平上仍然呈现出一 定的变异。在整个生物界里,古细菌(Archae-bacteria)的 HSP70 是多缺失的信号肽片段(25aa),而在真核生物中热休 克蛋白的信号肽则有 4 个氨基酸的缺失,所有真核生物 HSP70 的近 C-端有一段带混合电荷的区域,该区域的一个半 胱氨酸和色氨酸完全保守,可能与底物结合有关 【8】 , 表明氨基酸的替代对热休 克蛋白的功能影响是有限的。植 物叶绿体型 sHSPs N-端有更大变异性,具有丰富的甲硫氨酸 残基,但该特点在无光合作用的真菌中缺失,显示出植物 适应陆地环境的特点 【9】 。即当植 物初次登陆时,原始 的光合反应体系受到氧和强光的胁迫,而叶绿体型 sHSPs 中 甲硫氨酸所具有的抗氧化性能保护原始光合体系,保证光 合作用的正常进行,这是植物登陆的保护策略之一。除此 之外,被子植物中 sHSPs 的一、二级结构差异反映出不同物 种之间的功能差异,也可能反映出被子植物在进化过程中 经历过的特殊环境变化 【10】 。 尽管热激蛋白氨基酸序列 保守, 编码序列变异较低。但研究者们仍然观察到,随着物 种的演变,热休克蛋白基因序列和拷贝数等特性也在不断 地变化。有趣的是这类变化与生境差异( clinal variation)之间 存在一定的相关性。Evgenev 等 【11】 发现 hsp70 基因 的拷贝数与不同纬 度果蝇居群的行为有潜在的联系。在 hsp70 基因内部,Bettencour 等【12】 检测到适应不同温度 的果蝇居群间存在两个显著的差异,一个大的插入/缺失 (indel) 多态位点(56H8/122)和一个单核苷酸多态位点差异; 对于来自澳大利亚东部不同纬度的 11 个居群,插入/缺失位 点的频率与纬度呈正相关,由于纬度与温度最大(小)值和平 均值呈负相关,暗示温度和热值变化可能对 hsp70 基因的这 一变异频率产生了影响。Anderson 等 【13】 也发现黑腹果 蝇 3 号染色体右臂 上 hsr-omega 基因的 8bp 缺失作为一个遗传标记与纬度及最 高温(最热月)呈正相关,另一个 3 端重复的标记则多出现于 温带群体中,与冷适应性相关。适应于较低纬度的 Drosophila virilis 有 7 个 hsp70 基因拷贝,其热胁迫抗性高于 具有 5 个拷贝的 Drosophila lummei,后者在分布上处于较 高的纬度 【11】 ,暗示 hsp70 基因结构与果蝇的适应纬度 有相关性。其他相关研究结果 也说明保守的热休克蛋白基 因的结构似乎保留着对环境长期适应的线索,能部分反映 自然选择的结果。 热休克蛋白与生物起源 由于热休克蛋白 结构高度保守,又广泛分布在各种生物体内,有人认为可 在内共生体假说的基础上,以热休克蛋白作为分子追踪器 探索细胞器的起源。例如,Catherine Toursel 【14】 等认 为 HSP60 可作为生理靶标,来进一步了解内共生学说。早 期的研究认为叶绿体的 HSP90 来源于蓝细菌细胞器内的类 似物,-蛋白细菌的热休克蛋白同源物在进化上比线粒体 内的来得早,Victor V. Emelyanov 【15】 经过系统分析,推 翻了这种结论。这种说法与 Cpn60(热激 蛋白 60 的一种)和 HSC70 的内共生起源形成鲜明对比。Cpn60 和 HSP70 是细胞 内必需的管家工具,在细胞器内也是必需的,这一点与 HSP90 不同,HSP90 在某些真核生物细胞器内可能是可有可 无的。与此同时,Cpn60 和 HSP70 的系统发生关系符合 “功能转移”假说( Waters and Vierling,1999),即细胞内细 胞器的形成,严格依赖于主基因编码时 Cpn60 和 HS70 伴护 的功能转移,相对来说,HtpG 的内共生基因可能在细菌转 移和核基因组上,但不是在功能;而 HSP90 可能不需经过 这一过程,细胞内可能早就有 HSP90 同源物存在,代替它 参与细胞器有关的功能(这种现象又被称为“功能冗余”); 或者可能是在细胞器起源的很早的阶段,HSP90 已参与反应。 研究说明叶绿体的 HSP90 来自于内质网,但是不一定来自 植物内质网,可能源自动、植物曾经有过的共同祖先,因 此,在蓝细菌细胞器形成时,HtpG 的基因可能源自于内质 网 HSP90 同源物的复制结果。线粒体 HSP90 在系统发生树 上往往集中在真细菌世系上,即在系统发生上在蓝细菌和 CFB(一种细胞吞噬性的纤维状类细菌)之前。在内共生体起 源问题上,Victor V. Emelyanov 提出其观点,即线粒体内的 HSP90 可能来自于细菌的基因转移,如蓝细菌和 CFB、-蛋 白细菌可能就是线粒体的祖先,然而这种说法仍有待人们 进一步证实。 在物种进化问题上,物种起源一直是人们普 遍关注的问题所在。近年来这方面的研究已经有所发展, 有多种假说提出,与此同时人们正努力从实验上证明这些 假说。例如,人们在小鼠身上的研究得出结论:几乎在脊 椎动物刚出现时,HSP90 同源蛋白(HSP90 和 HSP90)就 在基因复制出错时产生 【16】 。这种说法得到许多人的支 持,并通过对大麻哈鱼、斑马鱼 等硬骨鱼的基因序列研究 结果,进一步支持这种假说。HSP90 和 HSP90 是结构 高度相似的一对同源蛋白,但是它们却是不同基因表达的 产物 【17】 。在人类、老鼠、和小鸡体内,这 对同源物有 大约 85%的氨基酸序列是相同的,然而在比较物种间的同 源形式时发现,它们之间存在更大的相似性,例如,人类 的 HSP90 与小鸡、大鼠、猪的 HSP90 有着 95%99%的 序列和小鸡、小鼠是相同的。这在进化上是个有趣的发现, 经过研究,发现 HSP90 和 HSP90 的定向进化在四足动 物出现时产生分支,这可以说明 HSP90 的起源比脊椎动物 的形态进化来得早。有人在此基础上,通过 HSP90 的序列 比较,做出一系列系统进化树(见文献【17】) 。 在对 HSP70 的研究中发现,除了一些古细菌(在 16S 的 rRNA 的系 统进化树上处于最低地位)外,几乎所有的生物体内都有 HSP70,根据 HSP70 在不同生物体内的含量及表达程度可判 断物种在进化树上的位置。在对另一个 HSP90 家族的成员 GP96 的研究中发现,在单细胞动物中,仅有利什曼原虫体 内有 GP96,酵母菌细胞内也没有 GP96,在 GP96 的系统发 生树的分析中进一步肯定,GP96、HSP90 和真核生物是在 同时代出现的 【18】 。 目前已有许多研究证实 HSP90 在 形态进化中起作用,但一般都认为 HSP90 是作为“突变容 器”发挥作用。例如,Rutherford 【19】 等认为 HSP90 可 以缓冲物种的表型变化,即自然选择 能增加物种的遗传多 样性,在 HSP90 的调节下,机体的表型变化一般不立刻表 现出来,直到当物种的环境受协迫时,这种变化才表现出 来。相应地,当机体受协迫时,HSP90 参与某种机制使中性 突变转变成选择突变,由此适应选择的需要。换句话说, HSP90 可以在选择压力下影响基因表达,通过调节突变的蛋 白正确折叠,或是间接地通过调节信号转导缓冲开始变化 的表型,使不利于环境的形态基因不能立刻表达,而隐藏 的有利基因得以表达。 Christine Queitsch 【20】 等通过 实验进一步支持这种说法。他们还提出,在自然选择压力 下,HSP90 的缓冲作用能促使种群进化成不同的基因型, 从产生某个性状开始,到对环境压力有作用的性状,到固 定的、长期的表型。HSP90 能缓冲进化中的随机事件的影响, 这些随机事件往往能引起进化过程中的决定性变化。总之, HSP90 能促使遗传物质变化朝某一特定性状发展,这在进化 过程中往往是有利的,特别是在环境变化的时候。 总结 热 激蛋白及基因呈现出多家族和多成员的特点一方面说明了 其功能的重要性,另一方面说明伴随着物种的形成和进化 这些基因经历了复杂的基因复制和分化等遗传事件,由于 与环境密切相关,研究热激蛋白的分子演化过程与物种所 经历的环境变迁之间的相关性将是一项有意义的工作。 参 考文献 潘瑞炽等.植物生理学.高等教育出版社,第五 版 刘良氏等.植物分子遗传学.科学出版社,1997 年版 王荫长等.昆虫的生物化学.农业出版社,2004 年版朱 玉贤等.现代分子生物学.高等教育出版社,第三版 【1】Ritossa F. 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