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1 4蛋白质工程的崛起 一 蛋白质工程的崛起的缘由 1 基因工程产物基因工程在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质 这些天然蛋白质是生物在长期进化过程中形成的 它们的结构和功能符合特定物种生存的需要 却不一定完全符合人类生产和生活的需要 实例1 干扰素的保存 天然的干扰素在体外保存相当困难 如果将其分子上的一个半胱氨酸变成丝氨酸 那么在 70 的条件下 可以保存半年 2 蛋白质工程实例 实例2 玉米中赖氨酸的含量比较低 如果对赖氨酸合成过程中的两个关键酶进行改造 可以使玉米叶片和种子中的游离赖氨酸分别提高5倍和2倍 原因 赖氨酸合成过程中两个关键酶 天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的活性 受细胞内赖氨酸浓度的影响 当赖氨酸浓度达到一定量时 就会抑制这两种酶的活性 实例3 工业用酶 许多工业用酶是在改变天然酶的特性后 才使之适应生产和使用需要的 在已研究过的几千种酶中 只有极少数可以应用于工业生产 绝大多数酶都不能应用于工业生产 这些酶虽然在自然状态下有活性 但在工业生产中没有活性或活性很低 这是因为工业生产中每一步的反应体系中常常会有酸 碱或有机溶剂存在 反应温度较高 在这种条件下 大多数酶会很快变性失活 提高蛋白质的稳定性是工业生产中一个非常重要的课题 一般来说 提高蛋白质的稳定性包括 延长酶的半衰期 提高酶的热稳定性 延长药用蛋白的保存期 抵御由于重要氨基酸氧化引起的活性丧失等 3 蛋白质工程产物 是自然界原本不存在的新的蛋白质 旁栏思考题 你知道人类蛋白质组计划吗 它与蛋白质工程有什么关系 我国科学家承担了什么任务 人类蛋白质组计划是继人类基因组计划之后 生命科学乃至自然科学领域一项重大的科学命题 2001年 国际人类蛋白质组组织宣告成立 之后 该组织正式提出启动了两项重大国际合作行动 一项是由中国科学家牵头执行的 人类肝脏蛋白质组计划 另一项是以美国科学家牵头执行的 人类血浆蛋白质组计划 由此拉开了人类蛋白质组计划的帷幕 人类肝脏蛋白质组计划 是国际上第一个人类组织 器官的蛋白质组计划 由我国贺福初院士牵头 这是中国科学家第一次领衔的重大国际科研协作计划 总部设在北京 目前有16个国家和地区的80多个实验室报名参加 它的科学目标是揭示并确认肝脏的蛋白质 为重大肝病预防 诊断 治疗和新药研发的突破提供重要的科学基础 人类蛋白质组计划的深入研究将是对蛋白质工程的有力推动和理论支持 思考 对天然蛋白质进行改造 你认为应该直接对蛋白质分子进行操作 还是通过对基因的操作来实现 应该从对基因的操作来实现对天然蛋白质改造 主要原因如下 1 任何一种天然蛋白质都是由基因编码的 改造了基因即对蛋白质进行了改造 而且可以遗传下去 如果对蛋白质直接改造 即使改造成功 被改造过的蛋白质分子还是无法遗传的 2 对基因进行改造比对蛋白质直接改造要容易操作 难度要小得多 二 蛋白质工程的基本原理 1 蛋白质工程的目标 根据人们对蛋白质功能的特定需求 对蛋白质的结构进行分子设计 2 天然蛋白质的合成过程 基因 表达 转录和翻译 形成氨基酸序列的多肽链 形成具有高级结构的蛋白质 行使生物功能 蛋白质工程的基本途径 预期的蛋白质功能 设计预期的蛋白质结构 推测应有的氨基酸序列 找到相对应的脱氧核苷酸序列 基因 讨论 某多肽链的一段氨基酸序列是 丙氨酸 色氨酸 赖氨酸 甲硫氨酸 苯丙氨酸 1 怎样得出决定这一段肽链的脱氧核苷酸序列 请把相应的碱基序列写出来 首先应该根据密码子推出mRNA序列 每种氨基酸都有对应的密码子 只要查一下遗传密码子表 就可以将上述氨基酸序列的编码序列查出来 但是由于上述氨基酸序列中有几个氨基酸是由多个密码子编码 因此其碱基排列组合起来就比较复杂 再根据碱基互补配对规律推出脱氧核苷酸序列 4 蛋白质工程的概念 是指以蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系作为基础 通过基因修饰或基因合成 对现有蛋白质进行改造 或制造一种新的蛋白质 以满足人类的生产和生活的需求 蛋白质工程就是利用基因工程的手段 定向地改造天然的蛋白质 甚至创造新的 自然界本不存在的 具有优良特性的蛋白质分子 异想天开 能不能根据人类需要的蛋白质的结构 设计相应的基因 导入合适的细菌中 让细菌生产人类所需要的蛋白质食品呢 理论上讲可以 但目前还没有真正成功的例子 一些报道利用细菌生产人类需要的蛋白质往往都是自然界已经存在的蛋白质 并非完全是人工设计出来而自然不存在的蛋白质 主要原因是蛋白质的高级结构非常复杂 人类对蛋白质的高级结构和在生物体内如何行使功能知之甚少 很难设计出一个崭新而又具有生命功能作用的蛋白质 而且一个崭新的蛋白质会带来什么危害也是人们所担心的 5 蛋白质工程与基因工程的关系 蛋白质工程是在基因工程的基础上 延伸出来的第二代基因工程 是包含多学科的综合科技工程领域 基因工程是通过基因操作把外源基因转入适当的生物体内 并在其中进行表达 它的产品是该基因编码的天然存在的蛋白质 三 蛋白质工程的进展和前景 1 科学家通过对胰岛素的改造 已使其成为速效型药品 2 生物和材料科学家正积极探索将蛋白质工程应用于微电子方面 3 蛋白质工程目前成功的例子不多 原因是对蛋白质的高级结构了解不够 但随着科学技术的深入发展 它将会给人类带来更多的福音 蛋白质的结构 蛋白质的一级结构 蛋白质的结构 蛋白质的二级结构 蛋白质的结构 胰岛素的三级结构 蛋白质的结构 血红蛋白质的四级结构 血红蛋白分子就是由二个由141个氨基酸残基组成的 亚基和二个由146个氨基酸残基组成的 亚基按特定的接触和排列组成的一个球状蛋白质分子 每个亚基中各有一个含亚铁离子的血红素辅基 返回 思考与探究 1 蛋白质工程的崛起主要是工业生产和基础理论研究的需要 结构生物学对大量蛋白质分子的精确立体结构及其复杂的生物功能的分析结果 为设计改造天然蛋白质提供了蓝图 分子遗传学的以定点突变为中心的基因操作技术为蛋白质工程提供了手段 通过蛋白质工程来提高重组 干扰素专一活性和稳定性 干扰素是一种抗病毒 抗肿瘤的药物 将人的干扰素的cDNA在大肠杆菌中进行表达 产生的干扰素的抗病毒活性只相当于天然产品的十分之一 虽然在大肠杆菌中合成的 干扰素量很多 但多数是以无活性的二聚体形式存在 研究发现 干扰素蛋白质中有3个半胱氨酸 第17位 31位和141位 推测可能是有一个或几个半胱氨酸形成了不正确的二硫键 研究人员将第17位的半胱氨酸 通过基因定点突变改变成丝氨酸 结果使大肠杆菌中生产的 干扰素的抗病性活性提高 并且比天然 干扰素的贮存稳定性高很多 在基础理论研究方面 蛋白质工程是研究多种蛋白质的结构和功能 蛋白质折叠 蛋白质分子设计等一系列分子生物学基本问题的一种新型的 强有力的手段 通过对蛋白质工程的研究 可以深入地揭示生命现象的本质和生命活动的规律 2 基因工程是遵循中心法则 从DNA mRNA 蛋白质 折叠产生功能 基本上是生产出自然界已有的蛋白质 蛋白质工程是按照以下思路进行的 确定蛋白质的功能 蛋白质应有的高级结构 蛋白质应具备的折叠状态 应有的氨基酸序列 应有的碱基排列 可以创造自然界不存在的蛋白质 3 酶工程就是指将酶所具有的生物催化作用 借助工程学的手段 应用于生产 生活 医疗诊断和环境保护等方面的一门科学技术 概括地说 酶工程是由酶制剂的生产和应用两方面组成的 酶工程的应用主要集中于食品工业 轻工业以及医药工业中 淀粉酶 葡萄糖淀粉酶和葡萄糖异构酶这三个酶连续作用于淀粉 就可以代替蔗糖生产出高果糖浆 蛋白酶用于皮革脱毛胶以及洗涤剂工业 固定化酶还可以治疗先天性缺酶病或是器官缺损引起的某些功能的衰竭等 至于我们日常生活中所见到的加酶洗衣粉 嫩肉粉等 就更是酶工程最直接的体现了 通常所说的酶工程是用工程菌生产酶制剂 而没有经过由酶的功能来设计酶的分子结构 然后由酶的分子结构来确定相应基因的碱基序列等步骤 因此 酶工程的重点在于对已存酶的合理充分利用 而蛋白质工程的重点则在于对已存在
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