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蛋白质组学医学院研究生课程2014概论.ppt

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蛋白质组学医学院研究生课程2014概论.ppt

上传人:crh53719 2019/3/7 文件大小:3.84 MB

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文档介绍

文档介绍:蛋白质组学概论*组学研究某种生物研究对象种类个体的系统集合,例如Genomics(基因组学)是构成生物体所有基因的组合,这门学科就是研究这些基因以及这些基因间的关系。随着科学研究的进展,人们发现单纯研究某一方向无法解释全部生物医学问题,科学家就提出从整体的角度出发去研究人类组织细胞结构,基因,蛋白及其分子间相互的作用,通过整体分析反映人体组织器官功能和代谢的状态,为探索人类疾病的发病机制提供新的思路。人体是一个开放的、有序而相对混沌的、多因素的、非线性的、通过复杂网络相互作用的矛盾综合体,必须要用组学来进行研究。蛋白质组是澳大利亚学者Williams和Wilkins于1994年首先提出,源于蛋白质(protein)与基因组(genome)两个词的杂合,意指proteinsexpressedbyagenome,即“一个细胞或一个组织基因组所表达的全部蛋白质”。一、蛋白质组学的概念*二、蛋白质组学产生的背景-从基因组学到蛋白质组学**基因组学研究生物基因组和如何利用基因的一门学问。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用,试图解决生物,医学,和工业领域的重大问题。基因组学能为一些疾病提供新的诊断,治疗方法。例如,对刚诊断为乳腺癌的女性,一个名为“OncotypeDX”的基因组测试,能用来评估病人乳腺癌复发的个体危险率以及化疗效果,这有助于医生获得更多的治疗信息并进行个性化医疗。基因组学还被用于食品与农业部门。基因组学的主要工具和方法包括:生物信息学,遗传分析,基因表达测量和基因功能鉴定。基因组计划基因组测序,截止到2009年已经有3800多种生物的基因组被测定。*基因组计划嗜热古菌大肠杆菌*。海绵6亿多年前就出现在地球上,是已知最古老的多细胞动物,研究人员也在其基因组中找到了一些帮助单细胞动物进化为多细胞动物的关键基因,如指导细胞互相粘在一起的基因,以及使多个细胞能协调一致生长的基因。虽然海绵结构简单,没有神经和肌肉等组织,研究人员还是在其基因组中发现了与高等动物体内指导神经与肌肉活动基因相似的基因。研究人员认为,海绵基因组的复杂程度说明进化成海绵的上一级动物比以前认为的更复杂,这将改变人们对多细胞动物起源的传统看法。基因组计划*血吸虫基因组首次发现的与血吸虫感染宿主密切相关的弹力蛋白酶(Elastase)。有趣的是,血吸虫与具有同等大小基因组的非寄生生物比较,虽然基因数量相似,但功能基因的组成却有较大差别。一方面它丢失了很多与营养代谢相关的基因,如脂肪酸、氨基酸、胆固醇和性激素合成基因等,这些营养物质必须从哺乳动物宿主获得;另一方面,扩充了许多有利于蛋白消化的酶类基因家族的成员。这一变化充分体现了血吸虫适应寄生生活,与宿主协同进化的重要特性。血吸虫像其他多细胞生物一样,具有与发育密切相关的多条重要分子信号途径;血吸虫有原始的中枢神经系统和较为完善的外周感觉神经系统,能接受周围环境发出的声、光、机械振动等信号。血吸虫虽然不像高级哺乳动物那样有下丘脑等神经内分泌器官,但是它有类似功能的细胞,编码一些与生长、发育和成熟相关的内分泌激素受体,除接受本身合成的内分泌激素外,还接受宿主的激素作用,甚至形成依赖宿主内分泌激素的寄生状态。*