第十章基因表达调控.ppt
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1、第十章 基因表达调控(P257-349)Chapter 10 Regulation of Gene Expression,基因表达调控基本概念与原理原核生物基因表达调控真核生物基因表达调控,第一节 基因表达调控基本概念与原理,基因表达的概念及基因表达的特点(时间性及空间性)基因表达的方式(组成性、诱导、阻遏)基因表达的生物学意义基因表达调控的基本原理(多级调控、表达激活基本要素),一、基因表达的概念及基因表达的特点(时间性及空间性),1.基因表达(gene expression)就是指在一定调节因素的作用下,DNA分子上特定的基因(遗传信息)被激活并转录生成特定的RNA,并由此引起特异性蛋白质
2、合成的过程。DNA中的遗传信息用以决定细胞的表型和生物性状。,2.基因表达的时间性及空间性,基因表达的时间特异性(temporal specificity)是指特定基因的表达严格按照特定的时间顺序发生,以适应细胞或个体特定分化、发育阶段的需要。故又称为阶段特异性。,基因表达的空间特异性(spatial specificity)是指多细胞生物个体在某一特定生长发育阶段,同一基因的表达在不同的细胞或组织器官不同,从而导致特异性的蛋白质分布于不同的细胞或组织器官。故又称为细胞特异性或组织特异性。,二、基因表达的方式,1.组成性表达 组成性基因表达(constitutive gene expressi
3、on)是指在个体发育的任一阶段都能在大多数细胞中持续进行的基因表达。其基因表达产物通常是对生命过程必需的或必不可少的,且受环境因素的影响较小。这类基因通常被称为管家基因(housekeeping gene)。,2.诱导和阻遏表达,诱导表达(induction):在特定环境因素刺激下,基因被激活,从而使基因的表达产物增加。调节分解代谢的操纵子是诱导型。这类基因称为可诱导基因。诱导物阻遏表达(repression):在特定环境因素刺激下,基因被抑制,从而使基因的表达产物减少。调节合成代谢的操纵子是阻遏型。这类基因称为可阻遏基因。阻遏物,正调控和负调控,正调控(positive control):任
4、何促进转录的调节。负调控(negative control):任何阻碍转录的调节。,三、基因表达的生物学意义,适应环境、维持生长和增殖。维持个体发育与分化。,四、基因表达调控的基本原理,基因表达的调控(control of gene expression):基因组中某一个基因或一些功能相近的基因,表达的开启、关闭和表达强度的直接调节。1.基因表达的多级调控 基因表达调控从基因激活到蛋白质生物合成的各个阶段,基因表达的调控可分为转录水平(基因激活及转录起始),转录后水平(加工及转运),翻译水平及翻译后水平,但以转录水平的基因表达调控最重要。,2.基因转录激活调节基本要素,A顺式作用元件 顺式作用
5、元件(cis-acting element):又称分子内作用元件,指存在于DNA分子上的一些与基因转录调控有关的特殊顺序。,在原核生物中,大多数基因表达通过操纵子模型进行调控,其顺式作用元件主要由启动子(promoter)、操作子(operator)和调节基因(regulatory gene)组成。在真核生物中,与基因表达调控有关的顺式作用元件主要有启动子(promoter)、增强子(enhancer)和沉默子(silencer)。,基因的组织结构及顺式作用元件,B反式作用因子,反式作用因子(trans-acting factor)又称为分子间作用因子,指一些与基因表达调控有关的蛋白质因子。反
6、式作用因子与顺式作用元件之间的共同作用,才能够达到对特定基因进行调控的目的。原核生物中的反式作用因子主要分为特异因子、激活蛋白和阻遏蛋白;而真核生物中的反式作用因子通常称为转录因子。,顺式作用元件与反式作用因子之间的相互作用:大多数调节蛋白在与DNA结合之前,需先通过蛋白质-蛋白质相互作用,形成二聚体或多聚体,然后再通过识别特定的顺式作用元件,而与DNA分子结合。这种结合通常是非共价键结合。,第二节 原核生物基因表达调控,基因表达(gene expression):是一个产生基因产物(RNA或蛋白质)的过程。调控的三个层次:DNA、转录和翻译操纵子模型及其调控原理,一、操纵子模型,操纵子(op
7、eron):相关功能的结构基因串连排列成簇,它们编码同一个代谢途径中的不同的酶,由一个调控蛋白所控制,一开俱开,一闭俱闭,对环境条件的改变作出相应的反应。结构基因:产生酶和产生不直接影响其他基因表达的蛋白质的DNA序列 调节基因:产生阻抑蛋白质或转录激活因子的DNA序列操作子(operator):能与活性调节蛋白结合开闭结构基因表达的DNA序列,操纵子的主要类型,诱导型:分解代谢,如乳糖操纵子(lac operon)。阻遏型:合成代谢,如色氨酸操纵子(trp operon)。弱化作用:结构基因前提前终止转录,二、乳糖操纵子(lac operon),1.结构控制区包括调节基因(阻遏基因),启动子
8、(其CRP结合位点位于RNA聚合酶结合位点上游)和操纵子;信息区:由-半乳糖苷酶基因(lac z),-半乳糖苷透性酶基因(lac y)和乙酰化酶基因(lac a)串联在一起构成。,P-O区共122个碱基对,P区84个;O区是阻遏物结合区,35个碱基对(78-112),和P区重叠7个碱基,Z基因始点与O区间隔10个碱基对。O区和P区中的cAMP-CRP复合物结合位点碱基顺序有对称性,O,P,乳糖操纵子的结构基因及其表达产物,2、乳糖操纵子及调控机制,A.阻遏蛋白的负调控(Jacob-Monod负调控模型),阻遏蛋白(repressor):负调控系统中调节基因的产物调节蛋白(阻遏物)无辅基诱导蛋白
9、(apoinducer):正调控系统中的调节蛋白(激活物)具有与DNA直接结合的蛋白质结构。效应物(effector):能够与调节蛋白结合、并改变调节蛋白性质的小分子物质。诱导物(inducer):与阻遏物或激活物结合,启动操纵子转录的效应物辅阻遏物(corepressor):与阻遏物结合阻断转录的效应物。,安慰诱导物,化学合成的、结构类似于乳糖,不被-半乳糖苷酶分解,能行使诱导物的功能的化合物。如isopropylthiogalactoside(IPTG,异丙基硫代半乳糖苷)。X-gal在基因工程中用于筛选蓝白菌落。,B.CAP的正调控P265-266,cAMP:辅诱导物(葡萄糖影响腺苷酸环
10、化酶活力)。ATP 腺苷酸环化酶 cAMP+PPi CRP(cAMP receptor protein)cAMP受体蛋白或称为CAP(catabolic gene activator protein)分解代谢基因激活蛋白CAP结合位点:位于P区,是与cAMP-CAP复合物相互结合的DNA序列,调控原理,cAMP-CAP复合物是活性诱导物结合乳糖操纵子P区的CAP结合位点改变DNA二级结构,促进RNA聚合酶结合于-10区形成开放式启动子复合物,促进转录。,正调控和负调控的比较,小 结,三、色氨酸操纵子P271-278,色氨酸操纵子(trp operon):阻遏型负调控操纵子,调控一系列用于色氨酸
11、合成代谢的酶蛋白的转录。色氨酸操纵子(tryptophane operon)合成代谢,阻遏负调控;弱化作用。,(一)色氨酸操纵子的结构操纵子,(二)色氨酸操纵子的作用机理,1.阻遏负调控系统(Negative control of trp operon)2.弱化作用或衰减作用(Control of the trp operon by attenuation),色氨酸阻遏负调控系统,色氨酸阻遏负调控系统,trpR 产生aporepressor(无辅基阻遏物)色氨酸称为corepressor(辅阻遏物)aporepressor+corepressor repressor(阻遏物)启动子失活 不转录
12、aporepressor+operator 启动子有活性 转录发生,Trp 高时,Trp 低时,mRNA,O,P,trpR,调节区,结构基因,RNA聚合酶,RNA聚合酶,?,色氨酸操纵子-阻遏负调控,2.弱化子及其调节作用,A.概念,前导区(leader):A sequence of untranslated bases at the 5-end of an mRNA.mRNA5端开始处到trpE 基因的起始密码子前的mRNA片断称为前导区,共162个碱基。,弱化子(attenuator,衰减子),123-150这段碱基的缺失能引起色氨酸的酶合成提高6倍,这段顺序就是能起调控作用的弱化子。at
13、tenuator:A region of DNA upstream from one or more structural genes,where premature transcription termination can occur.,前导肽(leader peptide),推测有前导肽的理由:前导区内有SD顺序,位于AUG的5。前导区内有启始密码子AUG,有终止密码子UGA.弱化时需要tRNAtrp。,B.mRNA前导区序列特征,形成茎-环结构,前导序列,第10、11密码子为trp密码子,14aa前导肽编码区:,包含序列1,形成发夹结构能力强弱:序列1/2序列2/3序列3/4,UUUU
14、 3,前导肽,前导mRNA,1.当色氨酸浓度高时,转录衰减机制,衰减子结构就是终止子可使转录,RNA聚合酶,终止,前导肽,前导mRNA,RNA聚合酶,2.当色氨酸浓度低时,Trp合成酶系相关结构基因被转录,序列3、4不能形成衰减子结构,小结,弱化作用与阻遏负调控系统相结合构成了色氨酸操纵子的完整调控系统。色氨酸是一种分子,称为共阻遏物,当它与色氨酸调节基因产物(无辅基阻遏物)结合时,形成有活性的阻遏物,结合在色氨酸操纵子的操纵区,进而阻碍了RNA聚合酶与启动子的结合,关闭了基因的转录。当转录启动后,色氨酸的浓度影响弱化子能否发挥作用,使转录是否在第一个结构基因前停下。当色氨酸缺乏时,前导肽合成
15、过程中,因核糖体停留的位置影响前导mRNA的折叠,一旦形成转录终止发卡结构,RNA聚合酶就会脱下来,结构基因的转录就会停止。,Arac-调节蛋白C的编码基因Parc PBAD-启动子IO1O2-调控元件B-L核酮糖激酶(isomerase)A-L阿拉伯糖异构酶(kinase)D-L核酮糖与磷4表异构酶(opimerase)I-起始部位,严谨反应-魔斑调节RNA聚合酶的活性,严谨反应(stringent response):细菌对营养缺乏所产生的一系列反应,特别是rRNA和tRNA的合成速度下降,可达10-20倍;RNA聚合酶活性下降。在大肠杆菌和一些其它类型的细菌中,一种氨基酸的缺乏可导致合成
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- 第十 基因 表达 调控
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