转录与基因表达调控.ppt
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1、第十五章,转录与基因表达调控Transcription,regulation of gene expression,中心法则(central dogma)转录(transcription)生物体以DNA为模板合成RNA的过程。,转录,反转录,复制和转录的相同点:1.都是酶促的核苷酸聚合过程;2.都以DNA为模板;3.都需要依赖DNA的聚合酶;4.聚合过程中都是核苷酸之间形成磷酸二酯键;5.都是从5,到3,方向延伸聚核苷酸链;6.都遵循碱基配对原则,复制和转录的区别,A,-,U,,,T,-,A,,,G,-,C,A,-,T,,,G,-,C,配对,mRNA,,,tRNA,,,rRNA,子代双链,DN
2、A,(,半保留复制),产物,RNA,聚合酶(,RNA,-,pol,),DNA,聚合酶,酶,NTP,dNTP,模板链转录(不对称转录),两股链均复制,模板,转录,复制,A,-,U,,,T,-,A,,,G,-,C,A,-,T,,,G,-,C,mRNA,,,tRNA,,,rRNA,子代双链,DNA,(,半保留复制),RNA,聚合酶(,RNA,-,pol,),DNA,聚合酶,NTP,dNTP,原料,模板链转录(不对称转录),两股链均复制,引物,需要,不需要,转录Transcription,第一节,参与转录的物质,原料:NTP(ATP,UTP,GTP,CTP)模板:DNA酶:RNA聚合酶(RNA pol
3、ymerase,RNA-pol)其他蛋白质因子,一、转录模板,DNA分子上转录出RNA的区段,称为结构基因(structural gene)。,不对称转录:DNA双链中仅一股链可作为模板而转录,另一条链不转录;模板链并非永远在同一单链上。,53,35,模板链,编码链,编码链,模板链,结构基因,DNA双链中按碱基配对规律能指引转录生成RNA的一股单链,称为模板链(template strand),也称作有意义链。相对的另一股单链是编码链(coding strand),也称为反义链。,5GCAGTACATGTC 3,3 c g t g a t g t a c a g 5,5GCAGUACAUGUC
4、 3,NAla Val His Val C,编码链,模板链,mRNA,蛋白质,转录,翻译,二、RNA聚合酶这是一种不同于引物酶的依赖DNA的RNA聚合酶(DDRP)。,(一)原核生物的RNA聚合酶,核心酶(core enzyme),全酶(holoenzyme),(二)真核生物的RNA聚合酶,种类,对鹅膏蕈碱,的反应,45S,-,rRNA,hnRNA,5S,-,rRNA,tRNA,snRNA,耐受,极敏感,中度敏感,转录产物,RNA聚合酶的分子结构,转录过程The Process of Transcription,一、原核生物的转录过程,(一)转录起始,(二)转录延长,(三)转录终止,(一)转录
5、起始,转录起始需解决两个问题:RNA聚合酶必须准确地结合在转录模板的起始区域。DNA双链解开,使其中的一条链作为转录的模板。,位于基因上游,与RNA聚合酶识别、结合并起始转录有关的一些DNA调控序列被称为启动子(promoter)。启动子序列通常由一些带共性的保守序列构成。,原核生物启动子的保守序列,被RNA聚合酶辨认的区段就是位于转录起始点-35区的TTGACA序列。RNA聚合酶与该区结合后,即滑动至-10区的TATAAT序列(Pribnow盒),并启动转录。,RNA pol识别结合,生成起始复合物,转录延长,转录终止,转录空泡,也称转录复合物,是RNA聚合酶的核心酶,DNA模板和转录产物R
6、NA结合在一起的复合物。,(二)转录延长,1.亚基脱落,RNApol聚合酶核心酶变构,与模板结合松弛,沿着DNA模板迅速前移;,2.在核心酶作用下,NTP不断聚合,RNA链不断延长。50bp/s,目 录,5,3,DNA,原核生物转录过程中的羽毛状现象,核糖体,RNA,RNA聚合酶,1.依赖Rho()因子的转录终止2.非依赖Rho因子的转录终止,(三)转录终止,指RNA聚合酶在DNA模板上停顿下来不再前进,转录产物RNA链从转录复合物上脱落下来。,分类,(一)原核生物的转录终止,因子(Pr),1.识别结合富含C的RNA链,功能:,2.ATPase活性,3.解螺旋酶(helicase)活性,因子,
7、+ATP,富含C,25/50,1.依赖Rho因子的转录终止,RNA pol,RNA pol失活,因子解螺旋酶活性使DNA/RNA杂化双链拆离,利于产物从转录复合物种释放。,RNA转录后,形成特殊的结构,以终止转录。,2.不依赖因子的转录终止,特点:,1.RNA单链内部接近终止区域有富含G-C配对区,形成稳定的二级结构。,2.在发夹结构的下游有poly U结构。,茎环(stemloop)或发夹(hairpin)结构,自发形成发夹结构,1.茎环结构改变RNA pol的结构,使其失活,2.茎环结构的形成使转录复合物趋于解体,poly U加速这一过程。,茎环结构使转录终止的机理:,茎环(stem-lo
8、op)/发夹的形成使RNA聚合酶变构,转录停顿;当分子形成的局部双链时,DNA分子自然也要回复双链,这就使本来就不稳定的杂化双链变的更不稳定,最终使转录复合物趋于解离,RNA产物释放。,四.原核细胞的转录后加工1.mRNA:很少进行加工和修饰2.rRNA:1)剪切:特定的RNA酶催化,将初级产物剪成16S,23S和5S三个片段2)修饰:最常见的是2羟基甲基化3.tRNA:由核酸内切酶在tRNA两端切断由核酸外切酶从3端逐个切去附加顺序,进行修饰在3端加上CCA-OH结构核苷酸的修饰和异构化,五、真核生物的转录后修饰Post-transcriptional Modification,几种主要的修
9、饰方式,1.剪接(splicing),2.剪切(cleavage),3.修饰(modification),4.添加(addition),一、真核生物mRNA的转录后加工,(一)首、尾的修饰,5端形成 帽子结构(m7GpppGp),帽子结构(7-甲基鸟嘌呤三磷酸鸟苷),5 pppGp,帽子结构的生成,长度:100200个AMP。PolyA 的长短与维持mRNA 作为翻译模板的活性,以及mRNA本身稳定性的因素有关。,3端加上多聚腺苷酸尾巴(poly A tail),1.对大多数基因进行研究,发现都没有相应的3端多聚T序列,说明poly A 的出现并不依赖于模板;2.加入poly A 前,先要由核
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- 转录 基因 表达 调控
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