《RNA合成》PPT课件.ppt
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1、内容概要:,第一节 依赖DNA的RNA合成,一、RNA聚合酶,二、模板链与非模板链,三、E.coli RNA聚合酶的组成与功能特征,四、转录的基本过程,第二节 RNA合成的起始,小 结,第三节 RNA合成的终止,第四节 真核生物细胞核RNA聚合酶,第六节 以RNA为模板的DNA和RNA合成,第五节 新生RNA的剪切和修饰,第十二章 RNA的生物合成,引 言,生物遗传信息传递的化学本质,在分子水平看就是:,DNA,RNA,复制本质:遗传信息全部传递给子代DNA分子。随分裂DNA进入子细胞,通过表达的蛋白质控制生长发育。,蛋白质,转录,翻 译,蛋白质是生命活动的体现者,不同时期DNA表达不同蛋白质
2、从而控制整个生命活动过程。,在生物体体系DNA如何指导RNA合成?,复制,第一节 原核生物RNA的合成,一、RNA聚合酶催化RNA合成的酶,RNA聚合酶最初是从大肠杆菌(E.coli)中分离得到,当时研究证明,它有如下的作用特点:,RNA聚合酶所需模 板:双链DNA(DNA是单链时RNA聚合酶活性很低)合成原 料:ATP、GTP、CTP、UTP;金属 离 子:Mg2+,新合成RNA,RNA聚合酶全称:依赖DNA的RNA聚合酶,简称RNA聚合酶。,复制时DNA分子的两条链中只有其中一条链作模板;因为转录的RNA只能与变性DNA中的一条链形成杂种分子。转录的RNA仅拷贝了DNA中的某个片段;,转录
3、最大特点:信息传递具有选择性,新合成RNA,模板链,非模板链,处于转录过程的DNA和正合成的RNA,历时近半个世纪已经解决的基本问题:,1、RNA聚合酶如何催化RNA合成?2、此时此刻被转录的信息由谁来识别?3、RNA合成基本过程如何?,Uchoa(西班牙)Kornberg因基因表达研究富有成果分享1959年诺贝尔医学奖;1965年Jacob Monod(法)提出并证实操纵子学说与woff分享诺贝尔医学奖;1975年Tiemin Baltimore由于发现肿瘤病毒逆转录酶,共享诺贝尔生理医学奖;,DNA,RNA聚合酶,E.coli 中正在工作的RNA聚合酶催化的转录过程,转录泡17bp,模板链
4、(非编码链),RNA5,非模板链(编码链),RNA-DNA 杂螺旋,活性位点:RNA3端逐个添加NMP;速度:5090nt/s,RNA合成方向53,RNA聚合酶沿模板链从35移动,模板DNA,OH,RNA聚合酶在引物3-OH上添加单核苷酸催化机理:,进位的NTP受处在活性中心模板上碱基限制:互补原则决定进位的核苷三磷酸和被添加在3-端的核苷酸种类。,进位后聚合酶作用下形成3-磷酸酯键,单核苷酸被添加上。,用于指导RNA合成的链叫模板链,也称为负链或无意义链。,互补于模板链的DNA链叫非模板链,也叫正链或有意义链。,5GACAACTTGAGAACCG 3非模板链(编码链)3CTGTTGAACTC
5、TTGGC5 模板链,5AACUUGAGAA 3RNA,二、模板链与非模板链,DNA,RNA聚合酶全酶:,每个分子含5个亚基:2-核心酶-起始因子,三、E.coli RNA聚合酶的组成与功能特征,四、转录的基本过程,起始,RNA聚合酶从起始位点开始转录,合成pppNpN后,因子解离。延伸由核心酶完成。,核心酶,延伸,核心酶沿DNA模板链从35移动在反应中心于RNA 3逐个添加核苷酸。,终止,核心酶遇到终止子后,RNA自动脱离核心酶或在因子帮助下脱离核心酶,终止合成。,第二节 RNA合成的起始,RNA合成从起始位点开始,其上游存在因子识别结合位点,起始位点与上游的因子识别结合位点构成启动子。,D
6、NA模板链对RNA合成起指导作用的第一个碱基计为+1区;也叫起始位点;在编码链中一般为A或G。,5GCCAUGAATTGACACCAGAGCCGGAAAGAACATATAATCACCACACCAACGA3,DNA编码链,起始位点,正区,负区,下游,上游,-10区(70因子与之结合常数101214),-35区(70因子与之结合常数1089),启动子:DNA分子中用于转录起始的特殊碱基序列。,核心酶,pppApN3OH,RNA合成起始,脱离核心酶,后续的RNA合成由核心酶完成,对于一个特定的基因来说,编码链可以是给定染色体DNA双链中的任意一条。,3,5,3,5,编码,编码,编码,编码,转录产物R
7、NA,基因与DNA:原核细胞、病毒DNA中基因可重叠;生物体系基因转录具有不对称性:此时此刻被打开的DNA转录时,只是DNA分子中的一条链起模板作用;它与DNA两条链在不同时期分别作模板并不矛盾。,重叠基因:两条链不同时期分别作模板,第三节 RNA合成的终止,真核生物中转录终止过程仍不清楚,在E.coli染色体DNA中已知的至少有两种终止信号:,1、具有转录成自身互补序列的区域,它能在RNA链末端之前1520个核苷酸为中心处形成一个发夹式结构,该结构能够的形成能打断转录复合物中的RNA-DNA杂交部分,使RNA从整个复合物解离。,不依赖于因子的终止子有两个特性:,依赖于因子(蛋白质)的终止子;
8、不依赖于因子的终止子。,2、由模板链上polyA转录而成的RNA3端具有polyU序列RNA-polyU与DNA-polyA结合很不稳定,很容易从模板DNA上解离而终止合成。,富含GC,不富含G:C,不依赖于因子的终止信号转录的RNA,依赖于因子的终止信号转录的RNA,AAAAAA,AAAAAA,UUUUUU,不依赖于因子的终止信号终止过程,UUUUUU,不依赖于因子终止信号中的polyU与模板结合疏松,会使得RNA与模板结合不牢固很容易从复合体解离。依赖于因子的终止信号则没有polyU,因此需要因子帮助才能使合成的RAN从核心酶上脱落。因子能沿着RNA从53滑动至核心酶中心,使合成的RNA从
9、模板上解离。,CGATAG,CGATAG,GCUAUC,依赖于因子的终止信号终止过程,不依赖于因子终止信号中的polyU与模板结合疏松,会使得RNA与模板结合不牢固很容易从复合体解离。依赖于因子的终止信号则没有polyU,因此需要因子帮助才能使合成的RAN从核心酶上脱落。因子能沿着RNA从53滑动至核心酶中心,使合成的RNA从模板上解离。,第四节 真核生物核的RNA合成,真核基因结构比较复杂。一个基因的临近周围存在许多调节元件,称为顺式作用元件(cis-acting element)。,这些元件包括:启动子、增强子(enhancer)、和沉默子(silencer)等。,顺式作用元件,TATAA
10、A,起始位点,GGCCAATCT,+1区,起始位点上游或下游附近特殊的序列,启动子,-75区,-25区,一、真核基因结构相关的基本概念,顺式作用元件亦称应答元件(response element)。,顺式作用元件,TATAAA,起始位点,-25区TATA盒子能控制转录的忠实性。,1.启动子的一般顺序及顺式元件主要功能:,GGCCAATCT,-75区CAAT框能决定转录的起始频率。,+1区,调节基因表达活性决定启动频率也决定打开或沉默。,2.增强子结构:,增强子(enhancer)位于上游,距离起点至少100bp以上,是一种远程控制元件,又称为上游激活序列(upstream activator
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