分子生物学第八章真核基因表达调控详解演示文稿课件.ppt
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1、分子生物学第八章真核基因表达调控详解演示文稿优选分子生物学第八章真核基因表达调控2022-5-103真核基因表达调控的主要步骤真核基因表达调控的主要步骤2022-5-104第一节第一节 真核基因表达调控相关概念和一般规律真核基因表达调控相关概念和一般规律 真核细胞和原核细胞在基因转录、翻译、真核细胞和原核细胞在基因转录、翻译、DNA空空间结构方面的主要差别:间结构方面的主要差别:P302 mRNA与多肽链的数量关系与多肽链的数量关系; 基因组基因组DNA存在的形式存在的形式; 基因组基因组DNA的结构的结构; DNA片段的重排及拷贝数的增加片段的重排及拷贝数的增加; 转录调节区的大小,距离转录
2、起始位点的距离及作转录调节区的大小,距离转录起始位点的距离及作用的性质用的性质; 转录和翻译过程在时间和空间上的差别转录和翻译过程在时间和空间上的差别; mRNA的加工。的加工。2022-5-1051、外显子与内含子、外显子与内含子一、真核基因的断裂结构一、真核基因的断裂结构q 断裂基因(断裂基因(interrupted gene):):真核生物基因除真核生物基因除了与了与mRNA相对应的编码序列外,还含有一些不编相对应的编码序列外,还含有一些不编码的序列插在编码序列之间,这些非编码序列在加码的序列插在编码序列之间,这些非编码序列在加工为成熟的工为成熟的mRNA时被去除。这样的结构基因称为时被
3、去除。这样的结构基因称为断裂基因。断裂基因。2022-5-106q 外显子(外显子(exon):基因中与基因中与mRNA一致的序列,一致的序列,即编码序列,称为即编码序列,称为外显子外显子。一个基因总是以外显子。一个基因总是以外显子为起点和终点。为起点和终点。q 内含子(内含子(intron):基因中编码序列之间的介入基因中编码序列之间的介入序列,在原初转录物加工为序列,在原初转录物加工为mRNA时被去除,即非时被去除,即非编码序列,称为内含子。编码序列,称为内含子。2022-5-1072022-5-1082、外显子与内含子的连接区、外显子与内含子的连接区特点特点: 1)内含子两端序列不能互补
4、;)内含子两端序列不能互补; 2)连接区序列高度保守()连接区序列高度保守(GT-AG法则);法则);2022-5-1095,GTAG 3,左剪接位点左剪接位点右剪接位点右剪接位点donor siteacceptor site2022-5-10103、外显子与内含子的可变性、外显子与内含子的可变性组成性剪接组成性剪接:在高等真核生物中,内含子通常是有:在高等真核生物中,内含子通常是有序或组成性地从序或组成性地从mRNA前体中被剪接,这种剪接方前体中被剪接,这种剪接方式称为组成性剪接。式称为组成性剪接。选择性剪接选择性剪接:又叫:又叫变位剪接变位剪接,指在剪接过程中可以,指在剪接过程中可以有选择
5、性地越过某些外显子或某个剪接位点进行变有选择性地越过某些外显子或某个剪接位点进行变位剪接,产生出不同位剪接,产生出不同mRNA的过程,这种剪接方式的过程,这种剪接方式称为变位剪接。称为变位剪接。2022-5-1011小鼠淀粉酶基因的表达具有组织特异性。小鼠淀粉酶基因的表达具有组织特异性。2022-5-1012相同密码子、不同起始位点相同密码子、不同起始位点产生长度不同的蛋白质产生长度不同的蛋白质同一段同一段DNA序列生成了两条或两条以上的序列生成了两条或两条以上的mRNA链。链。2022-5-1013不同起始位点、不同读码顺不同起始位点、不同读码顺序产生不同蛋白质序产生不同蛋白质2022-5-
6、1014不同外显子的使用产生不同蛋白质不同外显子的使用产生不同蛋白质2022-5-1015二、基因家族二、基因家族 (gene family)P297q 原核生物中,功能相关的基因组成操纵子,以原核生物中,功能相关的基因组成操纵子,以多多顺反子顺反子mRNA进行转录,整个体系在一个启动子的进行转录,整个体系在一个启动子的控制之下。控制之下。q 真核生物中,真核生物中,DNA是以单顺反子的形式存在。是以单顺反子的形式存在。q 单顺反子单顺反子(monocistronic mRNA) :只编码一个只编码一个蛋白质的蛋白质的mRNA称为单顺反子称为单顺反子mRNA。q 多顺反子(多顺反子(polyc
7、istronic mRNA ) :编码多个编码多个蛋白质的蛋白质的mRNA称为多顺反子称为多顺反子mRNA 。2022-5-10161、简单多基因家族、简单多基因家族 家族中的成员一般以家族中的成员一般以串联方式前后连接串联方式前后连接形成的形成的多基因家族,称为多基因家族,称为简单多基因简单多基因。基因家族基因家族 (gene family):真核细胞中,许多功能真核细胞中,许多功能相关的基因成套组合,称为基因家族。相关的基因成套组合,称为基因家族。基因簇(基因簇(gene cluster):同一基因家族中的成员同一基因家族中的成员紧密排列在一起,称为一个基因簇。紧密排列在一起,称为一个基因
8、簇。2022-5-1017细菌中细菌中rRNA基因家族各成员的分布与成熟过程分析基因家族各成员的分布与成熟过程分析2022-5-1018脊椎动物中脊椎动物中rRNA基因家族各成员的分布与成熟过程分析基因家族各成员的分布与成熟过程分析2022-5-10195S rRNA由由RNA聚合酶聚合酶III转录完转录完成成前前rRNA(45S)甲基化甲基化主要在核糖的主要在核糖的2-OH甲基化甲基化RNA酶降解酶降解18S、28S、5.8S rRNADNA由由RNA聚合酶聚合酶 I 转录完成转录完成真核生物中真核生物中rRNA基因家庭各成员的成熟过程分析基因家庭各成员的成熟过程分析2022-5-10202
9、、复杂多基因家族、复杂多基因家族 由几个相关的多基因构成,基因家族间由间隔由几个相关的多基因构成,基因家族间由间隔序列隔开,并作为序列隔开,并作为独立独立的转录单位。的转录单位。6000 bp, 重复重复1000次左右次左右2022-5-10213、发育调控的复杂多基因家族、发育调控的复杂多基因家族 血红蛋白是所有动物体内输送血红蛋白是所有动物体内输送分子氧分子氧的主要载体,的主要载体,由两条由两条 链链和两条和两条 链链组成的四聚体加上一个组成的四聚体加上一个血红素血红素辅基(结合铁原子)辅基(结合铁原子)后形成功能性血红蛋白。后形成功能性血红蛋白。 有功能的血红蛋白基因的基本结构:三个外有
10、功能的血红蛋白基因的基本结构:三个外显子被两个内含子隔开。显子被两个内含子隔开。2022-5-1022类类 和类和类 珠蛋珠蛋白基因家族白基因家族人在发育过程中人在发育过程中的血红蛋白类型的血红蛋白类型2022-5-10232022-5-1024三、基因表达的方式和特点三、基因表达的方式和特点P300q 基因表达的方式基因表达的方式组成性表达(管家基因)组成性表达(管家基因)选择性表达(诱导基因)选择性表达(诱导基因)q 基因表达的时空特异性基因表达的时空特异性时间特异性、阶段特异性时间特异性、阶段特异性空间特异性、细胞或组织特异性空间特异性、细胞或组织特异性2022-5-1025四、真核基因
11、表达调控一般规律四、真核基因表达调控一般规律P301q 瞬时调控或可逆调控瞬时调控或可逆调控q 发育调控或不可逆调控发育调控或不可逆调控转录水平调控:转录水平调控: 遗传水平的遗传水平的DNA调控、表观遗传水平的染色质调控调控、表观遗传水平的染色质调控转录后水平调控转录后水平调控 RNA加工成熟过程的调控、翻译水平的调控、蛋白质加工成熟过程的调控、翻译水平的调控、蛋白质加工水平的调控加工水平的调控2022-5-1026 真核基因调控主要在转录水平上进行,受大真核基因调控主要在转录水平上进行,受大量特定的量特定的顺式作用元件(顺式作用元件(cis-acting element)和和反反式作用因子
12、(式作用因子(trans-acting factor,又称跨域作用,又称跨域作用因子)因子)的调控,真核生物的转录调控大多数是通的调控,真核生物的转录调控大多数是通过顺式作用元件和反式作用因子复杂的相互作用过顺式作用元件和反式作用因子复杂的相互作用来实现的。来实现的。第二节第二节 真核基因表达的转录水平调控真核基因表达的转录水平调控2022-5-1027基因(基因(gene) 产生一条多肽链或功能产生一条多肽链或功能RNA所必需的全部核所必需的全部核苷酸序列。苷酸序列。一、真核基因的一般结构特征一、真核基因的一般结构特征2022-5-1028真核基因的一般构造示意图真核基因的一般构造示意图20
13、22-5-1029 一般位于结构基因的附近,由若干一般位于结构基因的附近,由若干DNA序列元序列元件组成,主要包括启动子和增强子,只能对同一条件组成,主要包括启动子和增强子,只能对同一条DNA链上的基因表达起调控作用,这种作用在遗传链上的基因表达起调控作用,这种作用在遗传学实验上称为学实验上称为顺式作用(顺式作用(cis-action),),这些这些DNA序序列叫列叫顺式作用元件顺式作用元件,一般不编码蛋白质。,一般不编码蛋白质。2022-5-1030 顺式作用元件一般位于基因附近,与之相连;顺式作用元件一般位于基因附近,与之相连;一般通过与反式作用因子结合发挥功能。一般通过与反式作用因子结合
14、发挥功能。2022-5-1031 真核基因的启动子真核基因的启动子由由核心启动子核心启动子和和上游启动子上游启动子两两个部分组成,是在基因转录起始位点个部分组成,是在基因转录起始位点(+1)及其及其5上游上游大约大约100-200 bp以内的一组具有独立功能的以内的一组具有独立功能的DNA序列,序列,每个元件长度约每个元件长度约7-20 bp,是决定,是决定RNA聚合酶聚合酶II转录转录起始点和转录频率的关键元件。起始点和转录频率的关键元件。1、真核基因的启动子、真核基因的启动子P3042022-5-1032 核心启动子(核心启动子(core promoter):是指保证是指保证RNA聚合酶聚
15、合酶II转录正常起始所必需的、最少的转录正常起始所必需的、最少的DNA序列,序列,包括转录起始点及转录起始位点上游包括转录起始点及转录起始位点上游 25 - 30bp 处处TATA盒。盒。功能:确定转录起始位点并产功能:确定转录起始位点并产生基础水平的转录。生基础水平的转录。 上游启动子元件(上游启动子元件(upstream promoter element):包括通常位于包括通常位于-70bp附近的附近的CAAT盒盒和和GC盒盒等,通等,通过过 TFII D复合物调节转录起始的频率,提高转录复合物调节转录起始的频率,提高转录的效率。的效率。2022-5-10332、转录模板、转录模板 包括从
16、转录起始位点到包括从转录起始位点到RNA聚合酶聚合酶II转转录终止处的全部录终止处的全部DNA序列。序列。3、RNA聚合酶聚合酶II 由至少由至少1020个亚基组成,有些亚个亚基组成,有些亚基也在基也在I、中共用。其中中共用。其中2.4105最大亚基的羧最大亚基的羧基末端含有由基末端含有由7个氨基酸残基(个氨基酸残基(Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser)组成的多磷酸化位点重复序列,称)组成的多磷酸化位点重复序列,称为羧基末端结构域(为羧基末端结构域(CTD)。)。2022-5-1034 4、RNA聚合酶聚合酶II基础转录所需的蛋白质因子(以基础转录所需的蛋白质因子(以“TF
17、II”表示)表示) RNA聚合酶聚合酶II需与需与20种以上的蛋白质因子结合种以上的蛋白质因子结合形成转录起始复合物。形成转录起始复合物。 RNA聚合酶聚合酶II起始的基因转录的终止位点的起始的基因转录的终止位点的3端都存在一个端都存在一个poly(A) 位点,该位点上游位点,该位点上游1530 bp处处的保守序列的保守序列AATAAA对于初级转录产物的切割及加对于初级转录产物的切割及加poly(A)是必需的。是必需的。2022-5-1035 poly(A)及及AATAAA序列对于基因的转序列对于基因的转录和成熟意义重大,但录和成熟意义重大,但RNA聚合酶聚合酶II却不却不在该位点终止转录,而
18、是在其下游在该位点终止转录,而是在其下游0.52 kb序列。序列。2022-5-1036真核基因的结构真核基因的结构2022-5-1037 真核启动子不总是单独执行功能,在一些情况真核启动子不总是单独执行功能,在一些情况下,启动子活性被另一组元件下,启动子活性被另一组元件增强子增强子大幅提高。大幅提高。 增强子(增强子(enhancer):真核生物中提高启动子真核生物中提高启动子效率的顺式作用元件,可以不同的方向,在相对于效率的顺式作用元件,可以不同的方向,在相对于启动子的任何位置发挥作用。启动子的任何位置发挥作用。最显著的特点:可在很最显著的特点:可在很远的距离远的距离起作用。起作用。二、增
19、强子及其对转录的影响二、增强子及其对转录的影响2022-5-1038增强子的增强子的特性特性: 增效效应十分明显增效效应十分明显 。 一般能使基因转录频率增加一般能使基因转录频率增加10200倍,倍,甚至增加上千倍。甚至增加上千倍。 增强效应与其位置和取向无关。增强效应与其位置和取向无关。 大多为重复序列大多为重复序列 。 一般长约一般长约50 bp,适合与某些蛋白因子结,适合与某些蛋白因子结合。其内部常含有一个核心序列:(合。其内部常含有一个核心序列:(G)TGGA/TA/TA/T(G),是产生增强效应所必需的。),是产生增强效应所必需的。 其增强效应有严密的组织和细胞特异性。其增强效应有严
20、密的组织和细胞特异性。 说明增强子只有说明增强子只有与特定蛋白质相互作用才能发挥功能。与特定蛋白质相互作用才能发挥功能。 没有基因专一性,可以在不同的基因组合上表现增强效应。没有基因专一性,可以在不同的基因组合上表现增强效应。 许多增强子受外部信号的调控。许多增强子受外部信号的调控。2022-5-1039真核生物基因调控元件示意图真核生物基因调控元件示意图2022-5-1040增强子的作用原理:增强子的作用原理:(1)影响模板附近的影响模板附近的DNA双螺旋结构双螺旋结构,导致,导致DNA双双螺旋弯折或在反式因子的参与下,以蛋白质之间的螺旋弯折或在反式因子的参与下,以蛋白质之间的相互作用为媒介
21、形成增强子与启动子之间相互作用为媒介形成增强子与启动子之间“成环成环”连接,活化基因转录;连接,活化基因转录;(2)将模板固定在细胞核内特定位置将模板固定在细胞核内特定位置,如连接在核,如连接在核基质上,有利于基质上,有利于DNA拓扑异构酶改变拓扑异构酶改变DNA双螺旋双螺旋结构的张力,促进结构的张力,促进RNA聚合酶聚合酶II在在DNA链上的结合链上的结合和滑动;和滑动;(3)增强子区可以作为反式作用因子或)增强子区可以作为反式作用因子或RNA聚合酶聚合酶II进入进入染色质结构的染色质结构的“入口入口”。2022-5-1041增强子的作用方式增强子的作用方式 增强子通过增强子通过结结合蛋白合
22、蛋白与基础转录与基础转录装置的作用来发挥装置的作用来发挥功能。只有增强子功能。只有增强子靠近启动子时,才靠近启动子时,才可以发挥作用。可以发挥作用。2022-5-1042三、反式作用因子三、反式作用因子反式作用因子(反式作用因子(trans-acting factor): 指指能直接或间接地识别或结合在各类顺式作用能直接或间接地识别或结合在各类顺式作用元件核心序列上,参与调控靶基因转录效率元件核心序列上,参与调控靶基因转录效率的的蛋白质蛋白质,也叫转录因子。,也叫转录因子。P308 2022-5-1043 根据转录复合物中各个蛋白质在转录中根据转录复合物中各个蛋白质在转录中作用不同可分为三类:
23、作用不同可分为三类:RNA聚合酶亚基聚合酶亚基,不具有基因特异性;,不具有基因特异性;转录起始或终止的辅助因子转录起始或终止的辅助因子,不具有基因特,不具有基因特异性;异性;与与特异调控序列特异调控序列结合的转录因子。结合的转录因子。2022-5-1044目前研究最多的转录因子有:目前研究最多的转录因子有:TATA区:区:TFD;CAAT区:区:CTF;GGGCGG区:区:SP1;识别热激蛋白启动区:识别热激蛋白启动区:HSF2022-5-1045真核生物中转录因子活性调节的主要方式真核生物中转录因子活性调节的主要方式P3072022-5-10461、反式作用因子中的、反式作用因子中的 DNA
24、 识别或结合域识别或结合域(1)螺旋)螺旋-转角转角-螺旋螺旋(helix-turn-helix,H-T-H)结构)结构 这一类蛋白质分子中有至少这一类蛋白质分子中有至少两个两个螺旋螺旋,中,中间由间由短侧链氨基酸残基短侧链氨基酸残基形成形成“转折转折”,近羧基端,近羧基端的的螺旋中氨基酸残基的螺旋中氨基酸残基的替换替换会影响该蛋白质在会影响该蛋白质在DNA双螺旋大沟中的结合。双螺旋大沟中的结合。2022-5-1047接触部位接触部位第三个第三个-螺旋与大沟螺旋与大沟N-端与小沟端与小沟磷酸骨架磷酸骨架没有特异性没有特异性碱基碱基有特异性有特异性螺旋螺旋1螺旋螺旋2反向平行反向平行垂直于垂直于
25、螺旋螺旋3螺旋螺旋转角转角螺旋式样螺旋式样形成形成2022-5-1048q定义:保守氨基酸残基与锌离子结合,使中间的氨定义:保守氨基酸残基与锌离子结合,使中间的氨基酸残基回折成一种手指状结构,称为基酸残基回折成一种手指状结构,称为锌指锌指。 一个一个-螺旋与一个螺旋与一个反向平行反向平行片层的基部片层的基部以锌原子为中心,通过以锌原子为中心,通过一对半胱氨酸和一对组一对半胱氨酸和一对组氨酸之间形成配位键相氨酸之间形成配位键相连接。连接。(2)锌指()锌指(zinc finger)结构结构2022-5-1049 锌指与锌指与DNA 的结的结合:合:C 端形成端形成-螺旋,螺旋,插入大沟与插入大沟
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