分子生物学-第三章-生物信息传递(上)-PPT课件.ppt
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1、2022-5-151 第三章第三章 生物信息传递(上)生物信息传递(上) 从从DNA到到RNA逆转录2022-5-152p 转录(转录(transcription) 以以DNA单链单链为模板,为模板,NTP为原料,在依赖为原料,在依赖DNA的的RNA聚合酶催化下合成聚合酶催化下合成RNA链的过程。链的过程。p 模板链(模板链(template strans) 或或无意义链无意义链( antisense strand):作为模板,按碱基互补配对原则转录成作为模板,按碱基互补配对原则转录成RNA的的DNA链。链。p 编码链(编码链(coding strand)或或有意义链有意义链(sense st
2、rand) 与模板链互补的非模板链,其编码区的碱基序列与转与模板链互补的非模板链,其编码区的碱基序列与转录产物录产物mRNA的序列相同(仅的序列相同(仅T、U互换)。互换)。2022-5-153编码链(编码链(coding strand)模板链(模板链(template strans)2022-5-154相同或相似相同或相似差异差异转录转录复制复制模板模板DNA模板链转录模板链转录两股链均可复制两股链均可复制原料原料核苷三磷酸核苷三磷酸NTPdNTP碱基配对碱基配对 遵从碱基配对原则遵从碱基配对原则A-U;T-A;G-CA-T;G-C聚合酶聚合酶依赖依赖DNA的聚合酶的聚合酶RNA聚合酶聚合酶
3、DNA聚合酶聚合酶产物产物多核苷酸链多核苷酸链mRNA , tRNA , rRNA 等等子代双链子代双链DNA特点特点不对称转录不对称转录半保留、半不连半保留、半不连续复制续复制转录与复制的异同点转录与复制的异同点2022-5-155第一节第一节 RNA转录的基本过程转录的基本过程第二节第二节 转录机器的主要成分转录机器的主要成分第三节第三节 启动子与转录的起始启动子与转录的起始第四节第四节 原核生物与真核生物原核生物与真核生物 mRNA 特征的比较特征的比较第五节第五节 终止与抗终止终止与抗终止第六节第六节 内含子的剪切、编辑及化学修释内含子的剪切、编辑及化学修释2022-5-156第一节第
4、一节 RNA 的的 转录转录一、转录的基本过程一、转录的基本过程模板的识别模板的识别转录的起始转录的起始通过启动子通过启动子转录的延伸转录的延伸转录的终止转录的终止2022-5-157随机扩散随机扩散定向取代定向取代随机行走随机行走模板识别:模板识别:RNA聚合聚合酶与启动子酶与启动子DNA双链双链相互作用并与之相结合相互作用并与之相结合的过程。的过程。2022-5-158启动子(启动子(promoter):是基因转录起始所必需的一段是基因转录起始所必需的一段DNA序列,是基因表达调控的上游顺式作用元件之一。序列,是基因表达调控的上游顺式作用元件之一。 在原核生物中,在原核生物中, 因子因子辨
5、认辨认-35区,区,全酶全酶与该区结与该区结合形成疏松复合物,继而全酶向合形成疏松复合物,继而全酶向-10区及区及起始位点起始位点移动,移动,到起始位点后全酶与到起始位点后全酶与DNA结合紧密。结合紧密。2022-5-159全酶全酶-启动子形成启动子形成闭合二重复合体闭合二重复合体;闭合复合体转变为闭合复合体转变为开放复合体开放复合体;整合进最初两个核苷酸,形成一整合进最初两个核苷酸,形成一个磷酸二酯键,形成个磷酸二酯键,形成三重复合体三重复合体;转录的起始转录的起始原核生物转录的起始原核生物转录的起始2022-5-1510通过启动子通过启动子在酶不需要移动时,即可加在酶不需要移动时,即可加入
6、入9个核苷酸,但在加入核个核苷酸,但在加入核苷酸过程中,随时可能释放苷酸过程中,随时可能释放RNA;起始成功后,起始成功后,释放出释放出 因子因子。2022-5-1511真核生物转录的起始真核生物转录的起始 真核生物有三种真核生物有三种RNA聚合酶,分别催化不聚合酶,分别催化不同同RNA的合成,每种酶的作用均需一些蛋白辅的合成,每种酶的作用均需一些蛋白辅助因子的参与,将这些因子称为助因子的参与,将这些因子称为转录因子转录因子。 转录因子的转录因子的命名命名冠以聚合酶的名称,如冠以聚合酶的名称,如RNA聚合酶聚合酶II所需的转录因子称为转录因子所需的转录因子称为转录因子II(transcript
7、ion factor II , TF II)。 2022-5-1512 TFs 帮助帮助RNA聚合酶聚合酶识别启动子识别启动子。TFs ( 转录因子)必须先与转录因子)必须先与DNA形成复合物,帮形成复合物,帮助助RNA聚合酶定位到转录起始的位点。聚合酶定位到转录起始的位点。 RNA聚合酶和转录因子在聚合酶和转录因子在DNA上的定位形成上的定位形成前起始复合物前起始复合物,由于转录因子的作用复合物,由于转录因子的作用复合物由由封闭型封闭型转换成转换成开放型开放型。2022-5-1513正常的延伸中,新的正常的延伸中,新的磷酸二酯键磷酸二酯键在特定的活性在特定的活性位点进行;位点进行;(NMP)
8、n + NTP= (NMP)n+1 + PPi转录的延伸转录的延伸2022-5-1514l出现故障时,出现故障时,RNA聚合酶聚合酶停止前进并回撤;停止前进并回撤;l在在RNA的的3端切割,形成端切割,形成新的新的3-OH末端;末端;l重新开始延伸重新开始延伸RNA链。链。2022-5-1515转录的终止转录的终止RNA聚合酶释放,聚合酶释放, RNA链释放,链释放, DNA恢复成双螺旋状态恢复成双螺旋状态2022-5-1516第二节第二节 转录机器的主要成分转录机器的主要成分一、一、RNA聚合酶聚合酶 RNA聚合酶主要以聚合酶主要以双链双链DNA为模板;为模板;RNA聚合酶聚合酶是转录过程中
9、最关键的酶;每个是转录过程中最关键的酶;每个细胞中约有细胞中约有7 000个个RNA 聚合酶;聚合酶; 任何时候大约任何时候大约2 0002 500个核心酶执行个核心酶执行转录功能。转录功能。2022-5-1517催化中心催化中心:参与核心酶组装及的启动子识别:参与核心酶组装及的启动子识别 全全 酶酶2 2 核心酶核心酶 2 2亚基亚基识别模板链并与启动子结合使转录起始,在识别模板链并与启动子结合使转录起始,在 转录延伸阶段,转录延伸阶段, 亚基与核心酶解离,仅由核心酶亚基与核心酶解离,仅由核心酶参与延伸过程。参与延伸过程。1、原核生物、原核生物RNA聚合酶聚合酶与模板与模板DNA、底物、底物
10、NTP及新生及新生RNA链结合链结合2022-5-1518 核心酶可以核心酶可以DNA为模板合成为模板合成RNA,但不能在正,但不能在正确的位点起始。起始必须有确的位点起始。起始必须有 因子;因子; 因子能够因子能够提高提高酶和启动子识别的特异性,同时也酶和启动子识别的特异性,同时也降低降低酶和非特异酶和非特异位点的亲和力。在某些细菌细胞内含有能识别不同位点的亲和力。在某些细菌细胞内含有能识别不同启动子的启动子的 因子,以适应不同生长发育阶段的要求,因子,以适应不同生长发育阶段的要求,调控不同基因转录的起始。调控不同基因转录的起始。 因子因子因子基因功能70rpoD广泛32rpoH热休克54r
11、poN氮代谢2022-5-1519T32蛋白部分变性蛋白部分变性rpoH 表达表达热激蛋白基因转录热激蛋白基因转录热激反应热激反应(heat shock response)正常条件下,核心酶与正常条件下,核心酶与70结合,转录普通基因;结合,转录普通基因;温度升高后,新的转录因温度升高后,新的转录因子表达,激活热激基因的子表达,激活热激基因的表达。表达。32可与可与70竞争核心酶,竞争核心酶,并可迅速降解。并可迅速降解。2022-5-1520 因子与核心酶的解离因子与核心酶的解离-结合对结合对RNA聚合酶功能的影响聚合酶功能的影响核心酶与核心酶与DNA双链的作用比较双链的作用比较松散,结合半寿
12、期约松散,结合半寿期约1 h。核心。核心酶不区分启动子和其他序列。酶不区分启动子和其他序列。 因子加入后,全酶与松散结合因子加入后,全酶与松散结合位点的结合力下降,半寿期位点的结合力下降,半寿期1 s;但与启动子结合可增强但与启动子结合可增强1000倍,倍,半寿期达几个小时。半寿期达几个小时。全酶与启动子结合常数基本反映全酶与启动子结合常数基本反映了启动子的强度。了启动子的强度。2022-5-1521聚合酶前进时,将前聚合酶前进时,将前端的端的DNA双链解旋,双链解旋,在后方则重新结合。在后方则重新结合。聚合酶所保护的聚合酶所保护的DNA序列约为序列约为40 bp,而解,而解旋的旋的DNA区域
13、大约区域大约17 bp,RNA的的3端大约端大约有有2030个核苷酸与个核苷酸与DNA或聚合酶结合,或聚合酶结合,而其中而其中RNA-DNA杂交杂交区仅约区仅约9 bp。2022-5-1522细胞中不同状态细胞中不同状态RNA聚合聚合酶的数量酶的数量每个每个E.coli细胞中含约细胞中含约7000个个RNA 聚合酶;聚合酶;核心酶主要以松散的闭核心酶主要以松散的闭合复合体为主;合复合体为主;足量的足量的因子使三分之因子使三分之一的聚合酶以全酶形式一的聚合酶以全酶形式存在,主要是在非特异存在,主要是在非特异位点的松散复合体和启位点的松散复合体和启动子处的紧密(开放)动子处的紧密(开放)复合体;复
14、合体;约约2500个核心酶正在进个核心酶正在进行转录。行转录。2022-5-1523 2、真核生物、真核生物RNA聚合酶聚合酶酶酶细胞内定位细胞内定位转录产物转录产物相对活性相对活性对对-鹅膏蕈碱的敏感鹅膏蕈碱的敏感程度程度RNA聚合酶聚合酶I核仁核仁rRNA5070不敏感不敏感RNA聚合酶聚合酶II核质核质hnRNA2040敏感敏感RNA聚合酶聚合酶III核质核质tRNA约约10存在物种特异性存在物种特异性 2022-5-1524p 真核生物真核生物RNA聚合酶一般由聚合酶一般由816个亚基所组成。其个亚基所组成。其中中RNA 聚合酶聚合酶II的两个大亚基(的两个大亚基(RPB1和和RPB2
15、)与)与细菌核心酶的两个大(细菌核心酶的两个大(和和);();(RPB3和和RPB11)与与亚基同源;亚基同源;RPB6与与亚基同源。亚基同源。p 真核生物真核生物RNA聚合酶共性:聚合酶中有两个相对分聚合酶共性:聚合酶中有两个相对分子质量超过子质量超过 1 x 105 的大亚基;三类聚合酶有的大亚基;三类聚合酶有“共享共享”小亚基的倾向。小亚基的倾向。2022-5-1525pRNA聚合酶聚合酶I的转录产物是的转录产物是45S rRNA,经剪接修,经剪接修饰后生成除饰后生成除5S rRNA外的各种外的各种rRNA。pRNA聚合酶聚合酶II在核内转录生成在核内转录生成hnRNA,经剪接加,经剪接
16、加工后生成成熟工后生成成熟mRNA被运送到细胞质中作为蛋白被运送到细胞质中作为蛋白质合成的模板。质合成的模板。p 核不均一核不均一RNA(heterogeneous nuclear RNA,hnRNA):核内未被剪接的有内含子的:核内未被剪接的有内含子的mRNA前前体,或是核内体,或是核内mRNA的初级转录产物。的初级转录产物。2022-5-1526pRNA聚合酶聚合酶III的转录产物是的转录产物是tRNA,5S rRNA,snRNA。pSnRNA(small nuclear RNA),即核内小),即核内小RNA,主要存在于核内,是核内,主要存在于核内,是核内100300个核个核苷酸序列的小型
17、苷酸序列的小型RNA,参与,参与RNA的剪接。的剪接。2022-5-1527蟹爪蟹爪2个钳子个钳子RPB1RPB2RNA聚合酶聚合酶的结构的结构活性中心活性中心由由RPB1和和RPB2的的一些区域共同构成一些区域共同构成活性中心裂隙活性中心裂隙位于钳子基部位于钳子基部 当钳子形结构处于开放状态,启动子当钳子形结构处于开放状态,启动子DNA序列序列才能进入,起始基因的转录。才能进入,起始基因的转录。2022-5-15282、转录复合物全酶全酶-启动子形成启动子形成闭合二重复合体闭合二重复合体;闭合复合体转变为闭合复合体转变为开放复合体开放复合体;整合进最初两个核苷酸,形成一个整合进最初两个核苷酸
18、,形成一个磷酸二酯键,形成磷酸二酯键,形成三重复合体三重复合体;在酶不需要移动时,即可加入在酶不需要移动时,即可加入9个核个核苷酸,但在加入核苷酸过程中,随苷酸,但在加入核苷酸过程中,随时可能释放时可能释放RNA;起始成功后,起始成功后,释放出释放出 因子因子。核心酶、核心酶、DNA和新生和新生RNA组成组成转录转录延伸复合物延伸复合物。2022-5-1529RNA聚合酶结合在聚合酶结合在DNA上时,上时,其长度会发生变化其长度会发生变化起始复合物(包括起始复合物(包括 因子因子)结)结合合DNA的长度为的长度为7580bp起始延伸复合物结合起始延伸复合物结合DNA的的长度为长度为5560bp
19、一般延伸复合物结合一般延伸复合物结合DNA的的长度为长度为3040bp2022-5-1530DNA转录循环理论转录循环理论1、NTP填补了开放的底物位点,并在活性填补了开放的底物位点,并在活性位点形成磷脂键;位点形成磷脂键;2、处于聚合酶中心的核酸发生位移,其是、处于聚合酶中心的核酸发生位移,其是连接区连接区螺旋结构由笔直变为弯曲再恢复螺旋结构由笔直变为弯曲再恢复成为笔直状态,为下一轮成为笔直状态,为下一轮RNA的合成留出的合成留出了空的底物位点。了空的底物位点。Pg 742022-5-1531 转录因子(转录因子(transcription factor, TF):真:真核生物转录起始过程中
20、,除核生物转录起始过程中,除RNA聚合酶之聚合酶之外的其它辅助因子统称为转录因子。外的其它辅助因子统称为转录因子。2022-5-1532一、转录的基本过程模板的识别模板的识别转录的起始转录的起始通过启动子通过启动子转录的延伸转录的延伸转录的终止转录的终止闭合二重复合体闭合二重复合体二、转录的主要机器二、转录的主要机器RNA聚合酶聚合酶转录复合物转录复合物原核生物原核生物真核生物真核生物核心酶核心酶 因子因子开放二重复合体开放二重复合体三重复合体三重复合体转录延伸复合物转录延伸复合物2022-5-1533第三节第三节 启动子与转录的起始启动子与转录的起始一、启动子区的基本结构一、启动子区的基本结
21、构 启动子(启动子(promoter):是一段位于结构:是一段位于结构基因基因5端上游区的端上游区的DNA序列,能活化序列,能活化RNA聚聚合酶,使之与模板合酶,使之与模板DNA准确地结合并具有转准确地结合并具有转录起始的特异性。录起始的特异性。2022-5-1534 转录单元(转录单元(transcription unit):是一段:是一段从启动子开始到终止子结束的从启动子开始到终止子结束的DNA序列,序列,RNA聚合酶从转录起始位点开始沿着模板前进,直聚合酶从转录起始位点开始沿着模板前进,直到终止子为止,转录出一条到终止子为止,转录出一条RNA链。链。 转录起始位点:转录起始位点:是指与新
22、生是指与新生RNA链第一个链第一个核苷酸相对应核苷酸相对应DNA链上的碱基,研究证实通常链上的碱基,研究证实通常为一个嘌呤。为一个嘌呤。2022-5-1535转录单元转录单元(transcription unit)起点起点(startpoint)上游上游(upstream)下游下游(downstream)2022-5-1536启动子区的基本结构细菌启动子特征:细菌启动子特征:1、起点通常是一个、起点通常是一个嘌呤嘌呤;2、起点上游、起点上游10 bp处,有一约处,有一约6 bp的保守区域,称为的保守区域,称为-10 区区(也叫(也叫Pribnow Box),共有序列为:),共有序列为:T A
23、T A A;3、起点上游、起点上游35 bp处,有一约处,有一约 6 bp的保守区,称为的保守区,称为-35区区,共有序列为:,共有序列为:T T G A C A;4、90%的启动子中,的启动子中,-10与与-35区的距离在区的距离在16-19bp之间;之间;两个保守区之间的序列并不重要,但距离很两个保守区之间的序列并不重要,但距离很关键关键。2022-5-15372022-5-1538TATA box:位于:位于RNA聚合酶聚合酶II转录起点上游约转录起点上游约-35-25 bp处的共同序列处的共同序列TATAAA,绝大多数情况下全部,绝大多数情况下全部是是A-T碱基对,只有少数含有碱基对,
24、只有少数含有G-C。CAAT box:在起点上游:在起点上游-78-70 bp处还有另一段共处还有另一段共有序列有序列CCAAT,称为,称为CAAT区。区。GC box:在起点上游:在起点上游-110-80 bp处有一段富含处有一段富含GC碱碱基对的序列(基对的序列(GCCACACCC或或GGGCGGG),称为),称为GC区。区。增强子增强子:能强化转录起始频率的:能强化转录起始频率的DNA序列。序列。真核生物基因中启动子特征:2022-5-1539二、启动子区的识别二、启动子区的识别 RNA聚合酶对启动子的识别是通过与聚合酶对启动子的识别是通过与碱基上的氢键供体和受体在一定距离内互碱基上的氢
25、键供体和受体在一定距离内互补,形成补,形成氢键氢键而实现的。而实现的。 启动子的功能既受启动子的功能既受DNA序列序列的影响,又的影响,又受其受其构象构象的影响。的影响。2022-5-154070的氨基酸与启动子的氨基酸与启动子-10区非模板区非模板链特异碱基的结合链特异碱基的结合2022-5-1541 开链区一般在开链区一般在-9 +13,而酶与启动子结,而酶与启动子结合的区域主要在其上游。合的区域主要在其上游。二元闭合复合物二元闭合复合物二元开链复合物二元开链复合物2022-5-1542 -10与与-35区的距离在区的距离在16-19 bp之间,否之间,否则会降低启动子的活性。即一旦则会降
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