第八章-真核生物基因表达的调控-分子生物学ppt课件.ppt
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1、12 真核基因表达调控的最显著特征是能在真核基因表达调控的最显著特征是能在特特定时间定时间和和特定的细胞特定的细胞中激活中激活特定的基因特定的基因,从而实,从而实现现“预定预定”的、有序的、不可逆转的分化、发育的、有序的、不可逆转的分化、发育过程,并使生物的组织和器官在一定的环境条件过程,并使生物的组织和器官在一定的环境条件范围内保持正常功能。范围内保持正常功能。 3 真核生物基因调控,根据其性质可分为两真核生物基因调控,根据其性质可分为两大类:大类: 第一类是第一类是瞬时调控瞬时调控或称或称可逆性调控可逆性调控,它相当于,它相当于原核细胞对环境条件变化所做出的反应,包括某种底原核细胞对环境条
2、件变化所做出的反应,包括某种底物或激素水平升降及细胞周期不同阶段中酶活性和浓物或激素水平升降及细胞周期不同阶段中酶活性和浓度的调节。度的调节。 第二类是第二类是发育调控发育调控或称或称不可逆调控不可逆调控,是真核基因,是真核基因调控的精髓部分,它决定了真核细胞生长、分化、发调控的精髓部分,它决定了真核细胞生长、分化、发育的全部进程。育的全部进程。4 DNA水平调控(水平调控(DNA regulation); 转录水平调控(转录水平调控(transcriptional regulation);); 转录后水平调控(转录后水平调控(post transcriptional regulation);
3、); 翻译水平调控(翻译水平调控(translational regulation);); 蛋白质加工水平的调控(蛋白质加工水平的调控(regulation of protein maturation)等。等。根据基因调控在同一事件中发生的先后次序又可分为:5v真核基因组的复杂性真核基因组的复杂性 与原核生物比较,真核生物的基因组更为复杂,与原核生物比较,真核生物的基因组更为复杂, 真核基因组比原核基因组大得多;真核基因组比原核基因组大得多; 真核生物主要的遗传物质与组蛋白等构成染色质,被包裹在核真核生物主要的遗传物质与组蛋白等构成染色质,被包裹在核膜内,核外还有遗传成分膜内,核外还有遗传成分
4、(如线粒体如线粒体DNA等等); 二倍体;二倍体; 单顺反子;单顺反子;真核细胞的许多活性蛋白是由相同和不同的多肽形真核细胞的许多活性蛋白是由相同和不同的多肽形成的亚基构成的,这就涉及到多个基因协调表达的问题。成的亚基构成的,这就涉及到多个基因协调表达的问题。 大量的重复序列;不连续基因;大量的重复序列;不连续基因; 增加了基因表达调控的层次和复杂性。增加了基因表达调控的层次和复杂性。 6原核生物真核生物操纵子调控。多样化调控,更为复杂。 基因组小,大肠杆菌:总长4.6106bp, 编码4288个基因, 每个基因约1100bp。 基因组大,人类基因组全长3109 bp,编码10万个基因,其余为
5、重复序列。基因分布在同一染色体上,操纵子控制。 DNA与组蛋白结合成染色质,染色质的变化调控基因表达;基因分布在不同的染色体上,存在不同染色体间基因的调控问题。 适应外界环境,操纵子调控表达。 基因差别表达是细胞分化和功能的核心。转录和翻译同时进行,大部分为转录水平调控。 转录和翻译在时间和空间上均不同,从DNA到蛋白质的各层次上都有调控,但多数为转录水平调控v真核生物的基因表达调控要比原核复杂得多真核生物的基因表达调控要比原核复杂得多7多级调控多级调控DNA水平水平基因丢失基因丢失基因扩增基因扩增基因重排基因重排甲基化修饰甲基化修饰染色质的结构状态染色质的结构状态RNA水平水平转录转录水平调
6、控水平调控RNARNA的转录后加工的转录后加工mRNAmRNA向胞浆转运向胞浆转运mRNAmRNA稳定性稳定性蛋白质蛋白质水水 平平翻译过程翻译过程翻译后加工翻译后加工蛋白质的稳定性蛋白质的稳定性89无操纵子和衰减子无操纵子和衰减子个体发育复杂个体发育复杂受环境影响较小受环境影响较小101、基因家族(、基因家族(gene family) A 定义:定义: 真核基因组中来源相同,结构相似,功能相关的一真核基因组中来源相同,结构相似,功能相关的一组基因。可能由某一共同祖先基因组基因。可能由某一共同祖先基因(ancestral gene)经重经重复复(duplication)和突变产生。和突变产生。
7、 B 特点:特点: 家族成员可以分布于不同染色体上家族成员可以分布于不同染色体上 可集中于一条染色体上,串联排列在一起,形成可集中于一条染色体上,串联排列在一起,形成基基因簇因簇(gene cluster) 有些成员不产生有功能的基因产物,这种基因称为有些成员不产生有功能的基因产物,这种基因称为假基因假基因(Pseudogene)一)一)DNA水平上的调控水平上的调控111 1)简单基因家族)简单基因家族 特点:特点: 家族成员串联排列在一起家族成员串联排列在一起 组成一个转录单位组成一个转录单位 代表代表: : rRNA基因家族基因家族 (重复单元重复单元28S、18S、5.8s-rRNA)
8、12132 2)复杂基因家族)复杂基因家族 特点:特点: 相关基因家族排列在一起,之间有间隔序列,相关基因家族排列在一起,之间有间隔序列, 独立的转录单位独立的转录单位 代表代表: : 组蛋白基因家族组蛋白基因家族间隔区间隔区143 3)发育相关复杂基因家族)发育相关复杂基因家族特点:特点: 分布在不同的染色体上分布在不同的染色体上 独立的转录单位独立的转录单位 基因顺序与表达顺序相关基因顺序与表达顺序相关代表代表: :珠蛋白基因家族珠蛋白基因家族1516174)假基因)假基因(Pseudogene)核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同,但却不能核苷酸序列同其相应的正常功能基因基本相同,但
9、却不能合成出功能蛋白质的失活基因。一般都不被转录合成出功能蛋白质的失活基因。一般都不被转录,且没有明确且没有明确生理意义生理意义,可能是产生一种功能性非编码可能是产生一种功能性非编码RNA,调节来自其等调节来自其等位编码基因的位编码基因的mRNA的稳定性的稳定性 根据其来源可分为根据其来源可分为 复制假基因复制假基因 已加工假基因已加工假基因 完全缺失存在于功能基因中的间隔序列完全缺失存在于功能基因中的间隔序列 无无5端调控序列端调控序列 3末端紧接着有多聚腺嘌呤尾末端紧接着有多聚腺嘌呤尾 两端常被两端常被721bp的正向重复序列包围的正向重复序列包围 1819 果蝇的果蝇的sexlethal
10、基因转移到小鼠体内,大多数小鼠表现正常,基因转移到小鼠体内,大多数小鼠表现正常,但有一个品系的小鼠在幼年期全部死亡。研究发现,但有一个品系的小鼠在幼年期全部死亡。研究发现,sexlethal基基因插入到因插入到makorin1p1假基因中部,破坏了该假基因的转录。如假基因中部,破坏了该假基因的转录。如果将假基因果将假基因makorin1p1敲除,敲除,makorin1基因将被关闭。基因将被关闭。导致多种畸形,包括多囊肾和骨变形。这种老鼠无法正常产生导致多种畸形,包括多囊肾和骨变形。这种老鼠无法正常产生Makorin-1(这是一种在分裂的细胞中与(这是一种在分裂的细胞中与beta- cateni
11、n存在于同一存在于同一位置的蛋白),不是因为位置的蛋白),不是因为makorin-1基因的某个缺陷,而是因为它基因的某个缺陷,而是因为它所产生的所产生的mRNA在一个相关假基因中的一个突变的影响下失去了稳在一个相关假基因中的一个突变的影响下失去了稳定性。定性。 202、DNA水平调控水平调控 1)染色质结构对基因表达的影响)染色质结构对基因表达的影响 A 常染色质常染色质(euchromatin):压缩程度低,伸展状态,压缩程度低,伸展状态,着色浅着色浅 常染色质是进行活跃转录的部位。常染色质是进行活跃转录的部位。 异染色质异染色质(heterochromatin):压缩程度高,聚缩状态,着:
12、压缩程度高,聚缩状态,着色深色深 结构异染色质结构异染色质(constitutive heterochromatin) 兼性异染色质兼性异染色质(facultative heterochromatin)没有基因转录表达。没有基因转录表达。异染色质化可能是关闭基因活性的一种途径。异染色质化可能是关闭基因活性的一种途径。 212223DNase的敏感性和基因表达的敏感性和基因表达 含有转录活性基因的染色质区域对含有转录活性基因的染色质区域对DNase降解的降解的敏感性要比无转录活性区域高得多敏感性要比无转录活性区域高得多(超敏感位点超敏感位点)。这是。这是由于此区域染色质的由于此区域染色质的DNA
13、蛋白质结构变得松散,蛋白质结构变得松散,DNase易于接触到易于接触到DNA之故。之故。常染色质(活性染色质)结构上的特点:常染色质(活性染色质)结构上的特点: 具有具有DNaseI超敏感位点超敏感位点 具有具有基因座控制区基因座控制区 具有具有核基质结合区(核基质结合区(MAR序列)序列)2425鸡胚红细胞鸡胚红细胞珠珠 蛋蛋 白白 基因基因 + -+ -卵清蛋白基卵清蛋白基 因因 - +- +鸡输卵管细胞鸡输卵管细胞超敏感区域(超敏感区域(hypersensitive region)或超敏感位点)或超敏感位点(hypersensitive site): 一般在一般在转录起始点附近转录起始点
14、附近,即,即5端启动子区域,少部分位于端启动子区域,少部分位于其它部位如转录单元的下游其它部位如转录单元的下游。 反映出染色体反映出染色体DNA的有效性。的有效性。鸡的珠蛋白和卵清蛋白系统鸡的珠蛋白和卵清蛋白系统26核基质结合区(核基质结合区( matrix attachment region ,MAR) MAR一般位于一般位于DNA放射环或活性转录基因的两端。放射环或活性转录基因的两端。在外源基因两端接上在外源基因两端接上MAR,可增加基因表达水平,可增加基因表达水平10倍倍以上,说明以上,说明MAR在基因表达调控中有作用。是一种新在基因表达调控中有作用。是一种新的基因调控元件。的基因调控元
15、件。2728B 组蛋白的变化组蛋白的变化v 富含富含Lys组蛋白水平降低组蛋白水平降低, H2A, H2B二聚体不稳定性增加二聚体不稳定性增加v 组蛋白修饰组蛋白修饰v H3组蛋白巯基暴露组蛋白巯基暴露2930C 端粒位置效应(端粒位置效应(telomere position effect ,TPE) 端粒处核小体的堆积紧密,导致该处附近的基端粒处核小体的堆积紧密,导致该处附近的基因不表达;基因在染色体的位置不同,表达的效果因不表达;基因在染色体的位置不同,表达的效果也不同。也不同。31322) DNA的甲基化与去甲基化的甲基化与去甲基化 A 甲基化甲基化 DNA甲基化是最早发现的修饰途径之一
16、甲基化是最早发现的修饰途径之一,可能存在于所有高等生物中,可能存在于所有高等生物中,DNA甲基化能甲基化能关闭某些基因的活性,去甲基化诱导了基因关闭某些基因的活性,去甲基化诱导了基因的重新活化和表达的重新活化和表达 DNA甲基化的主要形式:甲基化的主要形式:CpG、CpXpG、CCA/TGG和和GATC3334 CG islands 高等真核生物中包含未甲基化高等真核生物中包含未甲基化CpG双核甘酸序双核甘酸序列通常列通常成串成串出现在随时准备好转录或转译的脱氧核出现在随时准备好转录或转译的脱氧核糖核酸中,这段序列称为糖核酸中,这段序列称为CG岛岛。3536 甲基化酶甲基化酶 日常型日常型(m
17、ainteance) 从头合成型从头合成型( denovo synthesis) 37 在一些不表达的基因中,启动区的甲基化程度在一些不表达的基因中,启动区的甲基化程度 很高,而处于活化状态的基因则甲基化程度较很高,而处于活化状态的基因则甲基化程度较 低低. 去甲基化又可使基因恢复活性。去甲基化又可使基因恢复活性。卵黄原蛋白卵黄原蛋白基因基因5调节区调节区雌激素结合位点雌激素结合位点38B DNA甲基化抑制基因转录的机制甲基化抑制基因转录的机制 甲基化抑制基因转录的直接机制甲基化抑制基因转录的直接机制39甲基化抑制转录的间接机制甲基化抑制转录的间接机制 v甲基化以后改变甲基化以后改变染色质的构
18、象染色质的构象或者通过与甲基化或者通过与甲基化CpG结合结合的蛋白因子(的蛋白因子( MeCP1、MeCP2 )间接影响转录因子与)间接影响转录因子与DNA结合。结合。v甲基化达到一定程度会发生从常规的甲基化达到一定程度会发生从常规的BDNA向向ZDNA的转变。的转变。4041甲基化提高了突变频率甲基化提高了突变频率 42C DNA甲基化与甲基化与X染色体失活染色体失活 X染色体失活中心染色体失活中心(X-chromosome inactivation center,Xic):X染色体上存在一个与染色体上存在一个与X染色体失活有密切染色体失活有密切联系的核心部位,定位在联系的核心部位,定位在X
19、q13区。区。 Xi-specific transcript (Xist)基因:基因:只在失活的只在失活的X染色体染色体上表达,产物是一上表达,产物是一功能性功能性RNA,没有,没有ORF却含有大量的却含有大量的终止密码子。终止密码子。 Xist RNA分子可能与分子可能与Xic位点相互作用,引起后者构位点相互作用,引起后者构象变化,易于结合各种蛋白因子,最终导致象变化,易于结合各种蛋白因子,最终导致X染色体失染色体失活。活。434445 遗传印迹遗传印迹(genetic imprinting) 或亲本印迹或亲本印迹 (parental imprinting):是指一对等位基因由于来源不同(父
20、源是指一对等位基因由于来源不同(父源或母源)而有不同表现(表达或不表达活性),使个或母源)而有不同表现(表达或不表达活性),使个体出现不同性状的遗传现象。体出现不同性状的遗传现象。 如源于父本的如源于父本的IGF- (胰岛素样生长因子胰岛素样生长因子)基因基因 可表达,而源于母本的则不能表达。可表达,而源于母本的则不能表达。 选择性甲基化选择性甲基化 4647 在生殖细胞形成或胚胎发育过程中在生殖细胞形成或胚胎发育过程中DNA的甲基的甲基化修饰是引起父源和母源基因活性差异的关键。化修饰是引起父源和母源基因活性差异的关键。 高度甲基化的等位基因常不被表达或表达活性高度甲基化的等位基因常不被表达或
21、表达活性减低,称为被减低,称为被印迹的基因印迹的基因。如果在卵子形成过程中。如果在卵子形成过程中被印迹,就会在后代细胞中表现出来自母方的该基被印迹,就会在后代细胞中表现出来自母方的该基因因 “沉默沉默”,称为,称为母源印迹母源印迹;若在精子形成过程中若在精子形成过程中被印迹,则来自父方的该基因表现被印迹,则来自父方的该基因表现“沉默沉默”, 称为称为父父源印迹源印迹。48目前在人类和鼠身上已辨明了目前在人类和鼠身上已辨明了2020种印迹基因。种印迹基因。49印记基因与疾病印记基因与疾病 印记丢失(印记丢失(loss of imprinting) 在许多遗传性疾病中存在遗传印迹的现象。如亨廷顿在
22、许多遗传性疾病中存在遗传印迹的现象。如亨廷顿舞蹈病属于常染色体显性遗传病,若由父源传递,则子女舞蹈病属于常染色体显性遗传病,若由父源传递,则子女的发病年龄提前,临床症状加重,除舞蹈动作外,还出现的发病年龄提前,临床症状加重,除舞蹈动作外,还出现神经系统功能紊乱。神经系统功能紊乱。 近年提出,近年提出,IGF2或或 H19 的印迹丢失的印迹丢失(loss of imprinting, LOI ), 即被印迹的非活性等位基因重新激活,即被印迹的非活性等位基因重新激活,是是肿瘤肿瘤发生的一种新机制。发生的一种新机制。50肿瘤发生肿瘤发生 抑癌基因甲基化抑癌基因甲基化 不表达不表达513)染色体染色体
23、(质质)丢失丢失(chromosome diminution ) 有的生物个体发育早期在体细胞中要丢失部分有的生物个体发育早期在体细胞中要丢失部分染色体,而在生殖细胞中保持全部的基因组。染色体,而在生殖细胞中保持全部的基因组。马蛔虫(马蛔虫(Parascaris equoorum)此可能是由于在此可能是由于在植物极中有特殊植物极中有特殊的物质的存在,的物质的存在,这种物质具有保这种物质具有保护染色体不受削护染色体不受削减的功能。减的功能。5253 小表瘿蚊(小表瘿蚊(Mayetiole destructor)受精卵的细胞)受精卵的细胞核分裂,而受精卵不分裂,形成合胞体核分裂,而受精卵不分裂,形
24、成合胞体(syncytium)。当核第)。当核第3次分裂后,有两核移向卵次分裂后,有两核移向卵后端的一个特殊区域,叫做极细胞质,在极细胞质后端的一个特殊区域,叫做极细胞质,在极细胞质中的核保持了全套的染色体(中的核保持了全套的染色体(2n =40),将来分化),将来分化为生殖细胞。而在一般的细胞质中,染色丢失了为生殖细胞。而在一般的细胞质中,染色丢失了32条,只保留条,只保留8条,将来分化为体细胞。条,将来分化为体细胞。54554)基因扩增基因扩增定义定义 细胞内某些特定基因的拷贝数专一性细胞内某些特定基因的拷贝数专一性的大量增加的大量增加作用作用 满足特定阶段生命活动的需要满足特定阶段生命活
25、动的需要56组织中整个染色体组都进行扩增组织中整个染色体组都进行扩增:v 在哺乳动物肝细胞扩增为四倍体;在哺乳动物肝细胞扩增为四倍体;v 在双翅目昆虫在双翅目昆虫如果蝇(如果蝇(D.melanogaster)的唾腺的唾腺中,细胞不分裂但染色体却多轮复制,产生巨大的中,细胞不分裂但染色体却多轮复制,产生巨大的多线染色体多线染色体(polytenne chromosomes)(含多于)(含多于1000条染色单体)。条染色单体)。57 果蝇的多线染色体果蝇的多线染色体polytenne chromosomesGeorge Rudkm 早早在在1960年年就指出:就指出:果蝇唾腺果蝇唾腺的多线染的多线
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