基因表达的概念及特点精选PPT.ppt
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1、关于基因表达的概念及特点第1页,讲稿共46张,创作于星期日真核生物基因表达调控的特点真核生物基因表达调控的特点基因表达的时、空特异基因表达的时、空特异 性性 时间特异性时间特异性(temporal specificity,阶段,阶段特异性特异性stage specificity):按功能需要,某):按功能需要,某一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生。一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生。多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特异性异性 空间特异性空间特异性(special specificity,细胞或组,细胞或组织特异性织特异性tissue s
2、pecificity):在个体生长全):在个体生长全过程,某种基因产物按不同组织空间顺序出过程,某种基因产物按不同组织空间顺序出现。现。第2页,讲稿共46张,创作于星期日多多层层次次调调控控 DNA 转录调控转录调控 hnRNA 加工调控加工调控 mRNA 转运调控转运调控 mRNA mRNA降解调控降解调控 蛋白质蛋白质 失活失活mRNA 蛋白质活性调控蛋白质活性调控翻译调控翻译调控活性蛋白质活性蛋白质细胞核细胞核细胞质细胞质第3页,讲稿共46张,创作于星期日真核生物基因表达调控真核生物基因表达调控染色体水平的调控染色体水平的调控DNA水平的调控水平的调控转录水平的调控转录水平的调控转录后加
3、工的调控转录后加工的调控翻译水平的调控翻译水平的调控翻译后水平的调控翻译后水平的调控第4页,讲稿共46张,创作于星期日一一 染色体水平的调控染色体水平的调控染色质的结构:基本结构是核小体。在细胞中的状态:(1)紧密压缩(2)被阻遏状态(3)有活性状态(4)被激活状态异染色质化第5页,讲稿共46张,创作于星期日第6页,讲稿共46张,创作于星期日组蛋白对基因活性的影响组蛋白对基因活性的影响(1)占先模型(pre-emptive model):认为基因能否转录取决于特定位置上组蛋白和转录因子之间的不可逆竞争性结合。转录因子先结合在DNA的特定位点上,基因正常转录;反之,组蛋白先与DNA的特定位点结合
4、,则形成核小体,转录停止。(2)(2)动态模型(dynamic model):认为转录因子与组蛋白处于动态竞争之中,基因转录前染色质必须经历结构上的改变,即染色质重塑。在染色质重塑过程中,某些转录因子可以在结合DNA的同时使核小体解体。第7页,讲稿共46张,创作于星期日组蛋白的乙酰化组蛋白的乙酰化-去乙酰化去乙酰化 蛋白的乙酰化和去乙酰化是蛋白活性调节的一种重要蛋白的乙酰化和去乙酰化是蛋白活性调节的一种重要的形式,通过乙酰化或去乙酰化,改变了染色质结构的形式,通过乙酰化或去乙酰化,改变了染色质结构或是转录因子的活性,可以调节基因转录的活性。组或是转录因子的活性,可以调节基因转录的活性。组蛋白的
5、乙酰化和去乙酰化能打开或关闭某些基因,增蛋白的乙酰化和去乙酰化能打开或关闭某些基因,增强或抑制某些基因的表达。强或抑制某些基因的表达。组蛋白的组蛋白的8个亚基上有个亚基上有32个潜在的乙酰化位点。个潜在的乙酰化位点。第8页,讲稿共46张,创作于星期日(1)组蛋白乙酰化组蛋白乙酰化导致组蛋白表面正电荷减少,组蛋白与导致组蛋白表面正电荷减少,组蛋白与DNA结合能力结合能力下降,下降,引起核小体解聚并阻止核小体装配引起核小体解聚并阻止核小体装配,使得,使得染色体处于松弛状态染色体处于松弛状态,从而从而使转录因子和使转录因子和RNA聚合酶顺利结合在聚合酶顺利结合在DNA上上,促进基因转录;,促进基因转
6、录;(2)组蛋白乙酰化是许多转录调控蛋白相互作用的一种组蛋白乙酰化是许多转录调控蛋白相互作用的一种“识别信号识别信号”,如,如H4组蛋白的乙酰化作用参与了指示和吸引组蛋白的乙酰化作用参与了指示和吸引TFIID到相应的启动子上,到相应的启动子上,促进转录前起始复合物的装配;促进转录前起始复合物的装配;(3)细胞分裂期,组蛋白乙酰化)细胞分裂期,组蛋白乙酰化参与细胞周期和细胞分裂的调控;参与细胞周期和细胞分裂的调控;(4)组蛋白)组蛋白去乙酰化引起或维持基因沉默去乙酰化引起或维持基因沉默。组蛋白乙酰化组蛋白乙酰化-去乙酰化的生物功能去乙酰化的生物功能第9页,讲稿共46张,创作于星期日非组蛋白(非组
7、蛋白(NHP)非组蛋白大多数是磷蛋白,以磷酸化/去磷酸化修饰的方式调节细胞的代谢、生长、增殖和变异等,并能在核内接受外来信号,构成核内信息转导系统,形成一条调节基因表达的重要途径。第10页,讲稿共46张,创作于星期日核基质核基质(nuclea matrix)特点:特点:(1)限定)限定DNA环状结构域的大小;环状结构域的大小;(2)各种核基质蛋白之间相互作用,控制染)各种核基质蛋白之间相互作用,控制染色体组装的程度,调节色体组装的程度,调节DNA的复制与转录;的复制与转录;(3)可能存在着基因的某种增强元件;)可能存在着基因的某种增强元件;(4)可能有)可能有DNA复制的起始位点复制的起始位点
8、定义:核基质是由定义:核基质是由3-30nm的微纤丝构成的网络状骨架蛋白,主要成的微纤丝构成的网络状骨架蛋白,主要成分包括分包括DNA拓扑异构酶、核基质蛋白以及多种拓扑异构酶、核基质蛋白以及多种DNA结合蛋白,并含有结合蛋白,并含有少量少量RNA。第11页,讲稿共46张,创作于星期日染色质丢失染色质丢失基因扩增基因扩增基因重排基因重排其他染色体水平上的基因表达其他染色体水平上的基因表达调控方式调控方式第12页,讲稿共46张,创作于星期日染色质丢失染色质丢失典例:马蛔虫不带着丝粒的片段在子代中将丢失体细胞 染色体断裂生殖细胞 染色体不断裂染色质丢失染色质丢失:是细胞分化过程中,消除某个基因活性的
9、方式之一:是细胞分化过程中,消除某个基因活性的方式之一,就就是从细胞中除去这个基因。某些原生动物、昆虫及甲壳纲动物细是从细胞中除去这个基因。某些原生动物、昆虫及甲壳纲动物细胞分化过程中就会有部分染色体丢失。胞分化过程中就会有部分染色体丢失。受精卵 2第13页,讲稿共46张,创作于星期日基因扩增基因扩增时期rDNA 核仁数卵母细胞约500拷贝单个减数分裂前期I数量猛增数百减数分裂双线期约200万拷贝很多典例:非洲爪蟾蜍基因扩增基因扩增:是指某些基因的拷贝数特异性增加的现象,它使:是指某些基因的拷贝数特异性增加的现象,它使得细胞在短期内产生大量的基因产物以满足生长发育的需得细胞在短期内产生大量的基
10、因产物以满足生长发育的需要。要。第14页,讲稿共46张,创作于星期日基因重排基因重排典例:哺乳动物免疫球蛋白免疫球蛋白基因定位基因重排基因重排:基因组中不同位置的:基因组中不同位置的DNA可以通过剪接重组而连接在一起,可以通过剪接重组而连接在一起,产生具有新功能的基因。产生具有新功能的基因。第15页,讲稿共46张,创作于星期日基因重排基因重排人Ig基因结构注:(1)L:先导序列基因片段V:可变区基因片段D:多样性区基因片段J:连接区基因片段C:恒定区基因片*:假基因(2)内含子区域所标数字表示DNA长度(kb)(3)每个CH基因用一个方框表示,实际上包括几个外显子第16页,讲稿共46张,创作于
11、星期日二二 DNA水平上的调控水平上的调控DNA甲基化(甲基化(DNA Methylation)哺乳动物基因中的哺乳动物基因中的5-CG-3序列中序列中C5的甲基化称为的甲基化称为CpG 甲基化。甲基化。5-CG-3序列是使处于表达状态的基因位点处的染色体保持适当包装水序列是使处于表达状态的基因位点处的染色体保持适当包装水平的重要化学修饰序列。当基因序列中的平的重要化学修饰序列。当基因序列中的CpG 密度达到密度达到10/100bp时时称为称为CpG 岛岛。图:持家基因的CpG岛及其启动子第17页,讲稿共46张,创作于星期日DNA甲基化与转录抑制甲基化与转录抑制p甲基化甲基化(methylat
12、ed)程度高,对基因转录抑制的调控能程度高,对基因转录抑制的调控能力越强。力越强。p去甲基化去甲基化(undermethylated):基因转录激活:基因转录激活第18页,讲稿共46张,创作于星期日n雌性胎生哺乳动物细胞中两条雌性胎生哺乳动物细胞中两条X染色体之染色体之一在发育早期随机失活(异染色质化);一在发育早期随机失活(异染色质化);n异染色质中的异染色质中的CpG被高度甲基化,基因被高度甲基化,基因不转录。不转录。pDNA甲基化与甲基化与X染色体失活染色体失活第19页,讲稿共46张,创作于星期日甲基化以两种方式调控基因的表达甲基化以两种方式调控基因的表达(1)甲基化增强或减弱)甲基化增
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