原核基因表达调控 (3)精选PPT.ppt
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1、关于原核基因表达调控(3)第1页,讲稿共136张,创作于星期日为什么还要学习表达调控为什么还要学习表达调控?finished第2页,讲稿共136张,创作于星期日基因表达调控基本概念和特征基因表达调控基本概念和特征乳糖操纵子乳糖操纵子色氨酸操纵子色氨酸操纵子半乳糖操纵子半乳糖操纵子阿拉伯糖操纵元阿拉伯糖操纵元原核基因调控的其他机制原核基因调控的其他机制第3页,讲稿共136张,创作于星期日第一节第一节 基因表达调控的基本概念和特征基因表达调控的基本概念和特征1、基因表达调控的概念基因转录及翻译的过程叫做基因表达,对这个过程的调节就称为基因表达调控。rRNArRNA、tRNAtRNA编码基因转录合成
2、RNARNA的过程也属于基因表达基因表达第4页,讲稿共136张,创作于星期日2、基因表达的时间性及空间性(一)时间特异性(一)时间特异性 按功能需要某一特定基因表达严格按特定的时间顺序发生,如病毒感染。第5页,讲稿共136张,创作于星期日(二)空间特异性(二)空间特异性 指在个体生长全过程,某种基因产物在个体不同组织器官表达存在差异,又称细胞或组织特异性。第6页,讲稿共136张,创作于星期日 组成性表达组成性表达(constitutive expression)适应性表达适应性表达(adaptive expression)3 3、基因表达的方式、基因表达的方式第7页,讲稿共136张,创作于星期
3、日 组成性表达组成性表达 (constitutive gene expression)(constitutive gene expression)基基因因较较少少受受环环境境因因素素影影响响,而而是是在在个个体体各各个个生生长长阶阶段段的的大大多多数数或或几几乎乎全全部部组组织织中中持持续续表达,或变化很小。表达,或变化很小。如管家基因如管家基因。第8页,讲稿共136张,创作于星期日管家基因管家基因(housekeeping gene)(housekeeping gene)某某些些基基因因在在一一个个个个体体的的几几乎乎所所有有细细胞胞中中持持续表达。续表达。Xa21Xa21-actin-ac
4、tin1 21 2第9页,讲稿共136张,创作于星期日常用的管家基因常用的管家基因中文名称中文名称中文名称中文名称 英文缩写英文缩写英文缩写英文缩写BetaBeta肌动蛋白肌动蛋白肌动蛋白肌动蛋白 -actin-actin甘油醛甘油醛甘油醛甘油醛3-3-磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶 GAPDHGAPDHTATA BoxTATA Box结合蛋白结合蛋白结合蛋白结合蛋白 TBPTBP微管蛋白微管蛋白微管蛋白微管蛋白 -Tubulin-Tubulin第10页,讲稿共136张,创作于星期日诱导和阻遏表达诱导和阻遏表达 在特定环境信号刺激下,有些基因的表达表在特定环境信号刺激下,有些基因的表
5、达表现为开放或增强。现为开放或增强。诱导表达诱导表达(induction expression)在特定环境信号刺激下,有些基因的表达表现在特定环境信号刺激下,有些基因的表达表现为关闭或下降。为关闭或下降。阻遏表达阻遏表达(repression expression)第11页,讲稿共136张,创作于星期日4 4、基因表达的调控因子:、基因表达的调控因子:蛋白质蛋白质 (主要主要 )小分子小分子RNA(RNA(某些环节某些环节 )第12页,讲稿共136张,创作于星期日5 5、基因表达的调控水平、基因表达的调控水平v 基因组基因组v 转录转录v 转录后转录后v 翻译翻译v 翻译后翻译后中心法则中心法
6、则(central dogma)第13页,讲稿共136张,创作于星期日原核生物基因表达的特点原核生物基因表达的特点 1.1.只只有有一一种种RNARNA聚聚合合酶酶。RNARNA聚聚合合酶酶用用来来识识别别原原核核细细胞的启动子,催化所有胞的启动子,催化所有RNARNA的合成。的合成。2.2.基因表达以操纵子为基本单位。基因表达以操纵子为基本单位。原核基因一般不原核基因一般不含内含子,基因是连续的。原核基因转录单位多为多含内含子,基因是连续的。原核基因转录单位多为多顺反子。顺反子。第14页,讲稿共136张,创作于星期日 多顺反子多顺反子(polycistron)原核基因中多个功能相关的结构基因
7、串联在一起构成原核基因中多个功能相关的结构基因串联在一起构成一个转录单位。通常依赖同一调控序列对其转录进行调节,一个转录单位。通常依赖同一调控序列对其转录进行调节,使这些相关基因实现协同表达。使这些相关基因实现协同表达。操纵子(操纵子(operonoperon)一个多顺反子转录单位与其调控序列即构成操纵子。一个多顺反子转录单位与其调控序列即构成操纵子。第15页,讲稿共136张,创作于星期日tayz opStructural genepromoter启动子启动子 promoter terminator终止子终止子 terminatoroperator操纵元件操纵元件 operator操纵子结构示
8、意图操纵子结构示意图第16页,讲稿共136张,创作于星期日3.3.转录和翻译偶联进行:转录和翻译偶联进行:原核生物裸露的环原核生物裸露的环形形DNADNA,在拟核内转录成,在拟核内转录成 mRNA mRNA 后,直接在胞后,直接在胞浆中与核糖体结合翻译为蛋白质。浆中与核糖体结合翻译为蛋白质。4.mRNA4.mRNA翻译起始部位有特殊的碱基序列翻译起始部位有特殊的碱基序列-SDSD序列。序列。第17页,讲稿共136张,创作于星期日 5.5.原核生物基因表达的原核生物基因表达的调控主要在转录水平调控主要在转录水平,即对即对RNARNA合成的调控。合成的调控。通常有两种方式:通常有两种方式:(1)(
9、1)起始调控,即启动子调控;起始调控,即启动子调控;(2)(2)终止调控,即衰减子调控。终止调控,即衰减子调控。第18页,讲稿共136张,创作于星期日第二节第二节 乳糖操纵子乳糖操纵子内容提要:内容提要:操纵子学说的基本概念操纵子学说的基本概念乳糖操纵子的结构乳糖操纵子的结构酶的诱导酶的诱导lac体系受调控的证据体系受调控的证据乳糖操纵子调控模型乳糖操纵子调控模型影响因子影响因子Lac操纵子中的其他问题操纵子中的其他问题第19页,讲稿共136张,创作于星期日一、基本概念一、基本概念1 1、操纵子模型的提出、操纵子模型的提出19611961年,年,MonodMonod和和JacobJacob提出
10、提出获获19651965年诺贝尔生理学和医学奖年诺贝尔生理学和医学奖第20页,讲稿共136张,创作于星期日第21页,讲稿共136张,创作于星期日第22页,讲稿共136张,创作于星期日第23页,讲稿共136张,创作于星期日第24页,讲稿共136张,创作于星期日2、操纵子的定义、操纵子的定义操纵子操纵子:是基因表达的协调单位,由调节基因、启动子、是基因表达的协调单位,由调节基因、启动子、操纵基因及其所控制的一组功能上相关的结构基因所组操纵基因及其所控制的一组功能上相关的结构基因所组成。操纵基因受调节基因产物的控制。成。操纵基因受调节基因产物的控制。第25页,讲稿共136张,创作于星期日根据操纵子对
11、调节蛋白(阻遏蛋白或激活根据操纵子对调节蛋白(阻遏蛋白或激活蛋白)的应答,可分为:蛋白)的应答,可分为:正转录调控和正转录调控和 负转录调控负转录调控 第26页,讲稿共136张,创作于星期日调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因阻遏蛋白阻遏蛋白激活蛋白激活蛋白正转录调控正转录调控负转录调控负转录调控正转录调控如果在没有调节蛋白质存在时基因是关闭的,加入这种调节蛋白质后基因活性就被开启,这样的调控正转录调控。第27页,讲稿共136张,创作于星期日调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因阻遏蛋白阻遏蛋白激活蛋白激活蛋白正转录调控正转录调控负转录调控负转录调控负转录调控在没有调节蛋
12、白质存在时基因是表达的,加入这种调节蛋白质后基因表达活性便被关闭,这样的调控负转录调控。第28页,讲稿共136张,创作于星期日可诱导调节:指一些基因在特殊的代谢物或化合物的作用下,由原来关闭的状态转变为工作状态,即在某些物质的诱导下使基因活化。例:大肠杆菌的乳糖操纵子 根据操纵子对某些能调节它们的小分子的应答,可分为可诱导调节和可阻遏调节两大类:第29页,讲稿共136张,创作于星期日调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因阻遏蛋白阻遏蛋白调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因阻遏蛋白阻遏蛋白诱导物诱导物mRNA酶蛋白酶蛋白酶合成的诱导操纵子模型酶合成的诱导操纵子模型诱导物如果
13、某种物质能够促使细菌产生酶来分解它,这种物质就是诱导物。第30页,讲稿共136张,创作于星期日可阻遏调节:可阻遏调节:基因平时是开启的,处在产生基因平时是开启的,处在产生蛋白质或酶的工作过程中,由于一些特殊代蛋白质或酶的工作过程中,由于一些特殊代谢物或化合物的积累而将其关闭,阻遏了基谢物或化合物的积累而将其关闭,阻遏了基因的表达。因的表达。例:例:色氨酸操纵子色氨酸操纵子 第31页,讲稿共136张,创作于星期日酶合成的阻遏操纵子模型酶合成的阻遏操纵子模型调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因mRNAmRNA酶蛋白酶蛋白调节基因调节基因操纵基因操纵基因结构基因结构基因辅阻遏物辅阻遏物辐
14、阻遏物如果某种物质能够阻止细菌产生合成这种物质的酶,这种物质就是辅阻遏物。(色氨酸)色氨酸)第32页,讲稿共136张,创作于星期日二、乳糖操纵子的结构二、乳糖操纵子的结构第33页,讲稿共136张,创作于星期日Z编码-半乳糖苷酶:将乳糖水解成葡萄糖和半乳糖Y编码-半乳糖苷透过酶:使外界的-半乳糖苷(如乳糖)能透过大肠杆菌细胞壁和原生质膜进入细胞内。A编码-半乳糖苷乙酰基转移酶:乙酰辅酶A上的乙酰基转到-半乳糖苷上,形成乙酰半乳糖。第34页,讲稿共136张,创作于星期日三,酶的诱导三,酶的诱导laclac体系受调控的证据体系受调控的证据第35页,讲稿共136张,创作于星期日安慰诱导物:如果某种物质
15、能够促使细菌产生酶而本身又不被分解,这种物质被称为安慰诱导物,如IPTG(异丙基-D-硫代半乳糖苷)。第36页,讲稿共136张,创作于星期日第37页,讲稿共136张,创作于星期日第38页,讲稿共136张,创作于星期日四、乳糖操纵子调控模型四、乳糖操纵子调控模型主要内容:主要内容:Z、Y、A基因的产物由同一条多顺反子的基因的产物由同一条多顺反子的mRNA分子所分子所编码编码 第39页,讲稿共136张,创作于星期日第40页,讲稿共136张,创作于星期日 这个这个mRNA分子的启动子紧接着分子的启动子紧接着O区,而位于区,而位于I与与O之间的启动子区(之间的启动子区(P),不能单独启动合成),不能单
16、独启动合成-半乳糖半乳糖苷酶和透过酶的生理过程。苷酶和透过酶的生理过程。第41页,讲稿共136张,创作于星期日第42页,讲稿共136张,创作于星期日 操纵基因是操纵基因是DNA上的一小段序列(仅为上的一小段序列(仅为26bp),是),是阻遏物的结合位点。阻遏物的结合位点。第43页,讲稿共136张,创作于星期日RNA聚合酶结合部位聚合酶结合部位阻遏物结合部位阻遏物结合部位第44页,讲稿共136张,创作于星期日 操纵位点的回文序列第45页,讲稿共136张,创作于星期日 当阻遏物与操纵基因结合时,当阻遏物与操纵基因结合时,lac mRNAlac mRNA的转的转录起始受到抑制。录起始受到抑制。第46
17、页,讲稿共136张,创作于星期日第47页,讲稿共136张,创作于星期日诱导物通过与阻遏物结合,改变它的三维构象,使之诱导物通过与阻遏物结合,改变它的三维构象,使之不能与操纵基因结合,从而激发不能与操纵基因结合,从而激发lac mRNA的合成。当的合成。当有诱导物存在时,操纵基因区没有被阻遏物占据,所有诱导物存在时,操纵基因区没有被阻遏物占据,所以启动子能够顺利起始以启动子能够顺利起始mRNA的合成。的合成。第48页,讲稿共136张,创作于星期日第49页,讲稿共136张,创作于星期日组成型突变:lacOc第50页,讲稿共136张,创作于星期日组成型突变:lacI-第51页,讲稿共136张,创作于
18、星期日不可诱导突变(超阻遏):第52页,讲稿共136张,创作于星期日五、影响因子五、影响因子1、lac操纵子的本底水平表达有两个矛盾是操纵子理论所不能解释的:诱导物需要穿过细胞膜才能与阻遏物结合,而转运诱导物需要透过酶,后者的合成有需要诱导。第53页,讲稿共136张,创作于星期日真正的诱导物是异构乳糖而非乳糖,前者是在真正的诱导物是异构乳糖而非乳糖,前者是在-半乳糖甘酶的催化下由乳糖形成的,因此,需要有半乳糖甘酶的催化下由乳糖形成的,因此,需要有-半乳糖甘酶的预先存在。半乳糖甘酶的预先存在。解释:解释:本底水平的组成型合成:非诱导状态下有少量的本底水平的组成型合成:非诱导状态下有少量的lac
19、mRNA合成。合成。第54页,讲稿共136张,创作于星期日2、大肠杆菌对乳糖的反应 培养基:甘油培养基:甘油 按照按照lac操纵子本底水平的表达,每个细胞内有几个分子操纵子本底水平的表达,每个细胞内有几个分子的的-半乳糖苷酶和半乳糖苷酶和-半乳糖苷透过酶;半乳糖苷透过酶;培养基:加入乳糖培养基:加入乳糖少量乳糖少量乳糖透过酶透过酶进入细胞进入细胞-半乳糖苷酶半乳糖苷酶异构乳糖异构乳糖诱导物诱导物诱导诱导lac mRNA的生物合成的生物合成大量乳糖进入细胞大量乳糖进入细胞多数被降解为葡萄糖和半乳糖(碳源和能源)多数被降解为葡萄糖和半乳糖(碳源和能源)异构乳糖异构乳糖第55页,讲稿共136张,创作
20、于星期日乳糖第56页,讲稿共136张,创作于星期日诱导物的加入和去除对lac mRNA的影响第57页,讲稿共136张,创作于星期日3、阻遏物lac I基因产物及功能 Lac Lac 操纵子阻遏物操纵子阻遏物mRNA是由弱启动子控制下组成型是由弱启动子控制下组成型合成的,每个细胞中有合成的,每个细胞中有5-10个阻遏物分子。个阻遏物分子。当当I基因由弱启动子突变成强启动子,细胞内就不可能基因由弱启动子突变成强启动子,细胞内就不可能产生足够的诱导物来克服阻遏状态,整个产生足够的诱导物来克服阻遏状态,整个lac操纵子在操纵子在这些突变体中就不可诱导。这些突变体中就不可诱导。第58页,讲稿共136张,
21、创作于星期日4、葡萄糖对lac操纵子的影响 如果将葡萄糖和乳糖同时加入培养基中如果将葡萄糖和乳糖同时加入培养基中,laclac操纵操纵子处于阻遏状态,不能被诱导;一旦耗尽外源葡萄子处于阻遏状态,不能被诱导;一旦耗尽外源葡萄糖,乳糖就会诱导糖,乳糖就会诱导laclac操纵子表达分解乳糖所需的操纵子表达分解乳糖所需的三种酶。三种酶。第59页,讲稿共136张,创作于星期日5 5、cAMPcAMP与受体蛋白与受体蛋白 腺苷酸环化酶将腺苷酸环化酶将ATPATP转变为转变为cAMP,cAMPcAMP,cAMP与其受体与其受体蛋白结合蛋白结合,形成形成cAMPCAPcAMPCAP复合物复合物,第60页,讲稿
22、共136张,创作于星期日ZYAOPDNA 调控区调控区CAP结合位点结合位点启动序列启动序列操纵序列操纵序列 结构基因结构基因Z:-半乳糖苷酶半乳糖苷酶Y:透酶透酶A:乙酰基转移酶:乙酰基转移酶cAMPCAP复合物第61页,讲稿共136张,创作于星期日第62页,讲稿共136张,创作于星期日ATPATP腺甘酸环化酶腺甘酸环化酶cAMP(环腺甘酸)(环腺甘酸)大肠杆菌中:无葡萄糖,大肠杆菌中:无葡萄糖,cAMP浓度高;浓度高;有葡萄糖,有葡萄糖,cAMP浓度低浓度低第63页,讲稿共136张,创作于星期日+转录转录无葡萄糖,无葡萄糖,cAMP浓度高时浓度高时促进转录促进转录有葡萄糖,有葡萄糖,cAM
23、P浓度低时浓度低时不促进转录不促进转录ZYAOPDNACAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPCAP的正调控的正调控第64页,讲稿共136张,创作于星期日当阻遏蛋白封闭转录时,CAP对该系统不能发挥作用如无如无CAP存在,即使没有阻遏蛋白与操纵序列结合,操存在,即使没有阻遏蛋白与操纵序列结合,操纵子仍无转录活性。纵子仍无转录活性。cAMPCAP复合物与启动子区的复合物与启动子区的结合是转录起始所必需的。结合是转录起始所必需的。协调调节协调调节单纯乳糖存在时,细菌利用乳糖作碳源;若有葡单纯乳糖存在时,细菌利用乳糖作碳源;若有葡萄糖或葡萄糖萄糖或葡萄糖/乳糖共同存在时,细菌首先利用葡萄糖。乳糖共
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