第八章基因表达的调控课件.ppt
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1、第八章基因表达的调控第1页,此课件共41页哦一些事实基因表达的调控在原核和真核生物各有不同原核生物:能量需要和供给不足的矛盾真核生物:重要的是不同器官、组织和细胞间的分工协调,相互依赖和信息通连。管家基因(housekeeping gene)属于一类组成性表达基因(constitutive gene expression);在真核生物相对较少。可调节基因(inducible gene)包括诱导表达(induction expression)和阻遏表达(repression expression)两种方式。第2页,此课件共41页哦原核生物染色质裸露,并且仅有少量基因需调节。转录调节比重很大,其次
2、是翻译水平。真核生物存在更多环节:基因活化转录转录后加工翻译译和翻译后加工其中前两个是最重要的阶段第3页,此课件共41页哦第4页,此课件共41页哦第一节 原核生物基因表达调控一、转录调控反式因子(trans-factor)和顺式元件(cis-element)启动子(promoter)和sigma因子阻遏蛋白(repressor)正调控蛋白(positive control protein)CAP(catabolic gene activator protein)氮调节蛋白(NTRC)衰减子(attenuator)严谨反应(stringent response)第5页,此课件共41页哦第6页,此
3、课件共41页哦一、乳糖操纵子(Lac Operon,Monad&Jacob,1961)大肠杆菌的正常培养基无乳糖如将培养基中的葡萄糖用乳糖取代,则细菌生长停止,但在几分钟细菌会重新正常生长分析表明,此时细菌中出现了三种和乳糖代谢有关的酶类,包括半乳糖苷酶、渗透酶和转乙酰基酶,三种酶的量相同,说明乳糖能够诱导它们的表达培养基中含有葡萄糖时,无此三种酶出现由此,Monad 和Jacob提出了基因表达的第一个控制模型第7页,此课件共41页哦三个结构基因是线形排列的(Z,Y,A),在一个共同的基因调控区的控制之下上游的()基因合成阻遏蛋白,结合于调控区的操纵基因(O,operator),只有当阻遏蛋白
4、脱离O基因时,结构基因才能被转录乳糖是阻遏蛋白的配体,结合后可引起蛋白的购象变化,失去结合操纵基因的能力第8页,此课件共41页哦现代版的乳糖操纵子结合DNA序列启动子核心序列由-10的TATA盒和-35的TTGACA组成CAP结合位点紧靠启动子上游阻遏蛋白基因在Lac操纵子上游,其结合位点在转录起始位置第9页,此课件共41页哦CAP蛋白正调控的乳糖操纵子在乳糖操纵子启动基因的上游有一个代谢基因活化蛋白(CAP)的结合位点CAP只有在和cAMP结合后才能和其结合位点结合葡萄糖的代谢产物可促使细胞内的cAMP含量降低,无葡萄糖的存在可提高乳糖操纵子的表达效率倍左右结合阻遏蛋白和CAP两者因素,La
5、c操纵子只有在无葡萄糖和有乳糖的情况下才能充分表达第10页,此课件共41页哦乳糖操纵子中的元件和因子启动子启动子是RNA聚合酶的结合及识别位点,-10的TATATT是聚合酶的结合位点,-35的TTGACA是sigma 因子的识别位点,-10和-35之间的序列的特性对启动子无影响启动子序列具有方向性启动子决定转录的起始位置-10h和-35的序列在一定范围内可变,决定聚合酶结合的亲和力,从而决定转录效率。乳糖操纵子的启动子是弱启动子sigma因子有较大的结构差异,这种差异是不同启动子效率差异的基础原核生物所有的启动子具有非常相似的结构第11页,此课件共41页哦乳糖操纵子中的元件和因子操纵基因操纵基
6、因(operator gene)位于启动子下游,一般在基因转录起始位置和其结合的蛋白质为阻遏蛋白(repressor),结合后阻断基因的转录过程,这种阻断在原核生物是“默认”(default)的方式,阻遏蛋白由其它操纵子调控表达,一般位于被调控的操纵子上游阻遏蛋白上有DNA结合结构域(domine)和因子结合结构域,乳糖作为诱导物(inducer)和其结合,使其不能和操纵基因结合而开放基因表达;在色氨酸操纵子,只有存在色氨酸作为共阻遏物(corepressor)时才能和操纵基因结合,关闭基因表达第12页,此课件共41页哦乳糖操纵子中的元件和因子正调控因子(positive control pr
7、otein)在乳糖操纵子中,启动子为弱启动子,只起到开关的作用基因的有效转录依靠cAMP-CAP复合物和其结合位点的结合,是一个典型的正调控因子大多数和能量利用的调节有关的操纵子都有CAP的参与其蛋白质为同形二聚体,C端为alpha螺旋构像,识别序列为反向重复序列,在DNA结合蛋白中非常多见第13页,此课件共41页哦二、色氨酸操纵子(Trp Operon)共阻遏(corepressor)的代表第14页,此课件共41页哦色氨酸衰减子第15页,此课件共41页哦色氨酸操纵子是典型的阻遏表达衰减子(attenuator)和共阻遏调节双重抑制色氨酸合成基因的表达衰减子的调节的基础是转录和翻译机器的偶联,
8、无蛋白因子参与转录过程的自动终止是调节的位点核糖体在先导肽合成mRNA上的位置决定mRNA能否形成茎环结构,某种构像的形成可导致转录终止第16页,此课件共41页哦二、翻译水平的调控SD序列(核糖体结合序列)和起始密码子AUG间的距离序列差异SD序列的二级结构及其其它调节蛋白结合的影响mRNA的稳定性翻译产物的调控核糖核蛋白体的协调RF2翻译的自身调节第17页,此课件共41页哦第二节 真核生物的基因表达调控特点:庞大的基因组复杂的染色体结构具有核及核膜对特定细胞,只有极少数基因可表达细胞类型繁多第18页,此课件共41页哦第19页,此课件共41页哦第20页,此课件共41页哦调控水平A 染色质结构:
9、包装在染色质内的DNA的物理结构,可影响转录调控蛋白和RNA聚合酶对特定基因的结合。B 转录调控:最重要的调控方式最重要的调控方式C RNA加工和修饰:加帽、加尾、去除内含子,剪接有组织特异性。D RNA转运:从核内运送出核。E 转录本(transcript)的稳定性:细菌1-5分钟,真核生物从几秒到很长,可维持几千次转录。F 翻译起始:起始密码子的识别。G 转录后修饰:糖基化、乙酰基化、酯酰基化等。第21页,此课件共41页哦一、DNA水平的调控染色质丢失:极端的例子-C elegans和哺乳类的红细胞,在异常情况下,如体外培养的细胞,普遍发生。基因扩增(amplification):通常发生
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- 第八 基因 表达 调控 课件
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