分子生物学第三章生物信息的传递上.ppt
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1、第三章第三章 生物信息的传递(上)生物信息的传递(上)从从DNA到到RNA1、RNA的转录的转录2、启动子与转录起始、启动子与转录起始3、原核生物与真核生物、原核生物与真核生物mRNA的特征比较的特征比较4、终止与抗终止、终止与抗终止5、内含子的剪接、编辑及化学修饰、内含子的剪接、编辑及化学修饰vDNA序列是遗序列是遗传信息的贮存传信息的贮存者,它通过自者,它通过自主复制得到永主复制得到永存,并通过转存,并通过转录生成信使录生成信使RNA、翻译生、翻译生成蛋白质的过成蛋白质的过程来控制生命程来控制生命现象。现象。v基因表达包括转录基因表达包括转录(transcription)和和翻译翻译(tr
2、anslation)两个阶段。两个阶段。v转录是指拷贝出一条与转录是指拷贝出一条与DNA链序列完链序列完全相同全相同(U替换替换T)的的RNA单链的过程,单链的过程,是基因表达的核心步骤;是基因表达的核心步骤;v翻译是指以新生的翻译是指以新生的mRNA为模板,把为模板,把核苷酸三联遗传密码子翻译成氨基酸核苷酸三联遗传密码子翻译成氨基酸序列、合成多肽链的过程,是基因表序列、合成多肽链的过程,是基因表达的最终目的。达的最终目的。v与与mRNA序列相同的那条序列相同的那条DNA链称为编码链称为编码链链(coding strand)或称有意义链或称有意义链(sense strand);v另一条根据碱基
3、互补原则指导另一条根据碱基互补原则指导mRNA合成合成的的 DNA链称为模板链链称为模板链(template strand)或或称反义链称反义链(antisense strand)。v贮藏在任何基因中的生物信息都必须首先贮藏在任何基因中的生物信息都必须首先被转录生成被转录生成RNA,才能得到表达。,才能得到表达。vRNA主要以单链形式存在于生物体内,其主要以单链形式存在于生物体内,其高级结构很复杂,它们既担负着贮藏及转高级结构很复杂,它们既担负着贮藏及转移遗传信息的功能,又能作为核酶直接在移遗传信息的功能,又能作为核酶直接在细胞内发挥代谢功能。细胞内发挥代谢功能。vRNA分子来自分子来自DNA
4、。储存于。储存于DNA双链中的双链中的遗传信息通过转录酶促反应按照碱基互补遗传信息通过转录酶促反应按照碱基互补配对的原则被转化成为单链配对的原则被转化成为单链RNA分子。分子。v生物体内共有生物体内共有3种种RNA:、信使、信使RNA(messenger RNA,mRNA)编码特定蛋白质序列;编码特定蛋白质序列;2、转移、转移RNA(transfer RNA,tRNA)特异特异 性解读性解读mRNA中的遗传信息、将其转化成中的遗传信息、将其转化成 相应氨基酸并将其加入多肽链中;相应氨基酸并将其加入多肽链中;3、核糖体、核糖体RNA(ribosomal RNA,rRNA)直直 接参与核糖体中蛋白
5、质合成。接参与核糖体中蛋白质合成。31 RNA的转录的转录311 转录的基本过程转录的基本过程v无论是原核还是真核细胞,转录的基无论是原核还是真核细胞,转录的基本过程都包括本过程都包括:模板识别、转录起始、模板识别、转录起始、通过启动子及转录的延伸和终止。通过启动子及转录的延伸和终止。v在原核生物中,模板识别阶段主要指在原核生物中,模板识别阶段主要指RNA聚合酶与启动子聚合酶与启动子DNA双链相互作双链相互作用并与之相结合的过程。用并与之相结合的过程。v转录起始前,启动子附近的转录起始前,启动子附近的DNA双键分双键分开形成转录泡以促使底物核糖核苷酸与开形成转录泡以促使底物核糖核苷酸与模板模板
6、DNA的碱基配对。转录起始就是的碱基配对。转录起始就是RNA链上第一个核苷酸键的产生。链上第一个核苷酸键的产生。v转录起始后直到形成转录起始后直到形成9个核酸苷短链前是通过个核酸苷短链前是通过启动子阶段,此时启动子阶段,此时RNA聚合酶一直处于启动聚合酶一直处于启动子区,新生的子区,新生的RNA链与链与DNA模板链的结合不模板链的结合不够牢固,很容易从够牢固,很容易从DNA链上掉下来并导致转链上掉下来并导致转录重新开始。录重新开始。v一旦一旦RNA聚合酶成功地合成聚合酶成功地合成9个以上核苷酸个以上核苷酸并离开启动子区,转录就进人正常的延伸阶并离开启动子区,转录就进人正常的延伸阶段。所以,通过
7、启动子的时间代表一个启动段。所以,通过启动子的时间代表一个启动子的强弱。一般说来,通过启动子的时间越子的强弱。一般说来,通过启动子的时间越短,该基因转录起始的频率也越高。短,该基因转录起始的频率也越高。vRNA聚合酶离开启动子,沿聚合酶离开启动子,沿DNA链移动并使链移动并使新生新生RNA链不断伸长的过程就是转录的延伸。链不断伸长的过程就是转录的延伸。随着随着RNA聚合酶的移动,聚合酶的移动,DNA双螺旋持双螺旋持续解开且新生续解开且新生RNA链的链的3末端不断延伸,在末端不断延伸,在解链区形成解链区形成RNA-DNA杂合物。杂合物。在解链区的后面在解链区的后面DNA模板与非模板链重模板与非模
8、板链重新结合成为双螺旋。新结合成为双螺旋。v当当RNA链延伸到转录终止位点时,链延伸到转录终止位点时,RNA聚聚合酶不再形成新的磷酸二酯键,合酶不再形成新的磷酸二酯键,RNA-DNA杂合物分离,转录泡瓦解,杂合物分离,转录泡瓦解,DNA恢复成双链恢复成双链状态,而状态,而RNA聚合酶和聚合酶和RNA链都被从模板链都被从模板上释放出来,这就是转录的终止。上释放出来,这就是转录的终止。v真核生物真核生物RNA聚合酶需要转录调聚合酶需要转录调控因子控因子(辅助蛋白质辅助蛋白质)按特定顺序按特定顺序结合于启动子上并形成复杂的前结合于启动子上并形成复杂的前起始复合物。起始复合物。v转录和翻译的速度基本相
9、等。转录和翻译的速度基本相等。312 转录机器的主要成分转录机器的主要成分3121 RNA聚合酶聚合酶v以以DNA序列为模板的序列为模板的RNA聚合酶主要聚合酶主要以双链以双链DNA为模板,以为模板,以4种为种为活性前体,催化活性前体,催化RNA链的起始、延伸链的起始、延伸和终止,和终止,不需任何引物不需任何引物,催化生成与,催化生成与DNA模板链互补的模板链互补的RNA。312 转录机器的主要成分转录机器的主要成分3121 RNA聚合酶聚合酶vRNA或或RNA-DNA双链杂合体不能作为双链杂合体不能作为模板。模板。大肠杆菌大肠杆菌RNA聚合酶的主要聚合酶的主要成分与功能成分与功能v大多数原核
10、生物大多数原核生物RNA聚合酶的组成是相聚合酶的组成是相同的,大肠杆菌同的,大肠杆菌RNA聚合酶由聚合酶由2个个亚基、亚基、一个一个亚基、一个亚基、一个亚基和一个亚基和一个亚基组亚基组成,称为核心酶。加上一个成,称为核心酶。加上一个亚基后则亚基后则成为聚合酶全酶成为聚合酶全酶(holoenzyme)。v由由和和亚基组成了聚合酶的催化中亚基组成了聚合酶的催化中心。心。亚基能与模板亚基能与模板DNA、新生、新生RNA链及核苷酸底物相结合。链及核苷酸底物相结合。v亚基与核心酶的组装及启动子识别亚基与核心酶的组装及启动子识别有关,并参与有关,并参与RNA聚合酶和部分调聚合酶和部分调节因子的相互作用。节
11、因子的相互作用。v因子的作用是负责模板链的选择和转录因子的作用是负责模板链的选择和转录的起始,它使酶专一性识别模板上的启的起始,它使酶专一性识别模板上的启动子。动子。v因子可以极大地提高因子可以极大地提高RNA聚合酶对启聚合酶对启动子区动子区DNA序列的亲和力,同时使序列的亲和力,同时使RNA聚合酶与模板聚合酶与模板DNA上非特异性位点的结上非特异性位点的结合降低。合降低。v因子大大增加聚合酶对启动子的因子大大增加聚合酶对启动子的亲和力,并降低酶对非专一位点的亲和力,并降低酶对非专一位点的亲和力,使酶专一性识别模板上的亲和力,使酶专一性识别模板上的启动子。启动子。v转录的转录的起始是单个核苷酸
12、起始是单个核苷酸与开链启动与开链启动子酶复合物相结合构成新生子酶复合物相结合构成新生RNA的的5端,再以磷酸二酯键的形式与第二端,再以磷酸二酯键的形式与第二个核苷酸相结合,个核苷酸相结合,起始的终止反映在起始的终止反映在因子的释放因子的释放。v当新生当新生RNA链达到链达到69个核苷酸时,个核苷酸时,能形成稳定的酶能形成稳定的酶DNARNA三元复三元复合物,并释放合物,并释放因子,转录进入延伸因子,转录进入延伸期。期。v当聚合酶按当聚合酶按5 3方向延伸方向延伸RNA链时,解旋链时,解旋的的DNA区域也随之移动。聚合酶可以横跨约区域也随之移动。聚合酶可以横跨约40bp,而解旋的,而解旋的DNA
13、区域大约是区域大约是17bp。自由。自由核苷酸能被聚合酶加到新生的核苷酸能被聚合酶加到新生的RNA链上,并链上,并形成形成DNA-RNA杂合体。随着聚合酶在模板上杂合体。随着聚合酶在模板上的运动,靠近的运动,靠近3端的端的DNA不断解旋,同时在不断解旋,同时在5端重新形成端重新形成DNA双链,将双链,将RNA链挤出链挤出DNA-RNA杂合体。杂合体。RNA的的3端大约有端大约有2030个核个核苷酸与苷酸与DNA和聚合酶相结合。和聚合酶相结合。v真核生物中共有真核生物中共有3类类RNA聚合酶,它们在细聚合酶,它们在细胞核中的位置不同,负责转录的基因不同。胞核中的位置不同,负责转录的基因不同。v不
14、同生物不同生物3类聚合酶的亚基种类和大小存在类聚合酶的亚基种类和大小存在两条普遍遵循的原则两条普遍遵循的原则:一是聚合酶中有两个一是聚合酶中有两个相对分子质量超过相对分子质量超过l105的大亚基;二是同的大亚基;二是同种生物种生物3类聚合酶有类聚合酶有共享共享小亚基的倾向,小亚基的倾向,即有几个小亚基是其中即有几个小亚基是其中3类或类或2类聚合酶所类聚合酶所共有的共有的。v真核生物线粒体和叶绿体中还存在真核生物线粒体和叶绿体中还存在着不同的着不同的RNA聚合酶。聚合酶。线粒体线粒体RNA聚合酶聚合酶只有一条多肽链,是已知只有一条多肽链,是已知最小最小的的RNA聚合酶聚合酶之一,与之一,与T7噬
15、菌体噬菌体RNA聚合酶有同源性。聚合酶有同源性。v叶绿体叶绿体RNA聚合酶比较大,结构上聚合酶比较大,结构上与细菌中的聚合酶相似,由多个亚基与细菌中的聚合酶相似,由多个亚基组成,部分亚基由叶绿体基因组编码。组成,部分亚基由叶绿体基因组编码。3122 转录复合物转录复合物 启动子选择阶段包括启动子选择阶段包括RNA聚合聚合酶全酶对启动子的识别,聚合酶与酶全酶对启动子的识别,聚合酶与启动子可逆性结合形成启动子可逆性结合形成封闭复合物封闭复合物(closed complex)。)。3122 转录复合物转录复合物伴随着伴随着DNA构象上的重大变化,封闭构象上的重大变化,封闭复合物转变成复合物转变成开放
16、复合物开放复合物(open complex),聚合酶全酶所结合的,聚合酶全酶所结合的DNA序列中有一小序列中有一小段双链被解开。段双链被解开。强强启动子启动子从封闭复合物到开放从封闭复合物到开放复合物的转变是不可逆的,是复合物的转变是不可逆的,是快快反应。反应。开放复合物与最初两个开放复合物与最初两个NTP相结合并相结合并在这两个核苷酸之间形成磷酸二酯键在这两个核苷酸之间形成磷酸二酯键后后(RNA聚合酶、聚合酶、DNA和新生和新生RNA)三元复合物。三元复合物。真核生物转录起始复合物的分子真核生物转录起始复合物的分子量很大:量很大:RNA聚合酶、聚合酶、7种辅助因子,种辅助因子,辅助因子又包含
17、多个亚基。辅助因子又包含多个亚基。v三元复合物可以进入两条不同的三元复合物可以进入两条不同的反应途径,一是合成并释放反应途径,一是合成并释放29个核苷酸的短个核苷酸的短RNA转录物转录物流流产式起始产式起始.v二是二是尽快释放尽快释放亚基亚基,转录起始,转录起始复合物通过上游启动子区并生成复合物通过上游启动子区并生成由核心酶、由核心酶、DNA和新生和新生RNA所组所组成的成的转录延伸复合物转录延伸复合物。v转录的真实性取决于有特异的转录转录的真实性取决于有特异的转录起始位点,转录起始后按照碱基互起始位点,转录起始后按照碱基互补原则准确地转录模板补原则准确地转录模板DNA序列及序列及具有特异的终
18、止部位。具有特异的终止部位。vRNA的合成是在模板的合成是在模板DNA的启动子位的启动子位点上起始的,而这个任务是靠点上起始的,而这个任务是靠因子因子来完成的。来完成的。vRNA聚合酶的核心酶虽可合成聚合酶的核心酶虽可合成RNA,但不能找到模板但不能找到模板DNA上的起始位点。上的起始位点。核心酶的产物是不均一的,因为它没核心酶的产物是不均一的,因为它没有固定的起始位点,而且有固定的起始位点,而且DNA两条链两条链都可作为模板。都可作为模板。v只有带只有带因子的全酶才能专一地与因子的全酶才能专一地与DNA上的启动子结合,选择其中一条上的启动子结合,选择其中一条链作为模板,合成链作为模板,合成均
19、一的产物均一的产物。v因子的作用只是起始而已,一旦转因子的作用只是起始而已,一旦转录开始,它就脱离了起始复合物,而录开始,它就脱离了起始复合物,而由核心酶负责由核心酶负责RNA链的延伸。链的延伸。v因此,聚合酶全酶的作用是启动子因此,聚合酶全酶的作用是启动子的选择和转录的起始,而的选择和转录的起始,而核心酶核心酶的的作用是链的作用是链的延伸延伸。v转录延伸复合物是转录循环中一个十转录延伸复合物是转录循环中一个十分重要的环节。与转录起始复合物相分重要的环节。与转录起始复合物相比,延伸复合物极为稳定,可以长时比,延伸复合物极为稳定,可以长时间地与间地与DNA模板相结合而不解离。模板相结合而不解离。
20、v只有在它遇到转录终止信号时,只有在它遇到转录终止信号时,RNA聚合酶才停止加入新的核苷酸,聚合酶才停止加入新的核苷酸,RNADNA杂合物解离,释放转录产物并杂合物解离,释放转录产物并导致聚合酶本身从模板导致聚合酶本身从模板DNA上掉下来。上掉下来。32 启动子与转录起始启动子与转录起始v大肠杆菌大肠杆菌RNA聚合酶与启动子的相聚合酶与启动子的相互作用主要包括启动子区的识别、互作用主要包括启动子区的识别、酶与启动子的结合及酶与启动子的结合及因子的结合与因子的结合与解离。解离。321 启动子区的基本结构启动子区的基本结构v启动子是一段位于结构基因启动子是一段位于结构基因5端上游的端上游的DNA序
21、列,能活化序列,能活化RNA聚合酶,使之与聚合酶,使之与模板模板DNA准确地结合并具有转录起始的准确地结合并具有转录起始的特异性。特异性。321 启动子区的基本结构启动子区的基本结构v基因的特异性转录取决于酶与启动子能基因的特异性转录取决于酶与启动子能否有效地形成二元复合物,所以,否有效地形成二元复合物,所以,RNA聚合酶如何有效地找到启动子并与之相聚合酶如何有效地找到启动子并与之相结合是转录起始过程中首要解决的问题。结合是转录起始过程中首要解决的问题。v转录的起始是基因表达的关键阶段,而转录的起始是基因表达的关键阶段,而这一阶段的重要问题是这一阶段的重要问题是RNA聚合酶与启聚合酶与启动子的
22、相互作用。启动子的结构影响了动子的相互作用。启动子的结构影响了它与它与RNA聚合酶的亲和力,从而影响了聚合酶的亲和力,从而影响了基因表达的水平。基因表达的水平。v转录单元转录单元(transcription unit)是一段从是一段从启动子至终止子启动子至终止子(terminator)的的DNA序列。序列。vRNA聚合酶从转录起点开始沿模板前聚合酶从转录起点开始沿模板前进到终止子为止,转录出一条进到终止子为止,转录出一条RNA链。链。v在细菌中,一个转录单元可以是一个在细菌中,一个转录单元可以是一个基因,也可以是几个基因。基因,也可以是几个基因。v转录起点是指与新生转录起点是指与新生RNA链第
23、一个核苷链第一个核苷酸相对应酸相对应DNA链上的碱基,研究证实通链上的碱基,研究证实通常为一个嘌呤。常为一个嘌呤。v常把起点前面,即常把起点前面,即5末端的序列称为上游末端的序列称为上游(upstream),而把其后面即,而把其后面即3末端的序末端的序列称为下游列称为下游(downstream)。v启动子区是启动子区是RNA聚合酶的结合区,启动子聚合酶的结合区,启动子区有什么结构特点呢区有什么结构特点呢?vPribnow设计了一个实验,他把设计了一个实验,他把RNA聚合聚合酶全酶与模板酶全酶与模板DNA结合后,用结合后,用DNaseI水解水解DNA,然后用酚抽提,沉淀纯化,然后用酚抽提,沉淀纯
24、化DNA后得后得到一个被到一个被RNA聚合酶保护的聚合酶保护的DNA片段,约片段,约有有4144个核苷酸对。个核苷酸对。v他分析发现,在被保护区内有一个由他分析发现,在被保护区内有一个由5个核苷酸组成的共同序列,是个核苷酸组成的共同序列,是RNA聚合聚合酶的紧密结合点,现在称为酶的紧密结合点,现在称为Pribnow区区(Pribnow box),这个区的中央大约位,这个区的中央大约位于起点上游于起点上游10bp处,所以又称处,所以又称10区区。v科学家在启动子的科学家在启动子的35bp附近找到了另附近找到了另一段共同序列一段共同序列:TTGACA。v经过数年的努力,确证绝大部分启动子经过数年的
25、努力,确证绝大部分启动子都存在这两段共同序列,即都存在这两段共同序列,即10bp处的处的TATA区和区和35bp处的处的TTGACA区。区。v-10位的位的TATA区和区和-35位的位的TGACA区是区是RNA聚合酶与启动子的结合位点,能与聚合酶与启动子的结合位点,能与因子相互识别而具有很高的亲和力因子相互识别而具有很高的亲和力。v在在真核生物真核生物基因中,位于转录起始基因中,位于转录起始点上游点上游2530bp处的共同序列处的共同序列TATAAA,也称为,也称为TATA区。区。v另外,在起始位点上游另外,在起始位点上游-70-78bp处还有另一段共同序列处还有另一段共同序列CCAAT,这,
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