现代分子生物学生物信息的传递上复制.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RNA以基因的形式荷载遗传信息,是生命遗传的物以基因的形式荷载遗传信息,是生命遗传的物质基础。质基础。DNA序列是遗传信息的贮存者,它通过自主复制得到永存(DNA 复制)。作为基因复制和转录的模板,是个体生命活动作为基因复制和转录的模板,是个体生命活动的信息基础。的信息基础。DNA的生物学功能是以蛋白质的形式表达出来的。通过转录生成信使RNA,翻译生成蛋白质的过程来控制生物个体性状(基因表达)。DNA的基本功能:的基本功能:基因表达基因表达(gene expression):是指细胞在生命过程:是指细胞在生命过程中中,把储存在
2、把储存在DNA顺序中遗传信息经过顺序中遗传信息经过转录转录和和翻译翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子。转变成具有生物活性的蛋白质分子。一、基本概念生物体以DNA为模板合成RNA的过程。转转录录RNADNA 转录(transcription):转录是生物界RNA合成的主要方式,是遗传信息从DNA向RNA传递过程,也是基因表达的开始。第一节第一节 转录的基本原理转录的基本原理参与转录的物质模板:DNA酶:RNA聚合酶原料:NTP(ATP,UTP,GTP,CTP)其他蛋白质因子 RNA合成方向合成方向:5 3 转录模板 DNA分子上转录出分子上转录出RNA的区段,称为的区段,称为结构基因。结构基因
3、。一一段段从从启启动动子子开开始始至至终终止止子子结结束束的的DNA序序列列为为一一个个转录单元转录单元。DNA双双链链按按碱碱基基配配对对规规律律能能指指引引转转录录生生成成RNA的的一一股股单单链链,称称为为模模板板链链(template strand),也也称称作作反意义链反意义链或或Waston链链。相相对对的的另另一一股股单单链链是是编编码码链链(coding strand),也也称称为为有意义链有意义链或或Crick链链。5G C A G T A C A T G T C33 c g t c a t g t a c a g55G C A G U A C A U G U C3N Ala
4、 Val His Val C DNA转录转录mRNA翻译翻译肽肽DNA模板、转录产物模板、转录产物mRNA 和氨基酸序列之间的关系和氨基酸序列之间的关系编码链编码链模板链模板链不对称转录(asymmetric transcription)在在DNA分子双链上某一区段,一股链用作模板分子双链上某一区段,一股链用作模板指引转录,另一股链不转录指引转录,另一股链不转录;模板链并非永远在同一条单链上。模板链并非永远在同一条单链上。转录方向转录方向5 5 3 3 3 3 5 5 模板链模板链编码链编码链编码链编码链模板链模板链转录方向转录方向u 转录与复制的相似之处:转录与复制的相似之处:都是酶促的核苷
5、酸聚合过程;都是酶促的核苷酸聚合过程;都以都以DNA为模板;为模板;都需依赖都需依赖DNA的聚合酶;的聚合酶;聚合过程都是核苷酸之间生成磷酸二酯键;聚合过程都是核苷酸之间生成磷酸二酯键;都从都从5至至3 方向延伸成新链多聚核苷酸;方向延伸成新链多聚核苷酸;都遵从碱基配对规律都遵从碱基配对规律 但转录忠实性要低于但转录忠实性要低于DNA复制复制。转录与复制都受到严格的调控转录与复制都受到严格的调控 二、转录与复制的异同 u 转录和复制的区别转录和复制的区别 引物引物 有有 无无高度进行性高度进行性 中途不停止中途不停止 可一段一段复制可一段一段复制A-U,T-A,G-CA-T,G-C配对配对mR
6、NA,tRNA,rRNA子代双链子代双链DNA(半保留复制)半保留复制)产物产物RNA聚合酶(聚合酶(RNA-pol)DNA聚合酶聚合酶酶酶NTPdNTP原料原料模板链转录(不对称转录)模板链转录(不对称转录)两股链均复制两股链均复制模板模板转录转录复制复制A-U,T-A,G-CA-T,G-C配对配对mRNA,tRNA,rRNA子代双链子代双链DNA(半保留复制)半保留复制)产物产物RNA聚合酶(聚合酶(RNA-pol)DNA聚合酶聚合酶酶酶NTPdNTP原料原料模板链转录(不对称转录)模板链转录(不对称转录)两股链均复制两股链均复制模板模板转录转录复制复制(一)(一)原核生物原核生物RNA
7、聚合酶聚合酶RNA聚合酶(大肠杆菌为例)全酶=核心酶+因子第二节第二节 DNA指导下的指导下的RNA聚合酶聚合酶 核心酶核心酶(core enzyme)全酶全酶(holoenzyme)大肠杆菌RNA聚合酶的组成分析亚基基因相对分子量亚基数组分功能rpoA365002核心酶核心酶组装,启动子识别rpoB1510001核心酶和共同形成RNA合成的活性中心,亚基含有核苷三磷酸的结合位点;与转录全过程有关(催化)rpoC1550001核心酶亚基含有与DNA模板的结合位点;结合DNA模板(开链)rpoD700001因子存在多种因子,用于识别不同的启动子RNA聚合酶全酶在转录起始区的结合聚合酶全酶在转录起
8、始区的结合 RNARNA聚合酶聚合酶(二)二)真核生物真核生物RNA聚合酶聚合酶 真核生物的RNA聚合酶定定 位位 核核 仁仁 核核 质质 核核 质质转录产物转录产物 45s-rRNA hnRNA 5s-rRNA,tRNA,U1-13snRNA U6snRNA,(U6除外)除外)非非UsnRNA 对鹅膏蕈碱反应对鹅膏蕈碱反应 耐受耐受 极敏感极敏感 中度敏感中度敏感种类种类 RNA聚合酶与DNA聚合酶的区别RNA聚合酶DNA聚合酶大小(M)大,4.8105dol小,1.09105dol引物无有产物较短,游离较长,与模板以氢键相连作用方式一条链的某一段两条链同时进行外切酶活性无5 3,3 5校对
9、合成能力 无有修复能力无有第第 三三 节节 与转录起始和终止有关的与转录起始和终止有关的DNA结构结构一、原核生物的启动子和终止子一、原核生物的启动子和终止子启动子定义:指能被RNA聚合酶识别、结合并启动基因转录的一段DNA序列。5 3 3 5 结构基因结构基因调控序列调控序列RNA-pol原核生物一个转录区段可视为一个转录单位,称为操纵子(operon),包括若干个结构基因及其上游(upstream)的调控序列。(一)启动子结构(一)启动子结构 转录单元转录单元 RNA聚合酶保护法分析启动子结构Pribnow41-44bp开始转录开始转录T T G A C AA A C T G T-35 区
10、区(Pribnow box)酶的紧密结合位点(富含AT碱基,利于双链打开)T A T A A T Pu A T A T T A Py-10 区区1-30-5010-10-40-205 3 3 5 原核生物启动子保守序列原核生物启动子保守序列(Sextama box)提供了RNA聚合酶全酶识别的信号5 5 RNA聚合酶保护区聚合酶保护区结构基因结构基因3 3 大肠杆菌RNA聚合酶全酶所识别的启动子区序列分析T85T83G81A61C69A52T89A89T50A65A100Pribnow 框框Sextama 框框1、Pribnow 框:框:10区,保守序列为区,保守序列为 TATAAT。Prib
11、now 框框是是RNA聚合酶的牢固结合位点,聚合酶的牢固结合位点,u 细菌中常见两种启动子突变:细菌中常见两种启动子突变:启动子上升突变,提高转录活性;启动子上升突变,提高转录活性;启动子下降突变,降低转录水平。启动子下降突变,降低转录水平。的存在保的存在保证原核生物原核生物RNA聚合聚合酶只能与启只能与启 动子区而不是其它区域形成子区而不是其它区域形成稳定的二元复合物。定的二元复合物。2、Sextama 框:框:35区,保守序列为区,保守序列为TTGACA。Sextama 框框是是RNA聚合酶中聚合酶中 的识别位点,的识别位点,也是也是RNA聚合酶的初始结合位点。聚合酶的初始结合位点。l P
12、ribnow 框与框与Sextama 框之间的碱基序列并不重要,但框之间的碱基序列并不重要,但两个序列之间的距离十分重要;两个序列之间的距离十分重要;l 天然启动子这段距离多为天然启动子这段距离多为1520bp,距离的大小可能是,距离的大小可能是决定启动子强度的因素之一。决定启动子强度的因素之一。l 实验表明:两个序列之间的距离为实验表明:两个序列之间的距离为17bp时,转录效率最时,转录效率最高。高。3、CAP位点位点:(乳糖:(乳糖操纵子的启动子序列)操纵子的启动子序列)v CAP即即分解代谢物基因激活蛋白分解代谢物基因激活蛋白 (catabolite gene activation Pr
13、otein)也称环腺苷酸受体蛋白(也称环腺苷酸受体蛋白(CRP)。)。u CAP分子内有两个结构域:分子内有两个结构域:羧基末端结构域是羧基末端结构域是DNA结合区;结合区;氨基末端结构域是氨基末端结构域是cAMP结合位点。结合位点。u CAP与与cAMP的结合能提高的结合能提高CAP对双链对双链DNA的亲和力;的亲和力;u CAP与启动子(与启动子(CAP位点)的结合是激活乳糖操纵子转录位点)的结合是激活乳糖操纵子转录的必要条件。的必要条件。l 乳糖启动子中有两个乳糖启动子中有两个CAP结合位点:结合位点:一个在一个在 70 50位点,称位点位点,称位点;一个在一个在 50 40位点,称位点
14、位点,称位点。l 位点位点包含一个反向重复序列,是强结合位点;包含一个反向重复序列,是强结合位点;位点位点是弱结合位点。是弱结合位点。AATGTGAGTT AGCTCACTCATTACACTCAA TCGAGTGAGT位点位点的反向重复序列的反向重复序列典型启动子的结构 -35 -10 转录起点TTGACA 16-19bp TATAAT 5-9bp(二)终止子结构(二)终止子结构 提供转录终止信号的序列称为终止子提供转录终止信号的序列称为终止子(terminator);终止信号终止信号存在于存在于RNA聚合酶已经转录过的序列之中。聚合酶已经转录过的序列之中。u 原核生物终止子分为两类:原核生物
15、终止子分为两类:一类是不依赖于一类是不依赖于因子的转录终止;因子的转录终止;一类是一类是依赖依赖因子的转录终止;因子的转录终止;u 两类终止子有共同的序列特征:两类终止子有共同的序列特征:在转录终止点之前有一段间断的回文结构。在转录终止点之前有一段间断的回文结构。u 两类终止子碱基组成的不同点:两类终止子碱基组成的不同点:不依赖不依赖因子因子 回文结构富含回文结构富含G-C G-C 下游富含下游富含A-TA-T 依赖依赖因子因子 G-CG-C含量较少含量较少 下游无特征下游无特征转录方向转录方向335TCGGGCGAGCCCGCCGCCCGAGCGGGCTAAAAAATTT TTT3355DN
16、A模板链模板链编码链编码链AAAAAAUUUUUU5CGCCCGAGCGGGCU5TTTTTTDNA模板链模板链编码链编码链转录产物转录产物3u 不依赖不依赖因子因子 的终止子的终止子 转录方向转录方向335TAAGTAGATTCATCCTACTTAGATGAATAGCTACTCGATG3355DNA模板链模板链编码链编码链AGCTACUCGAUG5CUACUUAGAUGAAU5TCGATGDNA模板链模板链编码链编码链转录产物转录产物3u 依赖依赖因子因子 的终止子的终止子 u 类启动子分两部分:类启动子分两部分:40 5 称为近启动子,决定转录起始的位点;称为近启动子,决定转录起始的位点;
17、16540 称为远启动子,影响转录的频率。称为远启动子,影响转录的频率。(一)(一)RNA聚合酶聚合酶的启动子的启动子 即即 rRNA 基因的启动子,称基因的启动子,称类启动子。类启动子。二、真核生物的启动子和终止子二、真核生物的启动子和终止子真核有三种不同的启动子和有关的元件启动子最为复杂,它和原核的启动子有很多不同(二)(二)RNA聚合酶聚合酶的启动子的启动子 1、帽子位点(、帽子位点(cap site):):即转录起始位点,其碱基大多为即转录起始位点,其碱基大多为 A。2、TATA 框:框:又称又称Hogness 框,位于框,位于25 附近,由含有附近,由含有TATA 的的67个个核苷酸
18、组成,保守序列为核苷酸组成,保守序列为 TATA(A/T)A(A/T)。但但TATA框的两侧富含框的两侧富含G-C碱基对。碱基对。即即 mRNA基因的启动子,称基因的启动子,称类启动子类启动子 l 核心启动子元件核心启动子元件 作用:选择正确的转录起始位点,保证精确起始。其序列的完整与准确对维持启作用:选择正确的转录起始位点,保证精确起始。其序列的完整与准确对维持启动子的功能是必需的。动子的功能是必需的。3、CAAT 框:框:位于位于 75 附近,保守序列为附近,保守序列为 GGNCAATCT。头两个。头两个 G 非常重要,一但突变,转录效率大大下降。非常重要,一但突变,转录效率大大下降。4、
19、GC 框:框:位于位于110附近,以附近,以5 CCGCC 3序列为特征。序列为特征。l上游启动子元件上游启动子元件 作用:作用:控制着转录起始的频率。控制着转录起始的频率。5、增强子(、增强子(enhancer):):l 能结合反式作用因子,决定基因的时间和空间特异性表达,能结合反式作用因子,决定基因的时间和空间特异性表达,增强启动子转录活性的增强启动子转录活性的DNA序列。序列。l 增强子作用特点增强子作用特点:增强效应十分明显:使转录频率增加百倍或千倍。增强效应十分明显:使转录频率增加百倍或千倍。增强效应增强效应与其所处的位置和取向无关:与其所处的位置和取向无关:增强子以增强子以5353
20、或或 3535排列对启动子都有作用。排列对启动子都有作用。大多为重复序列:长约大多为重复序列:长约50bp50bp,适合与反式因子结合,内部常有,适合与反式因子结合,内部常有一个核心序列,为增强效应所必需。一个核心序列,为增强效应所必需。增强效应具有严密的组织和细胞特异性。增强效应具有严密的组织和细胞特异性。没有基因专一性。没有基因专一性。许多增强子受外部信号的调控。许多增强子受外部信号的调控。(三)(三)RNA聚合酶聚合酶 的启动子的启动子 即即 tRNA基因的启动子,称基因的启动子,称类启动子。类启动子。l 类启动子位于转录起始点下游,称下游启动类启动子位于转录起始点下游,称下游启动子或内
21、部启动子。子或内部启动子。l 类启动子包括:类启动子包括:A盒、盒、B盒盒 A盒靠近盒靠近5方向;方向;B盒盒 靠近靠近3 方向方向。l 类启动子需要的转录因子包括:类启动子需要的转录因子包括:TF C、TF B、TF A,前两者是共同,前两者是共同的,后者为的,后者为5S rRNA基因转录所需。基因转录所需。三、原核生物和真核生物转录起始位点的结构差异三、原核生物和真核生物转录起始位点的结构差异 原核生物原核生物 真核生物真核生物帽子结构帽子结构 没有没有 有有 起始核苷酸起始核苷酸 嘌呤或嘧啶嘌呤或嘧啶 嘌呤(嘌呤(A为主)为主)启动区范围启动区范围 较小较小(170)较大较大(1110)
22、上游序列上游序列 TTGACA CAAT、GC、增强子、增强子图图5-4 P155页页原核生物与真核生物启动子比较原核生物与真核生物启动子比较原核生物和真核生物转录及抑制剂原核生物和真核生物转录及抑制剂 第第 四四 节节 l 原核生物转录的起始原核生物转录的起始l 原核生物转录的延长原核生物转录的延长l 原核生物转录的终止与新合成原核生物转录的终止与新合成RNA链的释放链的释放 l 真核生物的转录真核生物的转录l RNA生物合成抑制剂生物合成抑制剂 转录起始需解决两个问题:转录起始需解决两个问题:1.DNA双链解开,使其中的一条链作为双链解开,使其中的一条链作为转录的模板。转录的模板。2.RN
23、A聚合酶必须准确地结合在转录模聚合酶必须准确地结合在转录模板的起始区域。板的起始区域。一、原核生物转录的起始一、原核生物转录的起始4.当三元复合物中当三元复合物中RNA长长69个核苷个核苷酸时,酸时,因子从全酶解离下来,进入延因子从全酶解离下来,进入延长阶段。长阶段。2.RNA聚合酶向聚合酶向10区转移,并区转移,并与之牢固结合。与之牢固结合。10区区DNA双链双链解开解开1217bp,形成开放的二,形成开放的二 元元启动子复合物(模板酶)。启动子复合物(模板酶)。u 转录起始过程转录起始过程1.因子辨认转录起始点(因子辨认转录起始点(-35区的区的TTGACA序列)序列),RNA聚合酶全酶聚
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