基因表达调控生物化学.ppt
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1、基因表达调控基因表达调控Regulation of Gene Expression第十三章第十三章Biochemistry DepartmentDepartment of Basic Medical SciencesHangzhou Normal UniversityUniversityGuyisheng多媒体课件试用版第一节第一节 基因表达调控的基本概念基因表达调控的基本概念一、基因表达的基本概念一、基因表达的基本概念l基因(gene):遗传的基本单位,是负载特定遗传信息的DNA片断。l基因组(genome):指含有一个生物体生存、发育、活动和繁殖所需要的全部遗传信息的整套核酸。l基因表达(
2、gene expression):基因转录与翻译的过程。12/26/20222 Department of Biochemistryl广义的基因表达是指储存遗传信息的基因经过一系列步骤表现出其生物功能的整个过程。l基因表达调控(control of gene expression):生物体内基因表达的开启、关闭和表达强度的直接调节。l是生物在长期进化过程中逐渐形成的精确而灵敏的生存能力和应变能力,是生物赖以生存的根本之一。12/26/20223 Department of Biochemistry二、基因表达的特征二、基因表达的特征(一)时间特异性(一)时间特异性按功能需要,某一特定基因的表达
3、严格按特定的时间顺序发生,称之为基因表达的时间特异性(temporal specificity)。如:受精卵发育经历不同的阶段多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特异性(stage specificity)。12/26/20224 Department of Biochemistry(二)空间特异性(二)空间特异性在个体生长全过程,某种基因产物在个体按不同组织空间顺序出现,称之为基因表达的空间特异性(spatial specificity)。即:同一基因在不同的组织器官内表达不同又称细胞特异性或组织特异性12/26/20225 Department of Biochemistry三、基因表达
4、的方式三、基因表达的方式(一)组成性表达(一)组成性表达(constitutive gene(constitutive gene expression)expression)(基本表达)(基本表达)指不大受环境变动而变化的一类基因表达。某些基因表达产物是细胞或生物体整个生命过程中都持续需要、必不可少的,这类基因可称为管管家基因家基因(housekeeping gene),这些基因中不少是在生物个体其它组织细胞、甚至在同一物种的细胞中都是持续表达的,可以看成是细胞基本的基因表达。组成性基因表达也不是一成不变的,其表达强弱也是受一定机制调控的。12/26/20226 Department of B
5、iochemistry(二)诱导和阻遏表达(二)诱导和阻遏表达 适应性表达(adaptive expression):指环境的变化容易使其表达水平变动的一类基因表达。应环境条件变化基因表达水平增高的现象称为诱导(induction),这类基因被称为可诱导的基因(inducible gene)随环境条件变化而基因表达水平降低的现象称为阻遏(repression),相应的基因被称为可阻遏的基因(repressible gene)。12/26/20227 Department of Biochemistry(三)协调表达(三)协调表达在一定机制控制下,功能上相关的一组基因,无论其为何种表达方式,均需
6、协调一致、共同表达,即为协调表达(coordinate expression)这种调节称为协调调节(coordinate regulation)。12/26/20228 Department of Biochemistry四、基因表达调控的生物学意义四、基因表达调控的生物学意义(一)适应环境、维持生长和增殖(一)适应环境、维持生长和增殖环境是在不断变化的。通过调控,可使生物体表达出合适的蛋白质分子。(二)维持细胞分化和个体发育(二)维持细胞分化和个体发育生长、发育的不同阶段,不同组织器官内蛋白质分子分布、种类和含量存在很大差异,这是调节细胞表型的关键。12/26/20229 Departmen
7、t of Biochemistry不同层次上的调控不同层次上的调控一、基因表达的多级调控一、基因表达的多级调控 基因激活基因激活 转录起始调控转录起始调控 转录后加工转录后加工 翻译调控翻译调控 翻译后加工翻译后加工转转录录起起始始水水平平的的调调控控最最为为重重要要第二节第二节 基因表达调控的基本原理基因表达调控的基本原理12/26/202210 Department of Biochemistry二、基因转录激活受二、基因转录激活受转录调节蛋白和启动转录调节蛋白和启动子相互作用子相互作用的调节的调节(一)特异(一)特异DNA序列序列特异DNA序列主要指具有调节功能的DNA序列。它们决定基因
8、的转录活性。原核生物大多数基因表达调控是通过操纵子机制实现的。真核基因调控机制普遍涉及编码基因两侧的DNA序列顺式作用元件。12/26/202211 Department of Biochemistry1.1.原核生物:操纵子机制原核生物:操纵子机制 蛋白质因子蛋白质因子特异特异DNA序列序列编码序列编码序列 启动序列启动序列 操纵序列操纵序列 其他调节序列其他调节序列(promoter)(operator)全图12/26/202212 Department of Biochemistry 操纵子(操纵子(operon):通常由2个以上的编码序列与启动序列(promotor)、操纵序列(ope
9、rator)以及其它调节序列在基因组中成簇串联组成。启动序列(启动序列(promotor):RNA聚合酶结合并启动转录的特异DNA序列。又称启动子。各种原核启动序列特定区域内(通常在转录起始点上游-10及-35区域)存在共有序列(consensus sequence)12/26/202213 Department of Biochemistry-35盒盒-10,TATA 盒盒12/26/202214 Department of Biochemistry共有序列(consensus sequence)决定启动序列的转录活性大小。某些特异因子(蛋白质)决定RNA聚合酶对一个或一套启动序列的特异性识
10、别和结合能力。启动子:指RNA聚合酶识别、结合并开始转录的一段 DNA序列。原核生物启动子序列按功能的不同可分为三个部位,即起始部位、结合部位、识别部位。12/26/202215 Department of Biochemistry操纵序列(操纵序列(operator):与启动序列毗邻或接近的DNA序列,是原核阻遏蛋白的结合位点。其DNA序列常与启动序列交错、重叠。当操纵序列结合有阻遏蛋白时,会阻碍RNA聚合酶与启动序列的结合,或是RNA聚合酶不能沿DNA向前移动,阻碍转录。启动序列启动序列编码序列编码序列操纵序列操纵序列pol阻遏蛋白阻遏蛋白12/26/202216 Department o
11、f Biochemistry其他调节序列、调节蛋白其他调节序列、调节蛋白例如:激活蛋白(activator)可结合启动序列邻近的DNA序列,促进RNA聚合酶与启动序列的结合,增强RNA聚合酶活性。有些基因在没有激活蛋白存在时,RNA聚合酶很少或完全不能结合启动序列。12/26/202217 Department of Biochemistry2.2.真核生物真核生物不同真核生物的顺式作用元件中也会发现一些共有序列,如TATA盒、CAAT盒等,这些共有序列是RNA聚合酶或特异转录因子的结合位点。顺式作用元件顺式作用元件(cis-acting element)可影响自身基因表达活性的可影响自身基因
12、表达活性的DNA序列序列BADNA编码序列编码序列转录起始点转录起始点补充12/26/202218 Department of Biochemistry(二)转录调节蛋白(二)转录调节蛋白增强或抑制转录活性增强或抑制转录活性原核生物原核生物基因调节蛋白(基因调节蛋白(DNA结合蛋白)分为三类:结合蛋白)分为三类:特异因子:决定RNA聚合酶对一个或一套启动序列的特异性识别和结合能力。阻遏蛋白(repressor):可结合特异DNA序列操纵序列,阻遏基因转录。激活蛋白(activator):可结合启动序列邻近的DNA序列,促进RNA聚合酶与启动序列的结合,增强RNA聚合酶活性。分解(代谢)物基因激
13、活蛋白(catabolite gene activaton protein,CAP)就是一种激活蛋白。有些基因在没有激活蛋白存在时,RNA聚合酶很少或完全不能结合启动序列。12/26/202219 Department of Biochemistry真核生物真核生物基因转录调节蛋白又称基因转录调节蛋白又称转录因子转录因子(transcription factor)。绝大多数真核转录调节因子由某一基因表达后,通过与特异的顺式作用元件结合(DNA-蛋白质相互作用)反式激活另一基因的转录,称为反式作用因子(trans-acting factor)。这种调节作用称为反式作用。这种调节作用称为反式作用。
14、12/26/202220 Department of Biochemistry顺式作用蛋白顺式作用蛋白还有蛋白质因子可特异识别、结合自身基因的调节序列,调节自身基因的表达,称顺式作用。12/26/202221 Department of BiochemistrycDNAaDNAC顺式调节顺式调节 mRNA C蛋白质蛋白质CBA mRNA蛋白质蛋白质AA反式调节反式调节补充12/26/202222 Department of Biochemistry(三)(三)DNA-蛋白质、蛋白质蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用蛋白质相互作用转录调节蛋白对转录起始调节的方式转录调节蛋白对转录起始调节的方式 DN
15、A-蛋白质相互作用(DNA-protein interaction)主要 指反式作用因子和顺式作用元件之间的特异识别。通常是非共价结合,被识别的DNA结合位点通常呈对称、或不完全对称结构。蛋白质-蛋白质相互作用(protein-protein interaction)某些调节蛋白在结合DNA前,需通过蛋白质-蛋白质相互作用,形成二聚体(dimer)或多聚体(polymer)。二聚化二聚化 同二聚体同二聚体异二聚体异二聚体12/26/202223 Department of Biochemistry(四)(四)RNA聚合酶聚合酶与启动序列与启动序列/启动子相结合启动子相结合1、启动序列、启动序列
16、/启动子与启动子与RNA聚合酶活性聚合酶活性RNA聚合酶与其的亲和力,影响转录。2、调节蛋白与、调节蛋白与RNA聚合酶活性聚合酶活性一些特异调节蛋白在适当环境信号刺激下表达,然后通过DNA-蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用影响RNA聚合酶活性。12/26/202224 Department of Biochemistry一、原核基因转录调节特点一、原核基因转录调节特点(一)因子决定RNA聚合酶识别特异性(二)操纵子模型的普遍性(三)阻遏蛋白的负性调节是重要因素第三节第三节 原核基因表达调节原核基因表达调节12/26/202225 Department of BiochemistryE.coli乳
17、糖操纵子(乳糖操纵子(lac operon)包含:)包含:三个结构基因:三个结构基因:Z 编码-半乳糖苷酶、Y 编码通透酶、A 乙酰基转移酶 一个操纵序列一个操纵序列O 一个启动序列一个启动序列 P 一个调节基因一个调节基因 I一个分解代谢物基因激活蛋白结合位点一个分解代谢物基因激活蛋白结合位点(catabolite gene activation protein,CAP)(一)乳糖操纵子的结构(一)乳糖操纵子的结构二、原核生物转录起始调节操纵子调控模式二、原核生物转录起始调节操纵子调控模式12/26/202226 Department of Biochemistry乳糖操纵子结构模式 调控区
18、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ZYAOPDNA12/26/202227 Department of Biochemistry 没有乳糖没有乳糖存在时,lac操纵子处于阻遏状态。I序列表达的lac阻遏蛋白与O序列结合,阻碍RNA聚合酶与P序列结合,抑制转录启动。有乳糖有乳糖存在时,lac操纵子可被诱导。乳糖在通透酶催化、转运进入细胞,再经-半乳糖苷酶催化,转变成半乳糖。半乳糖作为诱导剂分子结合阻遏蛋白,使蛋白构象变化,导致阻遏蛋白与O序列解离,发生转录。(二)阻遏蛋白的负性调节(二
19、)阻遏蛋白的负性调节图解12/26/202228 Department of Biochemistry 当没有葡萄糖及cAMP浓度较高时,cAMP与CAP结合,这时CAP结合在lac启动序列附近的CAP位点,可刺激RNA转录活性。当有葡萄糖存在时,cAMP浓度较低,cAMP与CAP结合受阻,lac操纵子表达下降。(三)(三)CAP的正性调节的正性调节图解12/26/202229 Department of BiochemistryLac阻遏蛋白负性调节与阻遏蛋白负性调节与cAMP正性调节两种正性调节两种机制协调合作机制协调合作单独存在乳糖时,细菌利用乳糖作为能源。当葡萄糖和乳糖共同存在时,细菌
20、首先利用葡萄糖作为能源物质。这时,葡萄糖通过降低 cAMP浓度,阻碍cAMP与CAP结合而抑制lac操纵子转录,使细菌只能利用葡萄糖。葡萄糖对 lac 操纵子的阻遏作用称分解代谢阻遏(catabolic repression)。(四)协调调节(四)协调调节图解12/26/202230 Department of Biochemistry三、原核生物转录终止调节三、原核生物转录终止调节大肠杆菌中存在两种主要的转录终止机制:依赖Rho因子的转录终止不依赖Rho因子的转录终止大肠杆菌中存在两种终止调节方式:衰减抗终止12/26/202231 Department of Biochemistry四、原
21、核生物翻译水平调节四、原核生物翻译水平调节(一)蛋白质(一)蛋白质分子结合于启动序列或启动分子结合于启动序列或启动序列周围进行自我调节序列周围进行自我调节调节蛋白结合mRNA靶位点,阻止核蛋白体识别翻译起始区,阻断翻译调节蛋白一般作用于自身mRNA,抑制自身的合成,称自我控制(autogenous control)。12/26/202232 Department of Biochemistry(二)反义(二)反义RNA对翻译的调节作用对翻译的调节作用调节RNA调节基因表达的RNA分子反义RNA含有与特定mRNA翻译起始部位互补的序列,通过与mRNA杂交,阻断30S小亚基对起始密码的识别以及与S
22、D序列的结合,抑制翻译起始。称为反义控制(antisense control)。12/26/202233 Department of Biochemistry附:其它转录调节机制附:其它转录调节机制转录衰减(attenuation)色氨酸操纵子是一种阻遏型操纵子当有色氨酸结合阻遏蛋白时,阻遏蛋白构象改变可结合O序列,阻断基因转录基因重组SOS反应衰减重组SOS12/26/202234 Department of Biochemistry一、真核基因组结构特点一、真核基因组结构特点(一)(一)真核基因组结构庞大真核基因组结构庞大第四节第四节 真核基因表达调节真核基因表达调节 哺乳类动物基因组DN
23、A 约 3 10 9 碱基对 人基因组编码基因约有34个(22.5万),其中60存在可变剪接。编码序列仅占总长的1%rDNA等重复基因约 占 5%10%12/26/202235 Department of Biochemistry(二)单顺反子二)单顺反子(monocistron)即一个编码基因转录生成一个mRNA分子,经翻译生成一条多肽链。(三)重复序列三)重复序列单拷贝序列(一次或数次)高度重复序列(106 次)中度重复序列(103 104次)多拷贝序列(四)基因不连续性四)基因不连续性12/26/202236 Department of Biochemistry二、真核基因表达调控特点二
24、、真核基因表达调控特点(一)一)RNA聚合酶聚合酶有三种,分别负责三种RNA转录。(二)转录激活状态的染色质结构明显变化二)转录激活状态的染色质结构明显变化1.对核酸酶敏感对核酸酶敏感活化基因常有超敏位点,位于调节蛋白结合位点附近。12/26/202237 Department of Biochemistry2.DNA拓扑结构变化拓扑结构变化天然双链DNA均以负性超螺旋构象存在;基因活化后基因活化后RNA-pol正超螺旋正超螺旋负超螺旋负超螺旋转录方向转录方向3.DNA碱基修饰变化碱基修饰变化真核DNA约有5%的胞嘧啶被甲基化,甲基化范围与基因表达程度呈反比。12/26/202238 Depa
25、rtment of Biochemistry4.组蛋白变化组蛋白变化 富含Lys组蛋白水平降低 H2A,H2B二聚体不稳定性增加 组蛋白H3、H4发生乙酰化、甲基化或磷酸化修饰 H3组蛋白巯基暴露组蛋白修饰对于基因表达影响的机制也包括两种相互包容的理论。即:组蛋白的修饰直接影响染色质或核小体的结构,以及化学修饰征集了其他调控基因转录的蛋白质,为其他功能分子与组蛋白结合搭建了一个平台。这些理论构成了“组蛋白密码”的假说。12/26/202239 Department of Biochemistry组蛋白修饰对染色质结构与功能的影响组蛋白修饰对染色质结构与功能的影响组组蛋白蛋白氨基酸残基位点氨基酸
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- 基因 表达 调控 生物化学
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