RNA的生物合成 (2).ppt
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1、第第 一一 章章 RNA的生物合成的生物合成转录的基本特点转录的基本特点转录的条件转录的条件原核生物的转录原核生物的转录真核生物的转录真核生物的转录RNA转录产物的加工转录产物的加工RNA的复制的复制RNA生物合成的两种方式生物合成的两种方式 转录:转录:DNA指导的指导的RNA合成,生物体内的主要合成,生物体内的主要合成方式。合成方式。RNA复制:复制:RNA指导的指导的RNA合成,常见于病毒。合成,常见于病毒。RNA前体(前体(RNA precursor):转录产生的初级):转录产生的初级转录本,需经加工为成熟的转录本,需经加工为成熟的RNA后才具有生物学活后才具有生物学活性与功能。性与功
2、能。不对称转录不对称转录(asymmetric transcription):转录转录时,只以双链时,只以双链DNA中的一条链作为模板进行转录,中的一条链作为模板进行转录,将遗传信息由将遗传信息由DNA传递给传递给RNA的现象的现象。第一节第一节 转录的基本特点转录的基本特点 RNA分子只有一条链可转录,模板链并不总是在分子只有一条链可转录,模板链并不总是在同一单链上。同一单链上。每个基因的转录都受到相对独立的调控。每个基因的转录都受到相对独立的调控。模板链模板链(template strand)及反(无)意链及反(无)意链(antisense strand):指导指导RNA合成的合成的DNA
3、链,链,又称为又称为负链(负链(链)。链)。编码链编码链(coding strand)及有意链及有意链(sense strand):不作为转录模板的另一条不作为转录模板的另一条DNA链,又称为链,又称为正链正链(+链)链)。有意链与反意链并非固定不变。有意链与反意链并非固定不变。转录的连续性转录的连续性 RNA转录合成时,以转录合成时,以DNA作为模板,在作为模板,在RNA聚合聚合酶的催化下,从头连续合成一段酶的催化下,从头连续合成一段RNA链(不需要引物)链(不需要引物),各条,各条RNA链之间无需再进行连接。链之间无需再进行连接。单顺反子:合成的单顺反子:合成的RNA中只含一个基因的遗传信
4、息。中只含一个基因的遗传信息。多顺反子:合成的多顺反子:合成的RNA中含有几个基因遗传信息。中含有几个基因遗传信息。转录的单向性:转录的单向性:RNA转录合成时,只能向一个方向转录合成时,只能向一个方向进行聚合,所依赖的模板进行聚合,所依赖的模板DNA链的方向为链的方向为35,而,而RNA链的合成方向为链的合成方向为53。转录不需要引物转录不需要引物有特定的起点和终点有特定的起点和终点启动子启动子(promotor):RNA聚合酶特异识别、结合和聚合酶特异识别、结合和开始转录的一段开始转录的一段DNA序列。序列。终止子终止子(terminator):提供转录停止信号的:提供转录停止信号的DNA
5、序序列,在列,在DNA模板的特异位点处终止模板的特异位点处终止RNA的合成。的合成。转录单位转录单位(transcript):DNA链上从启动子到终止链上从启动子到终止子为止的一段子为止的一段DNA序列。序列。转录起点(转录起点(startpoint):与新生):与新生RNA链第一个核链第一个核苷酸相对应的苷酸相对应的DNA链上的碱基,此点通常用链上的碱基,此点通常用+1表示;表示;上游(上游(upstream):转录起点前面():转录起点前面(5末端)的序末端)的序列,用负数表示;列,用负数表示;下游(下游(downstream):转录起点后面():转录起点后面(3末端)的末端)的序列,用正
6、数表示。序列,用正数表示。阻遏阻遏 蛋白蛋白Lac I P2 OLacZLacYLacAP1RNARNA聚合聚合酶阻遏蛋白和阻遏蛋白和乳糖复合物乳糖复合物乳糖或乳糖或IPTGIPTG转录转录Lac I P2 OLacZLacYLacAP1 操纵子(操纵子(operon):原核生物基因转录的功能单位,):原核生物基因转录的功能单位,结构上包括调节基因、启动子、操作基因、多顺反结构上包括调节基因、启动子、操作基因、多顺反子(结构基因区)和终止子等功能区。子(结构基因区)和终止子等功能区。第二节第二节 转录的条件转录的条件一、底物一、底物四种脱氧核糖核苷酸,即四种脱氧核糖核苷酸,即ATP,GTP,C
7、TP 和和 UTP。(NMP)n+NTP (NMP)n+1+PPi二、模板二、模板转录反应需要转录反应需要DNA作为模板,且不同的作为模板,且不同的RNA聚合酶聚合酶对对DNA两股链以及不同的两股链以及不同的DNA段落都有一定的选择段落都有一定的选择性。性。三、三、RNA聚合酶聚合酶RNA聚合酶的特点聚合酶的特点可启动可启动RNA的合成,不需引物;的合成,不需引物;只以一条只以一条DNA链或其一段链或其一段DNA为模板;为模板;碱基互补配对的原则:碱基互补配对的原则:A与与U,G与与C配对;配对;合成方向:合成方向:5 3;合成是连续进行的;合成是连续进行的;无校读功能;无校读功能;需要需要M
8、g2+或或Mn2+离子离子可与多种调节转录的蛋白因子相互作用。可与多种调节转录的蛋白因子相互作用。大肠杆菌大肠杆菌RNA聚合酶聚合酶 每个细胞中约有每个细胞中约有3000个个RNA聚合酶分子;聚合酶分子;组成:全酶由组成:全酶由2 个个、5种亚基组成,种亚基组成,椭圆球形,可结合约椭圆球形,可结合约60个核苷酸;个核苷酸;全酶全酶核心酶(核心酶(2 )因子因子 因子与其它部分的结合不紧密,因子与其它部分的结合不紧密,它易于与它易于与2 分离;分离;核心酶:核心酶:没有没有亚基的酶,只催化亚基的酶,只催化RNA链的延长,链的延长,对转录的起始无作用;对转录的起始无作用;各亚基的功能各亚基的功能:
9、识别启动子并与其牢固结合;识别启动子并与其牢固结合;:聚合作用的催化位点,聚合作用的催化位点,催化形成磷酸二酯键;催化形成磷酸二酯键;:全酶或核心:全酶或核心酶与酶与DNA模板结合的部位;模板结合的部位;:特异地:特异地识别启动子,起始转录;识别启动子,起始转录;:?:?RNA聚合酶的作用聚合酶的作用u 识别启动子:依赖于识别启动子:依赖于 亚基,亚基,亚基参与转录的起亚基参与转录的起始,并决定转录的方向。始,并决定转录的方向。u 与与DNA结合并使之解旋、解链,另外还具有重新结合并使之解旋、解链,另外还具有重新使使DNA螺旋化作用。螺旋化作用。u 催化催化RNA聚合反应,负责三种聚合反应,负
10、责三种RNA合成。合成。u 核心酶与不同的核心酶与不同的 亚基结合,识别不同的启动子。亚基结合,识别不同的启动子。真核生物真核生物RNA聚合酶聚合酶三种三种RNA聚合酶:聚合酶:、。每个酶分子有两个大亚基每个酶分子有两个大亚基,还有还有10个左右小亚基个左右小亚基。RNA聚合酶聚合酶:位于核仁中,活性最显著,负责转:位于核仁中,活性最显著,负责转录录rRNA基因。基因。RNA聚合酶聚合酶:负责合成:负责合成tRNA和核内小和核内小RNAs,其活性可被高浓度的其活性可被高浓度的-鹅膏蕈碱所迅速抑制。鹅膏蕈碱所迅速抑制。RNA聚合酶聚合酶:位于核浆中,负责:位于核浆中,负责hnRNA(mRNA的前
11、体)的合成,其活性可被低浓的前体)的合成,其活性可被低浓度的度的 -鹅膏蕈碱所迅速抑制。鹅膏蕈碱所迅速抑制。u 由由814个亚基组成,分子质量为个亚基组成,分子质量为500KDa。250KDa与模板结合;与转录起始、延伸有关。与模板结合;与转录起始、延伸有关。130KDa与与DNA、底物和新生的、底物和新生的RNA结合。结合。40KDa40KDa负责酶的装配。负责酶的装配。u C末端结构域末端结构域(CTD):最大亚基的:最大亚基的C末端具有末端具有7个个氨基酸氨基酸(Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser)的重复序的重复序列(酵母重复列(酵母重复26次,哺乳类重复次,哺乳类重
12、复52次),含有多个次),含有多个Ser和和Thr磷酸化位点。磷酸化位点。l CTD去磷酸化:去磷酸化:RNA聚合酶聚合酶II易与易与DNA结合,这种构象结合,这种构象适于转录的起始;适于转录的起始;l CTD磷酸化:可使磷酸化:可使RNA聚合酶聚合酶II与与DNA的结合变得松弛,形的结合变得松弛,形成适于延伸的构象成适于延伸的构象。噬菌体噬菌体RNA聚合酶聚合酶仅由一条多肽链组成;仅由一条多肽链组成;合成速度很快,在合成速度很快,在37时可达约时可达约200核苷酸核苷酸/秒;秒;噬菌体噬菌体RNA聚合酶只能识别噬菌体本身所具有的启聚合酶只能识别噬菌体本身所具有的启动子,不能识别其他启动子。动
13、子,不能识别其他启动子。线粒体和叶绿体中的线粒体和叶绿体中的RNA聚合酶聚合酶和细胞核中的酶完全不同,分子较小。和细胞核中的酶完全不同,分子较小。类似于噬菌体类似于噬菌体RNA聚合酶。聚合酶。抑制剂抑制剂靶酶靶酶抑制作用抑制作用利福霉素利福霉素细菌的全酶细菌的全酶与与亚基结合,阻止起始亚基结合,阻止起始链霉溶菌素链霉溶菌素细菌的核心酶细菌的核心酶与与亚基结合,阻止延长亚基结合,阻止延长放线菌素放线菌素D真核真核RNA聚合酶聚合酶与与DNA结合,阻止延长结合,阻止延长-鹅膏蕈碱鹅膏蕈碱真核真核RNA聚合酶聚合酶与与RNA聚合酶聚合酶结合结合常用的转录抑制剂常用的转录抑制剂 四、启动子四、启动子原
14、核生物启动子原核生物启动子 在基因表达调控中,转录起始是关键,基因能否表在基因表达调控中,转录起始是关键,基因能否表达决定于在特定启动子的起始过程。达决定于在特定启动子的起始过程。不同启动子对不同启动子对RNA聚合酶的亲和力各不同,对转录聚合酶的亲和力各不同,对转录起始频率(基因表达的程度)有重要的调控作用。起始频率(基因表达的程度)有重要的调控作用。RNA聚合酶聚合酶与启动子的与启动子的结合模式图结合模式图启启动动子子的的共共同同顺顺序序:是是启启动动子子的的关关键键部部位位,在在RNA转转录录起起点点上上游游大大约约10bp和和35bp处处有有两两个个共共同同的的顺顺序序(-10和和-35
15、序列)序列)-35区:区:T85T83G81A61C69A52 (-35bp,-35序列)序列)-10区:区:T89A89T50A65A65T100 (-10bp,-10序列)序列)u-35序列:序列:RNA聚合酶全酶的识别位点,对全酶有聚合酶全酶的识别位点,对全酶有很高的亲和性,提供很高的亲和性,提供RNA聚合酶识别的信号。聚合酶识别的信号。u-10序列:又称序列:又称TATA盒(盒(Pribnow box),是),是RNA聚合酶全酶的紧密结合位点,聚合酶全酶的紧密结合位点,有助于有助于DNA局部双链的局部双链的解开,解开,决定着双链解开的速度和转录的方向。决定着双链解开的速度和转录的方向。
16、开始转录开始转录T T G A C AA A C T G T-35 区区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 原核生物启动子的保守序列原核生物启动子的保守序列RNA-pol 识别位点识别位点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 u 两者共同决定了启动子的强度,也调控了转录的两者共同决定了启动子的强度,也调控了转录的速度和速度和RNA分子数。分子数。上游顺序:上游顺序:起始位点上游起始位点上游50到到150bp之间的顺序;之间的顺序;是某些是某些RNA聚合酶的激活蛋白(聚合酶的激活蛋白(C
17、AP-cAMP复合物)复合物)的结合部位,也是拓扑异构酶的结合部位,这有利的结合部位,也是拓扑异构酶的结合部位,这有利于转录起始的超螺旋状态的产生。于转录起始的超螺旋状态的产生。上游顺序所引起的上游顺序所引起的DNA结构的微细变化,可在双螺结构的微细变化,可在双螺旋上被传导到相当远的距离,影响到旋上被传导到相当远的距离,影响到-10和和-35区的区的DNA结构细节。结构细节。结合位点结合位点TTGACATATAAT起始位点起始位点-1018b-58bp-35序列序列-10序列序列CAP-cAMP真核生物启动子真核生物启动子真核生物三种真核生物三种RNA聚合酶都有各自的启动子。聚合酶都有各自的启
18、动子。RNA聚合酶聚合酶启动子:启动子:又称又称rRNA基因启动子或基因启动子或型启型启动子。动子。u不同真核生物不同真核生物型启动子序列有较大的差异,缺乏保型启动子序列有较大的差异,缺乏保守性,目前发现有两个区域是转录必需的。守性,目前发现有两个区域是转录必需的。u核心启动子(核心元件):核心启动子(核心元件):-45至至+20序列,富含序列,富含GC序列,决定转录起始的精确位置。序列,决定转录起始的精确位置。u上游控制元件上游控制元件(upstream control element,UCE):-187至至-107序列,富含序列,富含GC序列,影响转录的频率。序列,影响转录的频率。RNA聚
19、合酶聚合酶启动子:启动子:又称蛋白质基因启动子或又称蛋白质基因启动子或型启动子。型启动子。u核心启动子核心启动子l TATA盒(盒(Hogness box):位于):位于-25 -35bp,基本,基本上由上由AT组成,极少数启动子中有组成,极少数启动子中有GC;共有序列为共有序列为85A97T93A85(A63/T37)A83(A50/T37);决定转);决定转录的方向和精确的起始位点。录的方向和精确的起始位点。l 起始子起始子(initiator,Inr):与转录起点重叠的短的:与转录起点重叠的短的较保守序列,位于较保守序列,位于-3 +5,常有,常有Py2CAPy5序列,其序列,其中中A是
20、是mRNA中的第一个碱基;被转录因子中的第一个碱基;被转录因子TFD识识别,与转录起始点的选择有关,影响启动子的强度。别,与转录起始点的选择有关,影响启动子的强度。u上游启动子元件上游启动子元件(upstream promoter element,UPE):又称上游激活序列():又称上游激活序列(upstream activating sequence,UAS)位于核心启动子上游,主要包括位于核心启动子上游,主要包括CAAT框和框和GC框,各自的保守序列与结合的蛋白因子框,各自的保守序列与结合的蛋白因子各不相同,其功能是控制转录起始的频率。各不相同,其功能是控制转录起始的频率。l CAAT框:
21、位于上游框:位于上游-70 -80区区,其保守序列为,其保守序列为GG CCAATCT;l GC框:位于框:位于-80 -110区区,其保守序列为,其保守序列为GGGGC GG,是转录因子的,是转录因子的SP1结合位点。结合位点。l 既无既无TATA框也无起始子的基因的转录速率通常很框也无起始子的基因的转录速率通常很低,其起始点也不固定。低,其起始点也不固定。l 增强子(增强子(enhancer):增强真核生物启动子活性的):增强真核生物启动子活性的DNA顺序。长约顺序。长约100200bp,其核心组件常为,其核心组件常为812bp,可以单拷贝或多拷贝串联形式存在。,可以单拷贝或多拷贝串联形式
22、存在。特点:增强效应明显;特点:增强效应明显;可远距离调控;可远距离调控;增强作用与其序列增强作用与其序列方向无关;有组织和方向无关;有组织和细胞特异性;无基因细胞特异性;无基因专一性;受外部信号调控。专一性;受外部信号调控。u 远端调控区:某些基因的启动子远上游或下游区远端调控区:某些基因的启动子远上游或下游区域域(-100bp以上)可调节启动子的活性。以上)可调节启动子的活性。l 沉默子(沉默子(silencer):抑制基因表达活性的):抑制基因表达活性的DNA序序列,起与调控蛋白结合后可抑制转录起始复合物的列,起与调控蛋白结合后可抑制转录起始复合物的活化;其作用不受距离和取向限制。活化;
23、其作用不受距离和取向限制。l 应答元件:真核细胞应答元件:真核细胞DNA上存在能对特定环境因上存在能对特定环境因素作出应答反应的素作出应答反应的DNA序列。能专一结合特异性蛋序列。能专一结合特异性蛋白因子,从而调控基因白因子,从而调控基因特异表达,特异表达,如:如:糖皮质激素糖皮质激素应答元件、金属应答元件、血清应答元件等。应答元件、金属应答元件、血清应答元件等。真核生物启动子的保守序列真核生物启动子的保守序列上游元件的多样性:上游元件的多样性:真核真核RNA 聚合酶聚合酶II 启动子包含着启动子包含着TATA 盒、盒、CAAT 盒、盒、GC 盒以及其他序列元件之间的盒以及其他序列元件之间的不
24、同组合,没有哪一种上游元件是所有启动子所共同不同组合,没有哪一种上游元件是所有启动子所共同必需的。必需的。RNA聚合酶聚合酶启动子(启动子(III型启动子)型启动子)u 分为三个亚类;分为三个亚类;u 5S rRNA和和tRNA基因的启动子是内部启动子,基因的启动子是内部启动子,位于转录起始位点的下游,都由两部分组成;位于转录起始位点的下游,都由两部分组成;u snRNA启动子由三个部分组成,位于转录起始启动子由三个部分组成,位于转录起始位点上游。位点上游。snRNA5S rRNAtRNA原核生物终止子:原核生物终止子:在终止位点之前均有一个回文序在终止位点之前均有一个回文序列,由列,由RNA
25、形成发夹结构。形成发夹结构。四、终止子四、终止子依赖依赖因子的终止子:终止位点之前成发夹结构。因子的终止子:终止位点之前成发夹结构。不依赖不依赖因子的终止子:因子的终止子:称由为简单终止子,称由为简单终止子,DNA模板链中模板链中有约有约6个串连个串连A,转录,转录RNA的的3端端为寡聚为寡聚U。真核生物终止子:真核生物终止子:真核生物转录的终止信号和机制真核生物转录的终止信号和机制了解很少,其主要原因在于大多数了解很少,其主要原因在于大多数RNA在转录后很在转录后很快进行加工,难确定原初的快进行加工,难确定原初的3-端。端。加尾信号:加尾信号:DNA上上AATAAA+富含富含CA序列序列第三
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- RNA的生物合成 2 RNA 生物 合成
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