chap12-真核生物基因表达调控-PPT课件.ppt
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1、分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控本章内容简介I.真核基因表达调控的特点II.真核基因表达调控的层次分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控I. 真核生物基因表达的调节特点1.真核基因表达调控的环节更多2.真核基因的转录与染色质的结构变化相关3.真核基因表达以正性调控为主4.其它调控特点:如个体发育复杂;受环境影响较小分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2.染色质结构影响基因转录 结论:紧密的染色质结构阻止基因表达常染色质(euchromatin)基因可以转录异染色质(hetrochromatin)基因不转录分子生物学分子生物学真核生物
2、的基因调控真核生物的基因调控3.真核基因表达以正性调控为主n多数真核基因在没有调控蛋白作用时是不转录的,需要表达时就要有激活的蛋白质来促进转录。换言之:真核基因表达以正性调控为主导。真核RNA聚合酶启动子亲和力低激活蛋白协同作用转录起始真核RNA聚合酶启动子分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控II. 真核基因表达调控的真核基因表达调控的层次层次1.DNA和染色体水平上的调控2.转录起始水平上3.转录后RNA加工过程和运送中的调控4.翻译水平5.翻译后的控制分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控1. DNA和染色体水平上的调控1.1 基因拷贝数的扩增或丢失和
3、基因重排1.2染色质结构的变化(活化)1.3 DNA在染色体的位置(常染色质、异染色质)1.4 CpG的甲基化修饰这些变化通常是永久性的,可随细胞分裂传递给子这些变化通常是永久性的,可随细胞分裂传递给子代,使这类细胞表达特定的基因谱,具有特定的表代,使这类细胞表达特定的基因谱,具有特定的表型,成为某种特化细胞,这就是细胞的决定于分化型,成为某种特化细胞,这就是细胞的决定于分化分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控基因扩增n基因扩增(gene amplification) :即基因组中的特定段落在某些情况下会复制产生许多拷贝。n例如:蛙成熟卵细胞在受精后的发育过程中其rRNA基
4、因(可称为rDNA)的扩增n基因扩增的调控机理至今还不清楚分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控基因扩增的意义n基因的扩增能够大幅度提高基因表达产物的量,适合了受精卵其后迅速发育分裂要合成大量蛋白质要求有大量核糖体的需要。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控基因丢失n有的生物在个体发育的早期在体细胞中要丢失部分染色体,而在生殖细胞中保持全部的基因组,被丢失的染色体其上的遗传信息可能对体细胞来说没有什么意义,而对生殖细胞的发育也许是不可缺少的。n例如:马蛔虫(Parascaris equoorum)和小表瘿蚊(Mayetiole destructor)的生殖
5、细胞的形成。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控基因重排n基因重排(gene rearrangement):即胚原性基因组中某些基因会再组合变化形成第二级基因。n例如:免疫球蛋白的基因分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控基因重排的生物学意义n这种基因重排使细胞可能利用几百个抗体基因的片段,组合变化而产生能编码达108种不同抗体的基因,提高对外界环境的适应性。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控1.2 染色质的结构变化(染色质的活化 )n组蛋白的作用n转录活跃区域对核酸酶敏感度增加nDNA拓扑结构变化nDNA碱基修饰变化染色质重塑染色质
6、重塑 (chromatin remodeling)染色质中与转录相关的结构变化称为染色质重塑分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控组蛋白的作用 n组蛋白是碱性蛋白质,带正电荷,可与DNA链上带负电荷的磷酸基相结合。n组蛋白与DNA结合阻止DNA上基因的转录,去除组蛋白基因又能够转录。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控1.2染色质结构的变化(活化)组蛋白对基因转录活性的影响组蛋白H1作为核小体交联剂,可以增强由核心组蛋白引起的转录抑制组蛋白的乙酰化和去乙酰化对转录活性的调节未乙酰化的组蛋白可以抑制转录,而乙酰化的组蛋白抑制转录能力减弱分子生物学分子生物学真
7、核生物的基因调控真核生物的基因调控1.3 DNA在染色体的位置(常染色质、异染色质)nEuchromatin (常染色质):染色质较伸展,处于转录活性状态nHeterrochromatin (异染色质):染色质高度压缩,处于转录被抑制状态 (10%)分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控转录活跃区域对核酸酶敏感度增加 n活跃进行转录的染色质区域受DNase消化常出现100-200bp的DNA片段,且长短不均一,说明其DNA受组蛋白掩盖的结构有变化,出现了对DNase高敏感点(hypersensitive site)。n高敏感点常出现在转录基因的5侧区、3末端或在基因上,多在调
8、控蛋白结合位点的附近,分析该区域核小体的结构发生变化,有利于调控蛋白的结合而促进转录。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控DNA拓扑结构变化n天然双链DNA的构象大多是负性超螺旋。当基因活跃转录时,RNA聚合酶转录方向前方DNA的构象是正性超螺旋,其后面的DNA为负性超螺旋。正性超螺旋会拆散核小体,有利于RNA聚合酶向前移动转录;而负性超螺旋则有利于核小体的再形成。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控DNA甲基化与基因表达甲基化与基因表达DNA甲基化的主要形式甲基化的主要形式n5-甲基胞嘧啶nN6-甲基腺嘌呤n7-甲基鸟嘌呤n在真核生物中,5-甲基胞嘧啶
9、主要出现在CpG和CpXpG中,原核生物中CCA/TGG和GATC也常被甲基化。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控DNA甲基化与基因表达 n真核生物基因组DNA的甲基化(Methylation)n哺乳动物基因组中5%的C为甲基化(m C),mC主要存在于CpG二核苷酸中nCG岛(CG islands): CpG二核苷酸序列常成簇聚集并零散地分布于人基因组中,形成CpG岛。CpG岛常与基因相连(可作为寻找基因的标记)。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控DNA甲基化和CG岛n由于甲基化胞嘧啶极易在进化中丢失,所以,高等真核生物中CG序列远远低于其理论值。
10、n哺乳类基因组中约存在4万个CG islands,大多位于转录单元的5区。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控n基因甲基化状态:n1、高度甲基化: 基因为持续失活(如女性的一条X染色体;n2、诱导去甲基化:如组织或发育阶段特异性表达基因;n3、持续低水平甲基化:具有转录活性(如持家基因)。DNA甲基化与基因表达 总结:基因表达与甲基化呈负相关分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控简答题n简述真核细胞基因组结构特点及基因表达调控方式。(10分)(第四军医大分子生物学)n真核生物的基因表达调控可以在哪些水平上发生?何谓转录前调控,它有哪几种主要方式,各发生在什
11、么发育时期?试举例说明之。(10分) (中科院2001细胞学)分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控选择题真核生物DNA中大约有百分之2-7的胞嘧啶存在甲基化修饰,绝大多数甲基化发生二核苷酸对上 A. CC B. CT C. CG D. CA(中科院上海生化所 98) 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控选择题n非洲爪蟾体细胞中rDNA拷贝数约有500个,而在卵母细胞中的拷贝数约增加了倍,可以用来转录合成卵裂所需要的ribosome。na.1000 b.2000 c.4000 d.400n(中科院上海生化所 2001)分子生物学分子生物学真核生物的基因调控
12、真核生物的基因调控判断题n活跃转录的基因均位于常染色质中,处于异染色质中的基因通常不表达。 ( ) 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2. 转录水平的调控n2.1 基因转录的顺式调控元件n2.2 基因转录的反式作用因子n2.3 转录激活因子的作用机制分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2.1基因转录的顺式调控元件 n顺式调控元件(cis-regulating element)是指对基因表达有调控活性的DNA序列,其活性只影响与其自身同处于一个DNA分子上的基因 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2.1基因转录的顺式调控元件a. 正
13、调控元件:启动子(promoter)增强子(enhancer)b. 负调控元件沉寂子(silencer) 负调控元件是能抑制基因表达的序列c. 其它顺式调控元件 :应答元件 转座元件 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控最常见的应答元件: 1.热激应答元件(heatshock response element,HSE)2.糖皮质应答元件(glucocorticoid response element,GRE)3.金属应答元件(metal response element,MRE)应答元件(response element)GRE is the recognition sit
14、e of glucocorticoid receptor.Heat shock response element (HSE) is present in heat shock protein genes. 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2.2 基因转录的反式作用因子 n转录水平的调控主要是通过与多种DNA元件结合的蛋白因子来实现 n反式作用因子(trans-acting factor)是通过识别和结合顺式调控元件的核心序列而调控靶基因转录效率的一组蛋白质n反式作用因子对基因表达的调控可正(激活)可负(阻遏) 分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控补充
15、:反式作用及反式作用元件n调控基因不仅能对同一条DNA链上的结构基因起表达调控作用,而且能对不在一条DNA链上的结构基因起作用,在遗传学实验上称为反式作用(trans-action),调控基因就属于反式作用元件(trans-acting element),其编码产生的调控蛋白称为反式调控因子(trans-acting factor)。分子生物学分子生物学真核生物的基因调控真核生物的基因调控2.2.1 反式作用因子的结构区域a.DNA结合域(DNA binding domain),多由60-100个氨基酸残基组成的几个亚区组成。b.转录激活域(activating domain),常由30-10
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