基因表达调控基本理论课件.ppt
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- 基因 表达 调控 基本理论 课件
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1、基因表达调控呈现多层次和复杂性基因表达调控呈现多层次和复杂性基因表达的多级调控基因表达的多级调控基因激活基因激活拷贝数拷贝数重排重排甲基化程度甲基化程度转录起始转录起始 转录后加工转录后加工mRNA降解降解蛋白质翻译蛋白质翻译翻译后加工修饰翻译后加工修饰蛋白质降解等蛋白质降解等转录起始转录起始1.DNA水平的调控水平的调控1.1 染色质的丢失染色质的丢失1.2 基因扩增基因扩增1.3 基因重排基因重排1.4 DNA甲基化甲基化(表达降低表达降低,X染色体失活中心染色体失活中心)1.5 染色体结构染色体结构(常染色质常染色质 和和 异染色质异染色质)1.1 染色质的丢失:不可逆染色质的丢失:不可
2、逆 核的全能性:细胞核内保存了个体发育所必需的全部核的全能性:细胞核内保存了个体发育所必需的全部基因基因1.2 基因扩增(基因扩增(gene amplification):增加基因的拷:增加基因的拷贝数贝数 非洲爪蟾卵母细胞非洲爪蟾卵母细胞rRNA基因卵裂时,扩增基因卵裂时,扩增2000倍,达倍,达1012个核糖体个核糖体 药物:诱导抗药性基因的扩增;肿瘤细胞:原癌基因药物:诱导抗药性基因的扩增;肿瘤细胞:原癌基因拷贝数异常增加拷贝数异常增加1.3 基因重排(基因重排(gene rearrangement):):1.4 DNA甲基化(甲基化(DNA methylation):):mCpG,即,
3、即“CpG岛岛(CpG-rich islands)”甲基化甲基化(methylated)程度高,基因表达程度高,基因表达降低降低;去甲基化去甲基化(undermethylated):基因表达:基因表达增加增加。机理:机理:DNA 甲基化导致某些区域甲基化导致某些区域DNA构象构象变化,从而影变化,从而影响蛋白质与响蛋白质与DNA 的相互作用,抑制了转录因子与的相互作用,抑制了转录因子与启动区启动区DNA的结合效率。的结合效率。结构收缩结构收缩弱启动子弱启动子:稀少的甲基化就能使其完全失活。稀少的甲基化就能使其完全失活。强启动子(带增强子)强启动子(带增强子):即使不去甲基化也可恢复其转录活性。
4、即使不去甲基化也可恢复其转录活性。若进一步提高甲基化密度,即使增强后的启动若进一步提高甲基化密度,即使增强后的启动 子仍无转录活性。子仍无转录活性。DNA甲基化与甲基化与X染色体失活染色体失活 雌性胎生哺乳动物细胞中两条X染色体之一在发育早期随机失活 X染色体失活中心(X-chromosome inactivation center,Xic):Xist基因(Xi-specific transcript)XistX染色体染色体其他位点其他位点甲基化,不转录甲基化,不转录活性活性去甲基化,活性去甲基化,活性去甲基化,转录去甲基化,转录失活失活甲基化,失活甲基化,失活常染色质常染色质:结构松散,基因
5、结构松散,基因表达表达异染色质异染色质:结构紧密,基因结构紧密,基因不表达不表达有基因表达活性的染色质有基因表达活性的染色质DNA对对 DNase更敏感,更敏感,即即Dnase的敏感性可作为的敏感性可作为该基因的转录活性的标志。该基因的转录活性的标志。1.5 染色质(染色质(chromatin)或染色体)或染色体(chromosome)结构对基因表达的)结构对基因表达的调控:调控:Acetylation of H3 and H4 is associated with active chromatin,while methylation is associated with inactive c
6、hromatin.组蛋白的修饰组蛋白的修饰乙酰化的组蛋白乙酰化的组蛋白抑制了抑制了核小体的浓缩,使转录核小体的浓缩,使转录因子因子更容易更容易与基因组的这一部分相接触,有利与基因组的这一部分相接触,有利于于提高基因的转录活性提高基因的转录活性。Sites of post-translational modifications on the histone tailsZhang Y.,Reinberg D.Genes Dev.2001;15:2343-23602.转录水平调控转录水平调控转录水平的调控转录水平的调控-最重要最重要 转录起始转录起始-反式作用因子活性调节反式作用因子活性调节 顺式作
7、用元件顺式作用元件 和和 反式作用因子的相互作用反式作用因子的相互作用;以正调控为主以正调控为主转录起始转录起始2.1.1 真核基因顺式作用元件影响基因转录活性真核基因顺式作用元件影响基因转录活性(1)启动子)启动子真核基因启动子是真核基因启动子是RNA聚合酶结合位聚合酶结合位点周围的一组转录控制组件,至少包括一点周围的一组转录控制组件,至少包括一个个转录起始点转录起始点以及一个以上的以及一个以上的功能组件功能组件。TATA盒盒GC盒盒CAAT盒盒2.1 RNA Pol II转录起始的调节转录起始的调节非常复杂非常复杂CCAAT盒盒GC盒盒TATA盒盒转录起始点转录起始点高等真核生物高等真核生
8、物上游激活序上游激活序列(列(UAS)TATA盒盒转录起始点转录起始点酵母酵母图图13-7 真核基因启动子的典型结构真核基因启动子的典型结构(2)增强子)增强子(enhancer)指远离转录起始点、决定基因的时间、指远离转录起始点、决定基因的时间、空间特异性、增强启动子转录活性的空间特异性、增强启动子转录活性的DNA序列。其发挥作用的方式通常与方向、距离序列。其发挥作用的方式通常与方向、距离无关。无关。(3)沉默子)沉默子(silencer)某些基因的负性调节元件,当其结合特某些基因的负性调节元件,当其结合特异蛋白因子时,对基因转录起阻遏作用。异蛋白因子时,对基因转录起阻遏作用。反式作用因子是
9、真核细胞中重要的转录调控蛋反式作用因子是真核细胞中重要的转录调控蛋白白(1)转录调节因子分类(按功能特性)转录调节因子分类(按功能特性)基本转录因子基本转录因子(general transcription factors)是是RNA聚合酶结合启动子所必需的一聚合酶结合启动子所必需的一组蛋白因子,决定三种组蛋白因子,决定三种RNA(mRNA、tRNA及及rRNA)转录的类别。转录的类别。特异转录因子特异转录因子(special transcription factors)为个别基因转录所必需,决定该基因为个别基因转录所必需,决定该基因的时间、空间特异性表达。的时间、空间特异性表达。转录激活因子转
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