第三章章节-生物信息传递(上)-从DNA到RNA资料课件.ppt
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- 第三 章节 生物 信息 传递 DNA RNA 资料 课件
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1、2022-12-161第三章 生物信息传递(上)从DNA到RNA逆转录2022-12-162p 转录(transcription)以DNA单链为模板,NTP为原料,在依赖DNA的RNA聚合酶催化下合成RNA链的过程。p 模板链(模板链(template strans)或或无意义链无意义链(antisense strand):作为模板,按碱基互补配对原则转录成作为模板,按碱基互补配对原则转录成RNA的的DNA链。链。p 编码链(编码链(coding strand)或或有意义链有意义链(sense strand)与模板链互补的非模板链,其编码区的碱基序列与转与模板链互补的非模板链,其编码区的碱基序
2、列与转录产物录产物mRNA的序列相同(仅的序列相同(仅T、U互换)。互换)。2022-12-163编码链(编码链(coding strand)模板链(模板链(template strans)2022-12-164相同或相似差异转录复制模板DNA模板链转录两股链均可复制原料核苷三磷酸NTPdNTP碱基配对 遵从碱基配对原则A-U;T-A;G-CA-T;G-C聚合酶依赖DNA的聚合酶RNA聚合酶DNA聚合酶产物多核苷酸链mRNA,tRNA,rRNA 等子代双链DNA特点不对称转录半保留、半不连续复制转录与复制的异同点2022-12-165第一节第一节 RNA转录的基本过程转录的基本过程第二节第二节
3、 转录机器的主要成分转录机器的主要成分第三节第三节 启动子与转录的起始启动子与转录的起始第四节第四节 原核生物与真核生物原核生物与真核生物 mRNA 特征的比较特征的比较第五节第五节 终止与抗终止终止与抗终止第六节第六节 内含子的剪切、编辑及化学修释内含子的剪切、编辑及化学修释2022-12-166第一节 RNA 的 转录一、转录的基本过程模板的识别转录的起始通过启动子转录的延伸转录的终止2022-12-167随机扩散随机扩散定向取代定向取代随机行走随机行走模板识别:模板识别:RNA聚合酶与启动子聚合酶与启动子DNA双链相互作用并与之相结合的过程双链相互作用并与之相结合的过程.在原核生物中,因
4、子因子辨认辨认-35区,区,全酶全酶与该区与该区结合形成疏松复合物,结合形成疏松复合物,继而全酶向继而全酶向-10区及区及起始起始位点位点移动,到起始位点移动,到起始位点后全酶与后全酶与DNA结合紧密。结合紧密。启动子(启动子(promoter):是基因转录起始所必是基因转录起始所必需的一段需的一段DNA序列,序列,是基因表达调控的上是基因表达调控的上游顺式作用元件之一。游顺式作用元件之一。2022-12-168全酶全酶-启动子形成启动子形成闭合二重复合体闭合二重复合体;闭合复合体转变为闭合复合体转变为开放复合体开放复合体;整合进最初两个核苷酸,形成一整合进最初两个核苷酸,形成一个磷酸二酯键,
5、形成个磷酸二酯键,形成三重复合体三重复合体;转录的起始转录的起始原核生物转录的起始通过启动子通过启动子在酶不需要移动时,即可加入在酶不需要移动时,即可加入9个核苷酸,但在加入核苷酸过程个核苷酸,但在加入核苷酸过程中,随时可能释放中,随时可能释放RNA;起始成功后,起始成功后,释放出释放出 因子因子。2022-12-169真核生物转录的起始 真核生物有三种RNA聚合酶,分别催化不同RNA的合成,每种酶的作用均需一些蛋白辅助因子的参与,将这些因子称为转录因子。转录因子的命名冠以聚合酶的名称,如RNA聚合酶II所需的转录因子称为转录因子II(transcription factor II,TF II
6、)。TFs 帮助RNA聚合酶识别启动子。TFs(转录因子)必须先与DNA形成复合物,帮助RNA聚合酶定位到转录起始的位点。RNA聚合酶和转录因子在DNA上的定位形成前起始复合物,由于转录因子的作用复合物由封闭型转换成开放型。2022-12-1610正常的延伸中,新的正常的延伸中,新的磷酸二磷酸二酯键酯键在特定的活性位点进行;在特定的活性位点进行;出现故障时,出现故障时,RNA聚合酶停聚合酶停止前进并回撤;止前进并回撤;在在RNA的的3端切割,形成新的端切割,形成新的3-OH末端;末端;重新开始延伸重新开始延伸RNA链。链。转录的延伸转录的延伸(NMP)n+NTP=(NMP)n+1+PPi202
7、2-12-1611转录的终止RNA聚合酶释放RNA链释放DNA恢复成双螺旋状态2022-12-1612第二节第二节 转录机器的主要成分转录机器的主要成分一、一、RNA聚合酶聚合酶RNA聚合酶主要以聚合酶主要以双链双链DNA为模板;为模板;RNA聚合酶聚合酶是转录过程中最关键的酶;是转录过程中最关键的酶;每个细胞中约有每个细胞中约有7 000个个RNA 聚合酶;聚合酶;任何时候大约任何时候大约2 0002 500个核心酶执个核心酶执行转录功能。行转录功能。2022-12-1613催化中心:参与核心酶组装及的启动子识别 全 酶2 核心酶 2亚基识别模板链并与启动子结合使转录起始,在 转录延伸阶段,
8、亚基与核心酶解离,仅由核心酶参与延伸过程。1、原核生物、原核生物RNA聚合酶聚合酶与模板DNA、底物NTP及新生RNA链结合2022-12-1614 核心酶可以核心酶可以DNA为模板合成为模板合成RNA,但不能在正,但不能在正确的位点起始。起始必须有确的位点起始。起始必须有 因子;因子;因子能够因子能够提高提高酶和启动子识别的特异性,同时也酶和启动子识别的特异性,同时也降低降低酶和非特异酶和非特异位点的亲和力。在某些细菌细胞内含有能识别不同位点的亲和力。在某些细菌细胞内含有能识别不同启动子的启动子的 因子,以适应不同生长发育阶段的要求,因子,以适应不同生长发育阶段的要求,调控不同基因转录的起始
9、。调控不同基因转录的起始。因子因子因子基因功能70rpoD广泛32rpoH热休克54rpoN氮代谢2022-12-1615聚合酶前进时,将前聚合酶前进时,将前端的端的DNA双链解旋,双链解旋,在后方则重新结合。在后方则重新结合。聚合酶所保护的聚合酶所保护的DNA序列约为序列约为40 bp,而解,而解旋的旋的DNA区域大约区域大约17 bp,RNA的的3端大约端大约有有2030个核苷酸与个核苷酸与DNA或聚合酶结合,或聚合酶结合,而其中而其中RNA-DNA杂交杂交区仅约区仅约9 bp。2022-12-1616 2、真核生物的、真核生物的RNA聚合酶聚合酶酶酶细胞内定位细胞内定位转录产物转录产物相
10、对活性相对活性对对-鹅膏蕈碱的敏感鹅膏蕈碱的敏感程度程度RNA聚合酶聚合酶I核仁核仁rRNA5070不敏感不敏感RNA聚合酶聚合酶II核质核质mRNA2040敏感敏感RNA聚合酶聚合酶III核质核质tRNA约约10存在物种特异性存在物种特异性 2022-12-1617p 真核生物真核生物RNA聚合酶一般由聚合酶一般由816个亚基所组成。个亚基所组成。其中其中RNA 聚合酶聚合酶II的两个大亚基(的两个大亚基(RPB1和和RPB2)与细菌核心酶的两个大(与细菌核心酶的两个大(和和);();(RPB3和和RPB11)与)与亚基同源;亚基同源;RPB6与与亚基同源。亚基同源。p 真核生物真核生物RN
11、A聚合酶共性:聚合酶中有两个相对聚合酶共性:聚合酶中有两个相对分子质量超过分子质量超过1X105的大亚基;三类聚合酶有共显的大亚基;三类聚合酶有共显小亚基的倾向。小亚基的倾向。2022-12-1618pRNA聚合酶聚合酶I的转录产物是的转录产物是45S rRNA,经剪接修,经剪接修饰后生成除饰后生成除5S rRNA外的各种外的各种rRNA。pRNA聚合酶聚合酶II在核内转录生成在核内转录生成hnRNA,经剪接加,经剪接加工后生成成熟工后生成成熟mRNA被运送到细胞质中作为蛋白被运送到细胞质中作为蛋白质合成的模板。质合成的模板。p 核不均一核不均一RNA(heterogeneous nuclea
12、r RNA,hnRNA):核内未被剪接的有内含子的:核内未被剪接的有内含子的mRNA前前体,或是核内体,或是核内mRNA的初级转录产物。的初级转录产物。2022-12-1619pRNA聚合酶聚合酶III的转录产物是的转录产物是tRNA,5S rRNA,snRNA。pSnRNA(small nuclear RNA),即核内小),即核内小RNA,主要存在于核内,是核内,主要存在于核内,是核内100300个核个核苷酸序列的小型苷酸序列的小型RNA,参与,参与RNA的剪接。的剪接。2022-12-16202、转录复合物全酶全酶-启动子形成启动子形成闭合二重复合体闭合二重复合体;闭合复合体转变为闭合复合
13、体转变为开放复合体开放复合体;整合进最初两个核苷酸,形成一个整合进最初两个核苷酸,形成一个磷酸二酯键,形成磷酸二酯键,形成三重复合体三重复合体;在酶不需要移动时,即可加入在酶不需要移动时,即可加入9个核个核苷酸,但在加入核苷酸过程中,随苷酸,但在加入核苷酸过程中,随时可能释放时可能释放RNA;起始成功后,起始成功后,释放出释放出 因子因子。核心酶、核心酶、DNA和新生和新生RNA组成组成转录转录延伸复合物延伸复合物。2022-12-1621 转录因子(转录因子(transcription factor,TF):真:真核生物转录起始过程中,除核生物转录起始过程中,除RNA聚合酶之聚合酶之外的其它
14、辅助因子统称为转录因子。外的其它辅助因子统称为转录因子。2022-12-1622一、转录的基本过程模板的识别转录的起始通过启动子转录的延伸转录的终止二、转录的主要机器RNA聚合酶转录复合物原核生物真核生物核心酶 因子因子闭合二重复合体开放二重复合体三重复合体转录延伸复合物2022-12-1623第三节第三节 启动子与转录的起始启动子与转录的起始一、启动子区的基本结构一、启动子区的基本结构 启动子(启动子(promoter):是一段位于结构:是一段位于结构基因基因5端上游区的端上游区的DNA序列,能活化序列,能活化RNA聚聚合酶,使之与模板合酶,使之与模板DNA准确地相结合并具有准确地相结合并具
15、有转录起始的特异性。转录起始的特异性。2022-12-1624 转录单元(转录单元(transcription unit):是一段:是一段从启动子开始到终止子结束的从启动子开始到终止子结束的DNA序列,序列,RNA聚合酶从转录起始位点开始沿着模板前进,直聚合酶从转录起始位点开始沿着模板前进,直到终止子为止,转录出一条到终止子为止,转录出一条RNA链。链。转录起始位点:转录起始位点:是指与新生是指与新生RNA链第一个链第一个核苷酸相对应核苷酸相对应DNA链上的碱基,研究证实通常链上的碱基,研究证实通常为一个嘌呤。为一个嘌呤。2022-12-1625转录单元转录单元(transcription u
16、nit)起点起点(startpoint)上游上游(upstream)下游下游(downstream)2022-12-1626启动子区的基本结构细菌启动子特征:细菌启动子特征:1、起点通常是一个、起点通常是一个嘌呤嘌呤;2、起点上游、起点上游10 bp处,有一约处,有一约6 bp的保守区域,称为的保守区域,称为-10 区区(也叫(也叫Pribnow Box),共有序列为:),共有序列为:T80 A95 T45 A60 A50 T96;3、起点上游、起点上游35 bp处,有一约处,有一约 6 bp的保守区,称为的保守区,称为-35区区,共有序列为:,共有序列为:T82 T84 G78 A65 C5
17、4 A45;4、90%的启动子中,的启动子中,-10与与-35区的距离在区的距离在16-19bp之间;之间;两个保守区之间的序列并不重要,但距离很两个保守区之间的序列并不重要,但距离很关键关键。2022-12-16272022-12-1628TATA box:位于:位于RNA聚合酶聚合酶II转录起点上游约转录起点上游约-35-25 bp处的共同序列处的共同序列TATAAA,绝大多数情况下全部,绝大多数情况下全部是是A-T碱基对,只有少数含有碱基对,只有少数含有G-C。CAAT box:在起点上游:在起点上游-78-70 bp处还有另一段共处还有另一段共有序列有序列CCAAT,称为,称为CAAT
18、区。区。GC box:在起点上游:在起点上游-110-80 bp处有一段富含处有一段富含GC碱碱基对的序列(基对的序列(GCCACACCC或或GGGCGGG),称为),称为GC区。区。增强子增强子:能强化转录起始频率的:能强化转录起始频率的DNA序列。序列。真核生物基因中启动子特征:2022-12-1629二、启动子区的识别二、启动子区的识别 RNA聚合酶对启动子的识别是通过与聚合酶对启动子的识别是通过与碱基上的氢键供体和受体在一定距离内互碱基上的氢键供体和受体在一定距离内互补,形成补,形成氢键氢键而实现的。而实现的。启动子的功能既受启动子的功能既受DNA序列序列的影响,又的影响,又受其受其构
19、象构象的影响。的影响。2022-12-163070的氨基酸与启动子的氨基酸与启动子-10区非模板区非模板链特异碱基的结合链特异碱基的结合2022-12-16312022-12-1632第四节 原核生物与真核生物 mRNA 特征的比较一、原核生物mRNA的特征1、半衰期短基因的连续性转录和翻译在时间和空间上的一致性2022-12-16332、许多原核生物 mRNA 以多顺反子的形式存在 操纵子(操纵子(operon)功能相关的基因前后串联,功能相关的基因前后串联,再加一个共同的调节基因和一组共同的控制位点即再加一个共同的调节基因和一组共同的控制位点即启启动子(动子(promoter)和和操作子(
20、操作子(operator)在基因转在基因转录时协同作用。细菌基因表达调控的这样一个完整的录时协同作用。细菌基因表达调控的这样一个完整的单元,称为单元,称为操纵子(操纵子(operon)。多顺反子(多顺反子(polycistronic mRNA):编码多个蛋:编码多个蛋白质的白质的mRNA称为多顺反子称为多顺反子mRNA。单顺反子单顺反子(monocistronic mRNA):只编码一个:只编码一个蛋白质的蛋白质的mRNA称为单顺反子称为单顺反子mRNA。2022-12-1634-半乳糖苷酶透过酶乙酰基转移酶大肠杆菌乳糖操纵子阻遏蛋白2022-12-1635mRNAAUG 之前的之前的5 端上
21、游非编码区端上游非编码区编码区编码区终止密码子之后终止密码子之后3端下游非编码区端下游非编码区2022-12-1636l3、原核生物、原核生物mRNA 5端无帽子结构,端无帽子结构,3 端端没有或只有较短的没有或只有较短的poly(A)结构,在起始密码结构,在起始密码子子AUG上游上游712个核苷酸处有个核苷酸处有6个核苷酸的个核苷酸的保守序列,被称为保守序列,被称为SD序列。序列。SD序列在与核糖体的结合过程中起作用。序列在与核糖体的结合过程中起作用。2022-12-16375 5 Gppp+pppApNpNp.5 5 GpppApNpNp.+pp+p 在在磷酸酶磷酸酶的作用下,将的作用下,
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