普通生物学-19基因的表达调控课件.ppt
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- 普通 生物学 _19 基因 表达 调控 课件
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1、Chapter22基因的表达调控基因的表达调控p 什么是什么是基因的表达调控基因的表达调控?p 原核生物的基因表达调控原核生物的基因表达调控p 真核生物的基因表达调控真核生物的基因表达调控Overview什么是基因的表达调控什么是基因的表达调控 So,what is the regulation of gene expression?p 一些相关的概念一些相关的概念 Repressor and repression 阻遏蛋白阻遏蛋白与与阻遏阻遏 Inducer and induction 诱导物诱导物与与诱导诱导 Positive regulation正调控正调控 Negative regul
2、ation负调控负调控一、一、原核生物的基因表达调控原核生物的基因表达调控Regulation of gene expression in prokaryotes阻遏与阻遏蛋白阻遏与阻遏蛋白阻遏蛋白阻遏蛋白这个过程被称为阻遏这个过程被称为阻遏 This process is called“repressioin”负调控与负调控与正调控正调控inducerco-activatoractivator这个过程被称为诱导这个过程被称为诱导1.大肠杆菌乳糖操纵子大肠杆菌乳糖操纵子E.coli lac operon的发现的发现:Francois Jacob and Jacques Monod(巴斯德研究所
3、巴斯德研究所Pasteur Institute,Paris,France)自自1958年起开始研究大肠杆菌乳糖操纵子的组成结年起开始研究大肠杆菌乳糖操纵子的组成结构以及调控过程构以及调控过程.于于1965年共享年共享 Nobel Prize in Physiology or Medicine.主要研究乳糖操纵子的两种突变体主要研究乳糖操纵子的两种突变体:1.蛋白质编码序列的突变体蛋白质编码序列的突变体.2.调节控制序列的突变体调节控制序列的突变体.(一)大肠杆菌乳糖操纵子模型(一)大肠杆菌乳糖操纵子模型2.Operon 操纵子操纵子-what is it?操纵子:是由在功能上彼此有关的几个结构
4、基因和控制区作组成。操纵子:是由在功能上彼此有关的几个结构基因和控制区作组成。操纵子包含操纵子包含:Structural gene 结构基因结构基因:编码蛋白质或:编码蛋白质或RNA的基因的基因Promoter 启动子启动子:标注转录起始位点的一段核苷酸序列:标注转录起始位点的一段核苷酸序列Operator 操纵基因操纵基因:可结合调节基因编码蛋白的一小段核苷酸:可结合调节基因编码蛋白的一小段核苷酸序列序列Terminator 终止子终止子:标注转录终止的一段核苷酸序列:标注转录终止的一段核苷酸序列操纵子以外包含:操纵子以外包含:Regulator gene 调节基因调节基因:参与其他基因表达
5、调控的编码基因:参与其他基因表达调控的编码基因Organization of an inducible gene containing an operonRegulatorStructural genesOperator3.大肠杆菌乳糖操纵子负调控工作原理大肠杆菌乳糖操纵子负调控工作原理:大肠杆菌主要利用葡萄糖作为碳和能源大肠杆菌主要利用葡萄糖作为碳和能源 在缺乏葡萄糖的情况下,大肠杆菌也可以利用其他在缺乏葡萄糖的情况下,大肠杆菌也可以利用其他的糖作为碳源和能源,例如乳糖的糖作为碳源和能源,例如乳糖 lactose Lactose 乳糖乳糖=disaccharide双糖双糖(glucose葡萄
6、糖葡萄糖+galactose半乳糖半乳糖)乳糖作为一种诱导物乳糖作为一种诱导物 inducer(效应分子效应分子effector molecule),刺激大肠杆菌细胞内大量,刺激大肠杆菌细胞内大量表达三种酶表达三种酶(相对于无乳糖供应,酶的表达量增加(相对于无乳糖供应,酶的表达量增加约约1000倍)倍)3.大肠杆菌乳糖操纵子负调控工作原理大肠杆菌乳糖操纵子负调控工作原理:乳糖表达的三种酶乳糖表达的三种酶:-galactosidase 半乳糖苷酶半乳糖苷酶(lacZ)水解乳糖形成葡萄糖和半乳糖水解乳糖形成葡萄糖和半乳糖可以转变乳糖形成异乳糖可以转变乳糖形成异乳糖 allolactose(乳糖(乳
7、糖的异构物)的异构物)Lactose permease 乳糖透过酶乳糖透过酶(lacY)可以转运乳糖透过大肠杆菌细胞壁和细胞质膜可以转运乳糖透过大肠杆菌细胞壁和细胞质膜Transacetylase 转乙酰酶转乙酰酶(lacA)此酶的功能尚不清楚此酶的功能尚不清楚Translation of lac operon in wild type and mutant E.coli.Functional state of the E.coli lac operon in the absence of lactoseFunctional state of the E.coli lac operon gro
8、wing on lactose乳糖阻遏蛋白四聚体模型乳糖阻遏蛋白四聚体模型Model of lac repressor tetramer(4 polypetides)protein乳糖本身并不是真正的效应分子,乳糖本身并不是真正的效应分子,异乳糖才是异乳糖才是乳糖操纵子真正的诱导物乳糖操纵子真正的诱导物。事实上,研究诱导作用很少使用乳糖,因为培事实上,研究诱导作用很少使用乳糖,因为培养基中的乳糖会被诱导合成的养基中的乳糖会被诱导合成的-半乳糖苷酶催半乳糖苷酶催化降解,从而使其浓度不断发生变化。化降解,从而使其浓度不断发生变化。实验室经常使用一种乳糖类似物实验室经常使用一种乳糖类似物异丙基硫异丙
9、基硫代半乳糖苷代半乳糖苷isopropyl-thio-galactoside(IPTG)代替乳糖。代替乳糖。Note:4.乳糖操纵子的正调控乳糖操纵子的正调控环腺苷酸环腺苷酸cAMP的受体蛋白又称为的受体蛋白又称为代谢降解物激活代谢降解物激活蛋白蛋白Catabolite activator protein(CAP)CAP与启动子结合是激活转录的必要条件与启动子结合是激活转录的必要条件cAMP的结合可以提高的结合可以提高CAP对双链对双链DNA的亲和力的亲和力当大肠杆菌生长在缺乏葡萄糖的培养基中时,当大肠杆菌生长在缺乏葡萄糖的培养基中时,cAMP合成量增加,与合成量增加,与CAP结合所形成的的复
10、合物结合所形成的的复合物具有激活乳糖启动子的功能具有激活乳糖启动子的功能Positive control of the lac operon with CAP1.大肠杆菌色氨酸操纵子大肠杆菌色氨酸操纵子 E.coli trp operon:色氨酸操纵子负责色氨酸色氨酸操纵子负责色氨酸 tryptophane的生物合的生物合成,它的激活与否完全根据培养基中有无色氨酸而成,它的激活与否完全根据培养基中有无色氨酸而定定 当培养基中又足够的色氨酸时,这个操纵子自动关当培养基中又足够的色氨酸时,这个操纵子自动关闭,缺乏色氨酸时操纵子被打开,结构基因表达闭,缺乏色氨酸时操纵子被打开,结构基因表达 色氨酸操
11、纵子的结构基因有色氨酸操纵子的结构基因有5个,分别以个,分别以 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA表示表示(二)大肠杆菌色氨酸操纵子(二)大肠杆菌色氨酸操纵子1.大肠杆菌色氨酸操纵子大肠杆菌色氨酸操纵子 E.coli trp operon:调节基因、启动子和操纵基因在调节基因、启动子和操纵基因在trpE基因的上游基因的上游 在在trpE基因和操纵基因之间有一段基因和操纵基因之间有一段162bp核苷酸核苷酸序列称为前导区序列称为前导区leader region(trpL)(二)大肠杆菌色氨酸操纵子(二)大肠杆菌色氨酸操纵子General organization of the Tr
12、p operon of E.coli:邻氨基苯甲酸合成酶邻氨基苯甲酸合成酶吲哚甘油磷吲哚甘油磷酸合成酶酸合成酶色氨酸合成酶色氨酸合成酶Regulator2.色氨酸操纵子的调节色氨酸操纵子的调节色氨酸操纵子的调节存在两种机制:色氨酸操纵子的调节存在两种机制:I.阻遏系统阻遏系统当培养基中富含色氨酸时,色氨酸与调节基因的编当培养基中富含色氨酸时,色氨酸与调节基因的编码蛋白结合形成有活性的阻遏蛋白。码蛋白结合形成有活性的阻遏蛋白。阻遏蛋白可以与操纵基因结合关闭色氨酸操纵子,阻遏蛋白可以与操纵基因结合关闭色氨酸操纵子,停止转录结构基因。停止转录结构基因。辅阻遏物辅阻遏物Functional state
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