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第五章 原核基因表达调控模式;第一节 原核基因表达调控总论 第二节 乳糖操纵子 第三节 色氨酸操纵子 第四节 其他操纵子 第五节 转录后调控;一、基因表达的概念 基因表达(Gene expression):从DNA到蛋白质的过程,即基因转录及翻译的过程。;二、基因表达的一般规律 ——时间性和空间性;2、空间特异性(Spatial specificity); 组成型表达(无时空特异性) 指不大受环境变动而变化的一类基因表达。 某些基因在一个个体的几乎所有细胞中持续表达,通常被称为管家基因(Housekeeping gene)。 无论表达水平高低,管家基因较少受环境因素影响。区别于其他基因,这类基因表达被视为组成型表达。 ; 适应性表达 指环境变化易使其表达水平变动的一类基因表达。 特定环境信号刺激下,基因被激活,基因表达产物增加,这种基因称为可诱导基因。 特定环境信号刺激下,基因被抑制,基因表达产物减少,这种基因称为可阻遏基因。 ;四、基因表达调控;原核生物的基因表达调控 取决于环境因素及细胞对环境条件的适应 从DNA、转录和翻译三个方面均可调控 操纵子—原核生物转录水平上调控的主要方式 ;;结构基因(Structural gene):编码各类具有不同结构和功能的蛋白质或RNA的基因。 调节基因(Regulator gene):编码调节蛋白来调节结构基因转录的基因。 操纵基因(Operator):DNA上的一个位点,调节蛋白与之结合能调控相邻启动子是否起始转录结构基因。;; 正转录调控: 如果在没有调节蛋白(激活蛋白)存在时,结构基因 转录是关闭的,有了调节蛋白后基因转录活性被开启。; 负转录调控: 如果在没有调节蛋白(阻遏蛋白)存在时,结构基因 转录是开启的,有了调节蛋白后基因转录活性被关闭。;诱导(Induction):通过小分子诱导物参与,使阻遏蛋白失活或激活蛋白活化,来实现结构基因转录表达的调控。 阻遏(Repression):通过小分子辅阻遏物参与,使激活蛋白失活或阻遏蛋白活化,来实现结构基因不转录表达的调控。; 正控诱导:效应物(诱导物)的存在,使激活蛋白处于活性状态,结构基因转录。 正控阻遏:效应物(辅阻遏物??的存在,使激活蛋白处于失活状态,结构基因不转录。 负控诱导:效应物(诱导物)的存在,使阻遏蛋白处于失活状态,结构基因转录。 负控阻遏:效应物(辅阻遏物)的存在,使阻遏蛋白处于活性状态,结构基因不转录。 ;六、转录水平上调控的其他形式;大肠杆菌中的各种σ因子比较;2、弱化子对基因活性的影响 3、降解物对基因活性的调节 4、细胞的应急反应 ;第一节 原核基因表达调控总论 第二节 乳糖操纵子 第三节 色氨酸操纵子 第四节 其他操纵子 第五节 转录后调控;;lac体系受调控的证据 ;一、乳糖操纵子的结构;大肠杆菌乳糖操纵子模型 结构基因(Z、Y、A): β-半乳糖苷酶: 乳糖 半乳糖 + 葡萄糖 β-半乳糖苷透过酶: 使乳糖能透过细胞膜 乙酰基转移酶 启动子(promotor, P):lacP 操纵基因(operator, O):lacO 调节基因(lacI):产生的阻遏蛋白可结合操纵基因 ;当细菌在含有葡萄糖和乳糖的培养基中生长时,通常优先利用葡萄糖,而不利用乳糖。 当培养基中含有充分的乳糖,但不含葡萄糖时,细菌会自动产生透过酶和半乳糖苷酶来分解乳糖,以资利用。 当培养基中不含乳糖时,细菌便自动关闭乳糖操纵子,以免浪费物质和能量。 ;; 操纵基因是DNA上的一小段序列(仅为26bp),是阻遏物的结合位点,具有回文结构。 ; 当阻遏物与操纵基因结合时,lac mRNA的转录起始受到抑制。;阻遏物结构;阻遏物自聚形成四聚体;; 诱导物能通过与阻遏物结合,改变它的三维构象,使之不能与操纵基因结合。所以,当有诱导物存在时,操纵基因区不会被阻遏物占据,启动子能够顺利起始mRNA的合成。 ;调节蛋白:分解代谢基因激活蛋白(Catabolic gene activator protein, CAP) —激活蛋白 CAP-cAMP复合物是激活转录的必要条件 CAP亚基由两个结构域,氨基末端结构域与cAMP结合,羧基末端结构域与DNA结合 CAP-cAMP复合物可以结合到乳糖操纵子的CAP结合位点,以此帮助RNA聚合酶与启动子区域结合。;+ + + + 转录;(3)协调调节;The Lac Operon:When Glucose Is Present But Not Lactose;The
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