真核生物基因表达的dna水平调控包括什么方式?
1、转录起始水平。
这一环节是调控的最主要环节,由对基因转录活性的调控来完成,包括基因的空间结构、折叠状态、DNA上的调控序列、与调控因子的相互作用等。a.活化染色质:在真核生物体内,RNApol与启动子的结合受染色质结构的限制,需通过染色质重塑来活化转录。常态下,组蛋白可使DNA链形成核小体结构而抑制其转录,转录因子若与转录区结合则基因具有转录活性。因而基础水平的转录是限制性的,核小体的解散时必要前提,组蛋白与转录因子之间的竞争结果可以决定是否转录。组蛋白的抑制能力可因其乙酰化而降低。另外,由于端粒位置效应或中心粒的缘故,抑或是收到一些蛋白的调控,真核生物细胞可能出现10%的异染色质,异染色质空间上压缩紧密,不利于转录。b.活化基因:真核生物编码蛋白的基因含启动子元件和增强子元件(启动子:在DNA分子中,RNA聚合酶能够识别、结合并导致转录起始的序列。增强子:指能使与它连锁的基因转录频率明显增加的DNA序列。),转录因子与启动子元件相互作用调节基因表达;转录激活因子与增强子元件相互作用,再通过与结合在启动子元件上的转录因子相互作用来激活转录。两种元件以相同的机制作用于转录。真核生物RNApol对启动子亲和力很小或没有,转录起始依赖于多个转变路激活因子的作用,而若干个调节蛋白与特定DNA序列的结合大大提高了活化的精确度,无疑是这一作用机制的一大优势。在这一作用中,增强子与适当的调节蛋白作用以增加临近启动子的转录是没有方向性的,典型的增强子可以出现在转录起始位点上游或下游。RNApol与启动子的结合一般需要三种蛋白质的作用,即基础转录因子(又名通用转录因子)、转录激活因子和辅激活因子。能直接或间接地识别或结合在各类顺式作用元件上,参与调控靶基因转录的蛋白质又名转录因子。基础转录因子与RNApol结合成全酶复合物并结合到启动子上,转录激活因子可以以二聚体或多聚体的形式结合到DNA靶位点上,远距离或近距离作用域启动子。在远距离作用时,往往还会有绝缘子参与,以阻断邻近的增强子对非想关基因的激活;在近距离作用时,结构转录因子可以改变DNA调控区的形状,使其他蛋白质相互作用、激活转录。2、转录后水平。真核生物mRNA前体须经过5’-加帽、3’-加尾以及拼接过程、内部碱基修饰才能成为成熟度的mRNA,加帽位点与加尾位点、拼接点的选择就成了调控的手段。a.5’-加帽:几乎所有的真核生物和病毒mRNA的5’端都具有帽子结构,其作用为保护mRNA免遭5’外切酶降解、为mRNA的核输出提供转运信号和提高翻译模板的稳定性和翻译效率。实验证实,对于通过滑动搜索起始的转录过程来说,mRNA的翻译活性依赖于5’端的帽子结构。b.3’-加尾:3’UTR序列及结构调节mRNA稳定性和寿命
基因表达指的是什么?
基因表达是指基因产生转录和翻译作用后,通过蛋白质等物质表达出来的过程
在基因表达的过程中,DNA先转录成mRNA,并在翻译过程中形成相应的蛋白质,从而表达出基因的特性
该过程受到许多因素的影响,如转录因子、组蛋白修饰等
基因表达是基因功能的体现,对于生物学和医学研究具有非常重要的意义
同时,研究基因表达调控机制,也为治疗基因相关疾病提供了新的思路和方法
基因表达的产物包括什么和什么
包括蛋白质和RNA。
基因表达:指细胞在生命过程中,把储存在DNA顺序中遗传信息经过转录和翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子。生物体内的各种功能蛋白质和酶都是同相应的结构基因编码相对应的。差别基因表达指在细胞分化过程中,奢侈基因按一定顺序表达,表达的基因数约占基因总数的百分之5至百分之10。某些特定奢侈基因表达的结果生成一种类型的分化细胞,另一组奢侈基因表达的结果导致出现另一类型的分化细胞,这是基因的差别表达。其本质是开放某些基因,关闭某些基因,导致细胞的分化。
基因表达载体构建步骤
操作步骤如下:
1、用一定的限制酶切割质粒,使质粒出现缺口,露出黏性末端;
2、再用同一种限制酶切断目的基因,使其产生相同的黏性末端;
3、将切下的目的基因的片段插入质粒的切口处;
4、再使碱基互补配对结合,两个黏性末端吻合在一起,碱基之间形成氢键;
5、再加入适量的DNA连接酶,催化两条DNA链之间形成磷酸二酯键,从而将相邻的脱氧核糖核酸连接起来,形成一个重组DNA分子。
基因选择性表达的原理是什么
基因选择性表达的原理:生物体在个体发育的不同时期、不同部位,通过基因水平、转录水平等的调控,表达基因组中不同的部分,其结果是完成细胞分化和个体发育,基因的选择性表达是指在细胞分化中,基因在特定的时间和空间条件下有选择表达的现象,其结果是形成了形态结构和生理功能不同的细胞。在多细胞生物的个体发育中,受精卵有丝分裂增加细胞数目,产生的细胞大多数不再分裂,细胞中特定的基因通过转录翻译合成蛋白质,表现出特定的形态、结构和生理功能,形成不同的细胞和组织。
基因直接表达产物是什么
1、基因直接表达产物主要是蛋白质,还有少量RNA;
2、蛋白质是生命的物质基础,是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子,机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质参与。蛋白质占人体重量的百分之十六到百分之二十,人体内蛋白质的种类很多,性质、功能各异,但都是由20多种氨基酸按不同比例合成的,并在体内不断进行代谢与更新;
3、RNA即核糖核酸,存在于生物细胞以及部分病毒、 类病毒中的遗传信息载体,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。
基因表达包括哪两个过程
基因表达包含转录和翻译两个过程。
⒈转录:以一条DNA链为膜板合成一条mRNA,此过程在细胞核内完成后,mRNA通过核孔进入细胞质;
⒉翻译:以这条mRNA为膜板,tRNA携带氨基酸与之进行碱基互补配对,然后经脱水缩合,形成一条肽链,该过程在核糖体上进行,肽链再经过旋转缠绕最后形成蛋白质。
基因表达是指细胞在生命过程中,把储存在DNA顺序中遗传信息经过转录和翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子。生物体内的各种功能蛋白质和酶都是同相应的结构基因编码的。同一基因在不同组织能生成不同的基因产物来源于不同组织的类似蛋白,可以由同一基因编码产生,这种现象首先是由于基因中的增强子等有组织特异性,它能与不同组织中的组织特异因子结合,故在不同组织中同一基因会产生不同的转录物与转录后加工作用。
基因的表达是什么
是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。基因支持着生命的基本构造和性能。
基因储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。生物体的生、长、衰、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。
完整的基因表达载体包括哪些
启动子、RNA酶的结合部位终止子、一段有特殊结构的DNA短片段、转录结束的标志目的基因、标记基因、共重组DNA的鉴定和选择复制原点、DNA复制起点E(DNA聚合酶结合位点)。
基因表达载体的构建(即目的基因与运载体结合)是实施基因工程的第二步,也是基因工程的核心。其构建目的是使目的基因能在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代,同时,使目的基因能够表达和发挥作用。
检测目的基因是否表达的方法
先用realtime检测mRNA水平是否表达,如果本身就存在这个基因,就看“是否表达”提高了很多,然后再做westernblot检测蛋白水平是否表达,如果这个基因可以影响细胞的某些功能的话,再检测细胞的一些指标看是否有预期的变化。
基因(遗传因子)是具有遗传效应的DNA片段(部分病毒如烟草花叶病毒、HIV的遗传物质是RNA)。基因支持着生命的基本构造和性能。储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。
基因表达的方式有哪些
基因表达调控分为很多水平:
1、DNA和染色体水平:基因丢失、基因修饰、基因重排、基因扩增、染色体结构变化。
2、转录水平调控(主要调控方式):转录起始、延伸、终止均有影响。原核生物借助于操纵子,真核生物通过顺式作用元件和反式作用因子相互作用进行调控。
3、转录后水平调控:主要指真核生物原初转录产物经过加工成为成熟的mRNA,包括加帽、加尾、甲基化修饰等。
4、翻译水平调控:对mRNA稳定性的调控、反义RNA对翻译水平的调控等。
5、翻译后水平调控:蛋白质的剪切、化学修饰(磷酸化、乙酰化、糖基化等)、转运等。
6、mRNA降解的调控。
基因表达载体包括什么
包括以下几部分:
启动子:RNA酶的结合部位。
终止子:一段有特殊结构的DNA短片段,转录结束的标志。
目的基因:这个一定得有。
标记基因:共重组DNA的鉴定和选择。
复制原点:DNA复制起点,即DNA聚合酶结合位点。
基因是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。基因支持着生命的基本构造和性能。储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。环境和遗传的互相依赖,演绎着生命的繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。