导图社区 RNA的生物合成
这是一个关于RNA的生物合成的思维导图,包含RNA的转录后加工、转录过程、 转录体系等。
这是一个关于毒作用影响因素的思维导图,包含暴露因素、 机体因素、 化学物因素、环境因素、 联合作用等。
这是一个关于发育毒性与致畸作用的思维导图,包含发育毒性的概述、 发育毒性的作用特点、母体毒性和发育毒性、 父源性发育毒性等。
这是一个关于管理毒理学的思维导图,管理毒理学是一门将毒理学的研究成果应用于外源化学物管理的学科,其目的是预防和减少人类中毒的风险,保护环境和人类健康。
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RNA的生物合成
转录体系
原料:NTP 模板:DNA的一股链 RNA聚合酶(无校正功能) 其他蛋白质因子 不需要引物
RNA聚合酶催化RNA的生物合成
原核生物的RNA聚合酶
只有一种RNA聚合酶,兼有合成mRNA,tRNA,rRNA的等多种RNA的功能
大肠杆菌E.coli的RNA聚合酶
由四种核心亚基(α,β,β',σ)组成的α2ββ'σ五聚体
α2ββ'4个亚基组成核心酶,参与整个转录过程,在延长阶段发挥聚合功能
α亚基决定哪些基因可以被转录
β亚基起催化功能
β'亚基结合DNA模板
核心酶➕σ-亚基成为全酶,在起始阶段发挥聚合功能
σ亚基与核心酶结合不紧密,容易脱落
σ亚基:识别转录起始点
真核生物细胞的RNA聚合酶
有三种RNA聚合酶催化RNA的合成,Ⅰ型,Ⅱ型,Ⅲ型,也叫A型,B型,C型
RNA聚合酶 I:位于细胞核核仁,催化45S rRNA前体
RNA聚合酶Ⅱ:催化合成所有mRNA前体hnRNA,miRNA和大多数核小RNA(snRNA)
RNA聚合酶Ⅲ:位于核仁外,催化合成tRNA,5S RNA等小分子产物
DNA作为转录模板指导RNA的生物合成
碱基互补原则
结构基因:DNA分子转录出RNA的区段
不对称转录
在DNA分子的某一个区段上,一股链用作模板指引转录,另一股链不转录
模板链并非永远在同一条单链上
转录起始于DNA模板的启动子
原核生物的启动子是相对简单的DNA序列
真核生物有较为多样化的启动子
终止子为RNA的转录提供终止信号
子主题 5
转录过程
原核生物的转录过程
转录起始
RNA聚合酶全酶结合到转录模板的起始区域
DNA双链局部解开,其中一条作为模板链,第一个NTP加入,形成转录起始复合物,第一个核苷酸通常为GTP
转录延长
σ亚基脱落,RNA-pol核心酶变构,与模板结合松弛,沿着DNA模板向下游移动
在核心酶作用下,NTP不断聚合,RNA链不断延长
转录终止
依赖Rho因子:结合到转录产物使RNA聚合酶构象改变,识别RNA上C碱基,发挥解螺旋作用,将产物从模板上解链
非依赖Rho因子:RNA产物形成茎环结构
操纵子:调控序列➕转录序列
原核生物转录,翻译同时进行
真核生物的转录过程
反式作用因子(转录因子):直接辨认结合转录上游区段DNA的蛋白质。
真核生物的RNA-pol不直接结合模板,而是依靠众多的转录因子识别并结合起始序列
拼板理论:3-5个转录因子与RNA聚合酶搭配而有针对性的结合,转录相应的基因
基本转录因子TF I ,Ⅱ ,Ⅲ:结合RNA聚合酶 I ,Ⅱ,Ⅲ
比如:TFⅡD 亚基:TBP 功能:结合TATA盒
转录起始点上游:顺式作用原件
启动子:RNA聚合酶Ⅱ结合位点,包括TATA盒(Hognest盒))
启动子上游元件:CAAT盒,GC盒
增强子,沉默子
RNA聚合酶在转录延长过程中处处都遇上核小体,可观察到核小体移位和解聚现象
RNA的转录后加工
mRNA
首尾的修饰
真核生物的转录终止和加尾修饰同时进行
越过修饰点,前体mRNA被切断,随机加入polyA尾(多聚腺苷酸聚合酶)和5' 帽子结构(m7GpppG,甲基化反应,甲基转移酶,鸟苷酸转移酶)
mRNA的剪接:除去内含子,连接外显子
tRNA:5'端:RNAseP切除内含子,3'端:用RNAseD切除,加尾-氨基酸臂CCA-OH,碱基修饰为稀有碱基
rRNA:45S-rRNA被剪接成5.8S,18S, 28S-rRNA
hnRNA与snRNA结合成为剪接体,形成套索结构(内含子Ⅲ),可拉进该结构上下游外显子的距离,
选择性剪接
RNA编辑:根据不同用途,分化加工
自我剪接
核酶:具有酶促活性的RNA
tRNA
碱基自身配对形成三叶草构型
二氢尿嘧啶环,假尿嘧啶环,反密码子环,额外环,氨基酸臂CCA-OH
rRNA
原始转录产物是45S RNA
经过剪接形成了18S 5.8S 28S RNA,运送到核仁组装小亚基,大亚基
RNA指导RNA的合成叫做RNA的复制