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女性高爱潮有声音频

时间:2020-07-11 11:53  编辑:万盛区疫情

女性高爱潮有声音频

顺反子(cistron):即结构基因,为决定一条多肽链合成的功能单位,

突变子:一个顺反子内任何一突变位点,发生变化产生突变表型,即一个基因内产生突变表型的最小单位。

重组子(recon):两个位于不同载体或染色体上的突变位点之间可发生交换产生野生型的最小单位,即不能由重组分开的基本单位。重组子(recombinant)另一定义是指,含有重组DNA分子的转化细胞。

顺反子也就是基因的同义词。顺反子可以包含一系列突变单位──突变子。突变子是DNA中构成基因的一个或若干个核苷酸。由于基因内的各个突变子之间有一定距离,所以彼此间能发生重组,这样,基因就有了第三个内涵──“重组子”。重组子代表一个空间单位,它有起点和终点,可以是若干个密码子的重组,也可以是单个核苷酸的互换。如果是后者,重组子也就是突变子。

单顺反子(monocistron):真核基因转录产物为单顺反子,即一个基因编码一条多肽链或RNA链,每个基因转录有各自的调节元件。

多顺反子mRNA:在原核细胞中,通常是几种不同的mRNA连在一起,相互之间由一段短的不编码蛋白质的间隔序列所隔开,这种mRNA叫做多顺反子mRNA。

结构基因

  基因中编码RNA或蛋白质的DNA序列。

  (1)原核生物结构基因:连续的,RNA合成不需要剪接加工;

  (2)真核生物结构基因:由外显子(编码序列)和内含子(非编码序列)两部分组成。

非结构基因

  结构基因两侧的一段不编码的DNA片段(即侧翼序列),参与基因表达调控。

  (1)顺式作用元件:能影响基因表达,但不编码RNA和蛋白质的DNA序列;

  包括:启动子:RNA聚合酶特异性识别结合和启动转录的DNA序列。有方向性,位于转录

  起始位点上游。

  上游启动子元件:TATA盒上游的一些特定DNA序列,反式作用因子可与这些元件结

  合,调控基因的转录效率。

  反应元件:与被激活的信息分子受体结合,并能调控基因表达的特异DNA序列。

  增强子:与反式作用因子结合,增强转录活性,在基因任意位置都有效,无方向

  性。

  沉默子:基因表达负调控元件,与反式作用因子结合,抑制转录活性。

  Poly(A)加尾信号:结构基因末端保守的AATAAA顺序及下游GT或T富含区,被多聚

  腺苷酸化特异因子识别,在mRNA3′端加约200个A。

(2)反式作用因子:能识别和结合特定的顺式作用元件,并影响基因转录的一类蛋白质或RNA。

一、基因的概念

基因是指有遗传效应的DNA片段。

二、基因的功能

(1)传递遗传信息:是通过DNA的复制来实现的。

(2)表达遗传信息:是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。

三、基因的结构

1.原核细胞基因的结构

(RNA聚合酶结合位点)

说明:

① 编码区:能转录成相应的mRNA,能编码蛋白质。 (结构基因)

非编码区:不能转录成相应的mRNA,不能编码蛋白质。 (调控基因)

启动子:是位于编码区上游的一小段核苷酸序列,是RNA聚合酶的结合位点,是转录的起始点。

起始密码子:是位于mRNA上三个相临的碱基(AUG,GUG),是肽链增长的起始信号。

终止子:是位于编码区下游的一小段核苷酸序列,是转录的终止点。

终止密码子:是位于mRNA上三个相临的碱基(UAA,UAG,UGA),是肽链增长的终止信号。

②RNA聚合酶是由多个肽链构成的蛋白质,它的作用是催化DNA转录为信使RNA。RNA聚合酶能够识别调控序列中的结合位点。转录开始后,RNA聚合酶沿着DNA分子移动,并以DNA分子的一条链为模板合成RNA,转录完成后,RNA链释放出来后,紧接着RNA聚合酶也从DNA模板链上脱落下来。

2.真核细胞的基因结构

说明:

同:都是由能够编码蛋白质的编码区和具有调控作用的非编码区组成。

异:原核细胞基因的编码区是连续的,而真核细胞基因的编码区是间隔的,不连续的。

外显子:能够编码蛋白质的序列。

内含子:不能编码蛋白质的序列。

转录剪切,拼接翻译

②DNA——→不成熟的mRNA————→成熟的mRNA——→蛋白质

加工

③关于非编码序列:原核细胞的基因中非编码序列是指非编码区中的核苷酸序列,而真核细胞的基因中非编码序列不仅有非编码区中的核苷酸序列,还有编码区中内含子的核苷酸序列。

④相关计算:

基因中外显子的碱基对/整个基因中的碱基对×100%

=(外显子编码氨基酸的数量×3)/整个基因中的碱基对×100%

(基因(DNA)的碱基数目:mRNA的碱基数目(密码子的个数):氨基酸数目=6:3:1)

四.人类基因组研究

1.人类基因组:是指人体DNA分子所携带的全部遗传信息。

2.单倍体基因组:人:24条,22+X+Y,30亿个碱基对,3~3.5万个基因。

    果蝇:5条,3+X+Y。

    水稻:12条

3.人类基因组计划

(1)提出:20世纪90年代,美国,参与该计划的还有英国,法国,德国,日本,中国。

(2)概念:分析测定人类基因组的核苷酸序列。

(3)内容:绘制四张图(遗传图,物理图,序列图,转录图)

(4)意义:有利于疾病的诊断和治疗,对于进一步了解基因表达的调控机制,细胞生长,分化和个体发育的机制,以及生物的进化等有重要的意义。

转录因子(transcriptionfactor)是一群能与基因5`端上游特定序列专一性结合,从而保证目的基因以特定的强度在特定的时间与空间表达的蛋白质分子。

RNA的转录合成从化学角度来讲类似于DNA的复制,多核苷酸链的合成都是以5’→3’的方向,在3’-OH末端与加入的核苷酸磷酸二酯键,但是,由于复制和转录的目的不同,转录又具有其特点:(1)对于一个基因组来说,转录只发生在一部分基因,而且每个基因的转录都受到相对独立的控制(图17-2);(2)转录是不对称的。(3)转录时不需要引物,而且RNA链的合成是连续的。

转录因子是一种具有特殊结构、行使调控基因表达功能的蛋白质分子,也称为反式作用因子。

真核生物转录起始十分复杂,往往需要多种蛋白因子的协助,转录因子与RNA聚合酶Ⅱ形成转录起始复合体,共同参与转录起始的过程。根据转录因子的作用特点可分为二类;第一类为普遍转录因子,它们与RNA聚合酶Ⅱ共同组成转录起始复合体时,转录才能在正确的位置开始。除TFⅡD以外,还发现TFⅡA,TFⅡF,TFⅡE,TFⅡH等,它们在转录起始复合体组装的不同阶段起作用。第二类转录因子为组织细胞特异性转录因子,这些TF是在特异的组织细胞或是受到一些类固醇激素\生长因子或其它刺激后,开始表达某些特异蛋白质分子时,才需要的一类转录因子。

RNA剪接:将转录初始物中的内含子切除,紧接着将其编码多肽链的外显子连接在一起的过程.RNA剪接方式:1.一类内含子的自我剪接;2.二类内含子的自我剪接;3.核内mRNA剪接体剪接;4.核内前体tRNA酶促反应剪接.前两类内含子的剪接方式都是两次转酯反应,区别就是第一次转酯反应所用亲核试剂不同;第三类剪接方式分为组成性剪接与选择性剪接,前者识别5‘-GU······AG-3'内含子序列,而后包括可变polyA位点和可变剪接方式;第四类需核酸酶及连接酶等工具酶,形成成熟tRNA.

载体蛋白是多回旋折叠的跨膜蛋白质,它与被传递的分子特异结合使其越过质膜。其机制是载体蛋白分子的构象可逆地变化,与被转运分子的亲和力随之改变而将分子传递过去。糖、氨基酸,核苷酸等水溶性小分子一般由载体蛋白运载。载体蛋白既参与被动的物质运输,也参与主动的物质运输。由载体蛋白进行的被动物质运输不需要ATP提供能量。但与酶不同的是:载体蛋白不对转运分子作任何共价修饰。

特性

编辑

1.专一性,一种载体蛋白在细胞内外物质进行运输时只能对应地运送唯一的一种或性质非常相近的一类物质

2.饱和性,细胞膜上的载体蛋白数量有限,在运输过程中当所有载体蛋白都已承担相应的运输任务时,运输

的速度不再因其他条件而加快

DNA的复性指变性DNA在适当条件下,二条互补链全部或部分恢复到天然双螺旋结构的现象,它是变性的一种逆转过程.热变性DNA一般经缓慢冷却后即可复性,此过程称之为“退火”.

细胞中有种酶负责端粒的延长,其名为端粒酶。端粒酶可以把DNA复制的缺陷填补起来,藉由把端粒修复延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,使得细胞分裂的次数增加。端粒酶(Telomerase),在细胞中负责端粒的延长的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞染色体末端。在正常人体细胞中,端粒酶的活性受到相当严密的调控,只有在造血细胞、干细胞和生殖细胞,这些必须不断分裂的细胞之中,才可以侦测到具有活性的端粒酶。当细胞分化成熟后,必须负责身体中各种不同组织的需求,各司其职,于是,端粒酶的活性就会渐渐的消失。对细胞来说,本身是否能持续分裂下去并不重要,而是分化成熟的细胞将背负更重大的使命,就是让组织器官运作,使生命延续。

端粒酶是一种由催化蛋白和RNA模板组成的酶,可合成染色体末端的DNA,赋予细胞复制的永生性。

端粒(Telomere)是真核细胞染色体末端的特殊结构。人端粒是由6个碱基重复序列(TTAGGG)和结合蛋白组成。端粒有重要的生物学功能,可稳定染

端粒酶

色体的功能,防止染色体DNA降解、末端融合,保护染色体结构基因DNA,调节正常细胞生长。在肿瘤细胞中端粒酶还参与了对肿瘤细胞的凋亡和基因组稳定的调控过程。与端粒酶的多重生物学活性相对应,肿瘤细胞中也存在复杂的端粒酶调控网络。通过蛋白质-蛋白质相互作用在翻译后水平对端粒酶活性及功能进行调控,则是目前研究端粒酶调控机制的热点之一。端粒不是用DNA聚合酶来合成的,是用端粒酶来合成的。端粒酶中含有RNA模板,用来合成端粒。

人类免疫缺陷病毒(HumanImmunodeficiencyVirus;abbr:HIV),即艾滋病(AIDS,获得性免疫缺陷综合征)病毒,是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。1983年,人类免疫缺陷病毒在美国首次发现。它是一种感染人类免疫系统细胞的慢病毒(Lentivirus),属逆转录病毒的一种。

HIV通过破坏人体的T淋巴细胞,进而阻断细胞免疫和体液免疫过程,导致免疫系统瘫痪,从而致使各种疾病在人体内蔓延,最终导致艾滋病。由于HIV的变异极其迅速,难以生产特异性疫苗,至今无有效治疗方法,对人类健康造成极大威胁。

病毒基因组是两条相同的正链RNA,每条RNA长约9.2-9.8kb。两端是长末端重复序列(longterminalrepeats,LTR),含顺式调控序列,控制前病毒的表达。已证明在LTR有启动子和增强子并含负调控区。LTR之间的序列编码了至少9个蛋白,可分为三类:结构蛋白、调控蛋白、辅助蛋白。

HIV是一种逆转录病毒,但并不是肿瘤病毒。

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