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生物化学及分子生物学人卫第九版-11真核基因与基因组公开课一等奖课件赛课获奖课件.ppt

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生物化学及分子生物学人卫第九版-11真核基因与基因组公开课一等奖课件赛课获奖课件.ppt

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单位 : 中南大学湘雅医学院
第十一章
真核基因与基因组
第一节 真核基因的构造与功能
第二节 真核基因组的构造与功能
重点难点
熟悉
了解
掌握
1. 基因、基因组的概念
2. 真核基因的基本构造、真核基因组的构造特点
3. 顺式作用元件的类型及特点
1. 人基因组中反复序列的类型及特点
2. 多基因家族与假基因的概念
1. 线粒体DNA构造
2. 人基因在染色体上的分布特征
真 核 基 因 的 结 构 与 功 能
Structure and Function of Eukaryotic Genes
第一节
1. 真核基因包含编码蛋白质或RNA的编码序列及其与之有关的非编码序列。
2. 真核基因构造最突出的特点是其不持续性。
3. 高等真核生物绝大部分编码蛋白质的基因均有内含子,但组蛋白编码基因例外。编码rRNA和某些tRNA的基因也均有内含子。
4. 外显子与内含子接头处有一段高度保守的序列,即内含子5′末端大多数以GT开始,3′末端大多数以AG结束,这一共有序列是真核基因中RNA剪接的识别信号。
5. 人们约定将一种基因的5′端称为上游,3′端称为下游;将基因序列中开始RNA链合成的第一种核苷酸所对应的碱基记为+1,向5′端依次为-1、-2等,向3′端依次为+2、+3等。
一、真核基因的基本构造
真核生物断裂基因及两侧序列
基因构造
1. 基因编码区中的DNA碱基序列决定一种特定的成熟RNA分子的序列。
2. 有的基因仅编码某些有特定功能的RNA,如rRNA、tRNA及其他小分子RNA等;大多数基因通过mRNA深入编码蛋白质多肽链。
3. 编码序列中一种碱基的变化或突变,也许使基因丧失原有功能或获得新功能。
4. 有些相似的DNA序列由于其起始位点的变化或mRNA不一样的剪接产物可以编码不一样的蛋白质多肽链。
二、基因编码区编码多肽链和特定的RNA分子
位于基因转录区前后并与其紧邻的DNA序列一般是基因的调控区,又称为旁侧序列(flanking sequence)。这些调控序列又被称为顺式作用元件(cis-acting element),包括启动子、上游调控元件、增强子、绝缘子、加尾信号和某些细胞信号反应元件等。
三、调控序列参与真核基因体现调控
真核基因及调控序列的一般构造
1. 启动子提供转录起始信号
启动子是DNA分子上可以介导RNA聚合酶结合并形成转录起始复合体的序列。大部分真核细胞基因的启动子位于基因转录起点的上游,启动子自身一般不被转录;但有某些启动子(如编码tRNA基因的启动子)位于转录起始点的下游,这些DNA序列可以被转录。真核生物重要有3类启动子
(1)Ⅰ类启动子富含GC碱基对:具有Ⅰ类启动子的基因重要是编码rRNA的基因。Ⅰ类启动子包括关键启动子(core promoter)和上游启动子元件(upstream promoter element,UPE)两部分。
(2)Ⅱ类启动子具有TATA盒特征构造:具有Ⅱ类启动子的基因重要是能转录出mRNA且编码蛋白质的基因和某些snRNA基因。Ⅱ类启动子一般是由TATA盒、上游调控元件构成。有的Ⅱ类启动子在TATA盒的上游还可存在CAAT盒、GC盒等特征序列。
(3)Ⅲ类启动子包括A盒、B盒和C盒:具有Ⅲ类启动子的基因包括5S rRNA、tRNA、U6 snRNA等RNA分子的编码基因。