bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι απαιτεί η μεταγραφή σε ευκαρυώτες στην προσθήκη σε πολυμεράση RNA;

Η μεταγραφή σε ευκαρυώτες απαιτεί αρκετούς πρόσθετους παράγοντες πέρα ​​από την μόνο RNA πολυμεράση για να λειτουργούν σωστά. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Γενικοί παράγοντες μεταγραφής (GTFs):

* tfiid: Δεσμεύεται με το πλαίσιο Tata (μια ακολουθία DNA) εντός της περιοχής προαγωγού ενός γονιδίου. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή τοποθέτηση πολυμεράσης RNA.

* TFIIA και TFIIB: Βοηθήστε να σταθεροποιήσετε τη δέσμευση TFIID και την πρόσληψη πολυμεράσης RNA II στον υποκινητή.

* tfiih: Έχει πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της διπλής έλικας DNA για να επιτρέψει την πρόσβαση για πολυμεράση RNA και φωσφορυλιώνοντας την ουρά της RNA πολυμεράσης II για να ξεκινήσει τη μεταγραφή.

* tfiie και tfiif: Βοηθήστε στην πρόσληψη και σταθεροποίηση της πολυμεράσης RNA II και παίξτε ένα ρόλο στην έναρξη και την επιμήκυνση.

2. Ενισχυτές και μεταγραφικοί ενεργοποιητές:

* ενισχυτές: Οι αλληλουχίες DNA που μπορούν να εντοπιστούν μακριά από το γονίδιο που ρυθμίζουν. Δεσμεύονται σε μεταγραφικούς ενεργοποιητές (πρωτεΐνες) οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το GTFS και RNA πολυμεράση II για περαιτέρω ενίσχυση της μεταγραφής.

* Μεταγραφικοί ενεργοποιητές: Αυτές οι πρωτεΐνες συχνά δεσμεύονται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA, οδηγώντας σε διαμορφωτικές μεταβολές στη δομή της χρωματίνης και διευκολύνοντας την πρόσληψη των GTFs και RNA πολυμεράσης II.

3. Σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης χρωματίνης:

* χρωματίνη: Το ευκαρυωτικό DNA είναι τυλιγμένο γύρω από τις πρωτεΐνες ιστόνης, σχηματίζοντας μια συμπαγή δομή που ονομάζεται χρωματίνη. Αυτή η δομή μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στο DNA για μεταγραφή.

* Σύμπλοκα αναδιαμόρφωσης χρωματίνης: Αυτά τα σύμπλοκα πρωτεΐνης τροποποιούν τη δομή της χρωματίνης μεταβάλλοντας τις τροποποιήσεις ιστόνης ή τα κινούμενα νουκλεοσώματα, καθιστώντας το DNA πιο προσιτό για μεταγραφή.

4. Παράγοντες επεξεργασίας RNA:

* ένζυμα κάλυψης: Προσθέστε ένα καπάκι 5 'στο μόριο mRNA, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα, τη μετάφραση και την πυρηνική εξαγωγή.

* Παράγοντες ματίσματος: Εκτελέστε τη συναρμολόγηση, την αφαίρεση ιντρονίων (μη κωδικοποιημένες περιοχές) από το προ-mRNA και την ένωση εξονίων (περιοχές κωδικοποίησης) για να δημιουργήσετε ένα ώριμο μόριο mRNA.

* Παράγοντες πολυαδενυλίωσης: Προσθέστε μια ουρά Poly-A στο 3 'άκρο του mRNA, παρέχοντας σταθερότητα και ρύθμιση της μετάφρασης.

Συνοπτικά, η μεταγραφή σε ευκαρυώτες απαιτεί ένα εξελιγμένο σύστημα πρωτεϊνικών παραγόντων που συνεργάζονται για να ξεκινήσουν, να ρυθμίζουν και να επεξεργάζονται την έκφραση γονιδίων. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με το DNA, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τροποποιούν τη δομή της χρωματίνης, εξασφαλίζοντας την ακριβή και αποτελεσματική μεταγραφή των γονιδίων.

Διαφορά μεταξύ πλασμογαμίας και καρυογαμίας

Διαφορά μεταξύ πλασμογαμίας και καρυογαμίας

Κύρια διαφορά – Plasmogamy vs Karyogamy Η πλασμογαμία και η καρυογαμία είναι δύο διαδοχικά στάδια συνγαμίας στους μύκητες. Το Syngamy είναι μια μέθοδος ανασυνδυασμού, που εμπλέκεται στη σεξουαλική αναπαραγωγή μυκήτων. Η πλασμογαμία ακολουθείται από καρυογαμία και την καρυογαμία ακολουθεί η μιτωτική

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κάλου και του φυτού

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κάλου και του φυτού

Η κύρια διαφορά μεταξύ τύλου και φυταρίου είναι ότι οκάλλος είναι μια κυτταρική μάζα της οποίας τα κύτταρα αναπτύσσονται σε φυτάρια στην καλλιέργεια φυτικών ιστών, ενώ τα φυτά είναι νεαρά ή μικρά φυτά που χρησιμοποιούνται ως πολλαπλασιαστικά. Ο κάλλος και το φυτάριο είναι δύο δομές φυτών που βοηθού

Τι είναι οι πολυσακχαρίτες; Χαρακτηριστικά, Τύποι, Λειτουργίες

Τι είναι οι πολυσακχαρίτες; Χαρακτηριστικά, Τύποι, Λειτουργίες

Πολυσακχαρίτες  Τι είναι ένας πολυσακχαρίτης; Οι πολυσακχαρίτες είναι μια κύρια ομάδα βιομορίων που αποτελείται από μακριές αλυσίδες μορίων υδατανθράκων, που αποτελείται από αρκετούς μικρότερους μονοσακχαρίτες. Αυτά τα βιο-μακρομόρια δρουν ως ζωτική πηγή ενέργειας στα ζωικά κύτταρα και αποτελούν δ