bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποιος είναι ο ρόλος του προαγωγού στη μεταγραφή;

Ο υποκινητής διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταγραφή, ενεργώντας ως "σήμα εκκίνησης" για τη διαδικασία . Εδώ είναι μια κατανομή:

Τι είναι ένας υποστηρικτής;

* Ένας υποκινητής είναι μια συγκεκριμένη ακολουθία DNA που βρίσκεται upstream (πριν) το γονίδιο που πρέπει να μεταγραφεί.

* Είναι μια σύντομη ακολουθία των νουκλεοτιδίων που παρέχουν μια θέση δέσμευσης για RNA πολυμεράση .

Ο ρόλος του προαγωγού στη μεταγραφή:

1. Αναγνώριση και δέσμευση: Η RNA πολυμεράση, το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για την κατασκευή RNA, δεν μπορεί απλώς να δεσμεύσει οπουδήποτε στο DNA. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη τοποθεσία αναγνώρισης, ο οποίος παρέχεται από τον υποκινητή. Η αλληλουχία προαγωγού επιτρέπει στην πολυμεράση RNA να αναγνωρίζει την έναρξη ενός γονιδίου και να δεσμεύεται με το DNA.

2. Αρχή μεταγραφής: Μόλις δεσμευτεί, η RNA πολυμεράση χρησιμοποιεί τον υποκινητή ως σημείο εκκίνησης για να ξεκινήσει τη μεταγραφή. Χτυπά το DNA και αρχίζει να συνθέτει το μόριο RNA, χρησιμοποιώντας το DNA του γονιδίου ως πρότυπο.

3. κατευθυντικότητα: Ο υποκινητής καθορίζει την κατεύθυνση της μεταγραφής. Υπαγορεύει ποιο κλώνο του DNA θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για σύνθεση RNA και ποια κατεύθυνση η πολυμεράση RNA θα κινηθεί κατά μήκος του DNA.

Βασικά χαρακτηριστικά των προαγωγών:

* Ακολουθίες συναίνεσης: Οι υποκινητές συχνά περιέχουν συγκεκριμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που ονομάζονται "αλληλουχίες συναίνεσης" που διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό σε διαφορετικά γονίδια. Αυτές οι αλληλουχίες αναγνωρίζονται από συγκεκριμένες πρωτεΐνες (παράγοντες μεταγραφής) που βοηθούν την πολυμεράση RNA να δεσμεύονται στον υποκινητή.

* δύναμη: Οι υποψήφιοι ποικίλλουν στη δύναμή τους, γεγονός που επηρεάζει πόσο αποτελεσματικά μπορούν να ξεκινήσουν τη μεταγραφή. Οι ισχυροί προαγωγοί οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης, ενώ οι αδύναμοι υποκινητές οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Συνοπτικά: Ο υποκινητής είναι το βασικό στοιχείο που επιτρέπει στην πολυμεράση RNA να βρει την έναρξη ενός γονιδίου και να ξεκινήσει τη μεταγραφή, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

Διαφορά μεταξύ Ημιχορδάτων και Χορδάτων

Διαφορά μεταξύ Ημιχορδάτων και Χορδάτων

Κύρια διαφορά – Hemichordata vs Chordata Το Hemichordata και το Chordata είναι δύο δευτεροστομικές φυλές. Μαζί με το γένος Echinodermata, τα Hemichrodata και Chordate ανήκουν σε έναν κοινό πρόγονο. Τόσο τα ημιχορδικά όσο και τα χορδοειδή είναι κελομικά. Τα ημιχορδάτα είναι θαλάσσια ζώα που μοιάζουν

Διαφορά μεταξύ κυτοσόλης και κυτταροπλάσματος

Διαφορά μεταξύ κυτοσόλης και κυτταροπλάσματος

Κύρια διαφορά – Κυτταρόλυμα έναντι κυτταροπλάσματος Το κυτταρόπλασμα και το κυτταρόπλασμα είναι δύο συστατικά του κυττάρου. Το κυτοσόλιο είναι μέρος του κυτταροπλάσματος. Είναι το ενδοκυτταρικό υγρό στο κύτταρο. Οι περισσότερες μεταβολικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στο κυτταρόπλασμα. Το νερό είναι

Διαφορά μεταξύ χημικής και ηλεκτρικής σύναψης

Διαφορά μεταξύ χημικής και ηλεκτρικής σύναψης

Κύρια διαφορά – Χημική έναντι ηλεκτρικής σύναψης Η χημική σύναψη και η ηλεκτρική σύναψη είναι δύο τύποι κενών που εμφανίζονται μεταξύ των νευρικών κυττάρων του νευρικού συστήματος. Η κύρια διαφορά μεταξύ χημικής σύναψης και ηλεκτρικής σύναψης είναι ότι σε μια χημική σύναψη, η νευρική ώθηση περνά χημ