마인드 맵 갤러리 RNA 합성
Molecular Biology, Human Health 9판에는 원핵생물 전사를 위한 템플릿과 효소가 포함되어 있습니다. 원핵생물의 전사과정, 진핵생물 RNA 합성 등
2024-02-08 16:59:19에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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RNA 합성
원핵 생물 전사 템플릿 및 효소
DNA 템플릿
주형 가닥: 전사 과정에서 RNA 합성을 위한 주형 역할을 하는 단일 가닥
코딩 가닥: 해당 다른 단일 가닥
주형 가닥은 코딩 가닥과 mRNA 모두에 상보적입니다.
DNA 의존성 RNA 중합효소(RNA pol)
처음부터 RNA 사슬 합성 시작
전체 게놈에 대해 전사는 세그먼트 단위로 수행되며, 전사된 각 세그먼트는 오페론이라는 전사 단위로 간주될 수 있습니다.
NTP
기타 단백질 인자 및 Mg2
원핵 생물의 전사 과정
전사 개시
1단계: RNA pol은 프로모터를 인식하고 결합하여 닫힌 전사 복합체를 형성하며, 여기서 DNA는 여전히 완전한 이중 가닥 구조를 유지합니다.
2단계: DNA 이중 가닥이 열려 열린 전사 복합체를 형성합니다.
3단계: 첫 번째 포스포디에스테르 결합 형성
전사 신장
이 과정에서 DNA 주형에는 RNA pol core 효소만 남아 DNA 사슬을 따라 앞으로 이동하여 RNA 사슬의 신장을 촉매합니다.
전사 종료
rho 인자 의존적 전사 종결
풍부하고 규칙적인 C 염기 생성
rho 인자 독립적 전사 종결
전사체의 3' 말단에는 종종 여러 개의 연속적인 U가 있고 특별한 2차 구조가 있습니다.
진핵생물 RNA의 합성
DNA 의존성 RNA 중합효소
RNApolⅠ
세포핵에 위치한 핵소체는 rRNA 전구체의 합성을 촉매합니다.
RNApolII
핵에서 전사되어 pre-mRNA 생성
RNApolIII
핵소체 외부에 위치하며 tRAN, 5SrRNA 및 일부 snRNA의 합성을 촉매합니다.
시스-작용 요소
핵심 프로모터 서열: 전사전 개시 복합체의 결합 부위이다
프로모터 상류 요소: 단백질 요소에 대한 결합은 전사 효율을 향상시키거나 변경할 수 있습니다.
강화제: 특정 조절 단백질에 결합하여 특정 유전자의 발현을 촉진할 수 있습니다.
전사 인자(TF)
트랜스 작용 인자(Trans-acting Factor): 전사의 상류 부분에 있는 DNA 또는 인핸서(enhancer)를 직접 또는 간접적으로 인식하고 결합할 수 있는 단백질
거래 요인
보편적 전사인자(기본 전사인자)
특정 전사 인자
진핵생물 RNA pol은 DNA 분자에 직접 결합하지 않지만 수많은 전사 인자에 의존하여 전사전 개시 복합체를 형성합니다.
몇 가지 트랜스 작용 인자의 조합은 특정 유전자의 전사를 시작합니다
진핵생물 RNA 전사 신장은 번역과 동기화되지 않습니다
진핵생물에서는 전사 종료와 꼬리끌기 변형이 동시에 발생합니다.
전사가 변형 지점을 통과한 후 pre-mRNA는 변형 지점에서 절단되고 폴리(A) 꼬리와 5'-캡 구조가 추가됩니다.
진핵생물 pre-mRNA의 처리 및 분해
첫 번째이자 마지막 수정
Pre-mRNA는 5' 말단에 "캡" 구조를 추가합니다.
pre-mRNA는 3' 말단의 특정 부위에서 단편화되고 폴리(A) 꼬리가 추가됩니다.
접합
인트론은 스플라이싱된 올가미 RNA를 형성합니다.
인트론은 접합 인터페이스에서 접합됩니다.
접합 공정에는 두 가지 에스테르교환 반응이 필요합니다.
스플라이세오솜은 인트론 접합 부위이다.
Pre-mRNA에는 shearing과 splicing의 두 가지 모드가 있습니다.
절단: 일부 인트론을 절단한 후 인접한 엑손 간의 결찰 반응 없이 업스트림 엑손의 3' 말단에서 폴리아데닐화를 수행합니다.
스플라이싱(Splicing): 절단 후 인접한 엑손이 서로 결합됩니다.
Pre-mRNA는 대체 접합을 겪을 수 있습니다.
mRNA 편집
일부 유전자의 단백질 생성물의 아미노산 서열은 유전자의 1차 전사체 서열과 정확히 일치하지 않으며, mRNA의 일부 서열은 전사 후에 변경됩니다.