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真核细胞基因转录后的剪切的场所是什么? 真核细胞内串联重复基因有哪些

2021-03-18知识5

论述真核细胞与原核细胞在基因转录、翻译及DNA的空间结构方面存在哪些差异 一.转录1.RNA聚合酶原核生物的RNA聚合酶是一种多聚体蛋白质(α2ββ'σ);真核生物的RNA聚合酶有三种(RNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),分别转录不同种类的RNA.2.转录过程⑴原核生物的转录过程转录全过程均需RNA聚合酶催化.①起始过程需核心酶,由σ亚基辨认起始点,被辨认的DNA区段是-35区.在这一区段酶与模板的结合松弛,酶移向-10区并跨入转录起始点.②延长过程的核苷酸聚合仅需核心酶催化.③终止分依赖ρ因子的和不依赖ρ因子的转录终止.a.依赖ρ因子的转录终止:结合后ρ因子和RNA聚合酶都可发生构象变化,从而使RNA聚合酶停顿,解螺旋酶的活性使DNA/RNA杂环双链拆离,利于产物从转录复合物中释放.b.不依赖ρ因子的转录终止:DNA模板上靠近终止出有些特殊碱基序列,转录出RNA后,RNA产物形成特殊结构来终止转录.转录产物的3'-末端,常发现有多个连续的U.连续的U区5'-端上游的一级结构可形成茎环或发卡形式的二级结构.⑵真核生物的转录过程①转录起始前的-25bp区段多有典型的TATA序列,称为TATA box,通常认为这就是启动子的核心序列.此外DNA分子上还具有其他可影响转录的顺式作用元件,以及能直接、间接辨认和结合转录上游区段的蛋白质—反式作用因子,其中直接或间接结合RNA聚合酶的为转录。

试述真核生物基因的结构。 真核细胞的基因也是由编码区和非编码区两部分组成的。外显子—能编码蛋白质的序列;特点:间隔的、不连续的。即能编码蛋白质的序列被不能编码蛋白质的序列分隔开来,成为一。

原核细胞和真核细胞基因表达过程的比较 原核基因表达调控与真核存在很多共同之处.但因原核生物没有细胞核,亚细胞结构及其基因组结构要比真核简单得多.1.原核基因转录调节特点⑴σ因子识别特异启动序列,不同的σ因子决定特异基因的转录激活,决定mRNA,rRNA和tRNA基因的转录.⑵除个别基因外,原核生物绝大多数基因按功能相关性成簇的串联、密集于染色体上,共同组成一个转录单位—操纵子.一个操纵子只含一个启动序列及数个可转录的编码基因.2.真核细胞结构及基因组结构远比原核复杂,其基因表达调控机制发生在染色体活化、基因转录激活、转录后加工、翻译及翻译后加工等水平的调节事件也要复杂的多.(这个地方展开论述的话就很麻烦了,我也不知道该怎么表达,不好意思了.)

真核基因组和原核基因组的区别 1、真核生物基因组指一个物种的单倍体染色体组(1n)所含有的一整套基因.还包括叶绿体、线粒体的基因组.原核生物一般只有一个环状的DNA分子,其上所含有的基因为一个基因组.2、原核生物的染色体分子量较小,基因组含有大量单一顺序(unique-sequences),DNA仅有少量的重复顺序和基因.真核生物基因组存在大量的非编码序列.包括:.内含子和外显子、.基因家族和假基因、重复DNA序列.真核生物的基因组的重复顺序不但大量,而且存在复杂谱系.3、原核生物的细胞中除了主染色体以外,还含有各种质粒和转座因子.质粒常为双链环状DNA,可独立复制,有的既可以游离于细胞质中,也可以整合到染色体上.转座因子一般都是整合在基因组中.真核生物除了核染色体以外,还存在细胞器DNA,如线粒体和叶绿体的DNA,为双链环状,可自主复制.有的真核细胞中也存在质粒,如酵母和植物.

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真核细胞基因转录后的剪切的场所是什么? 真核细胞RNA剪接的场所是在细胞核内.(是剪接,不是剪切)剪接体在细胞核内含量最为丰富,且剪接位置可能与RNA出核机制有关,故而推理剪接位置在细胞核内.除此之外,在RNAi中RISC的形成以及剪切是在细胞质内.

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