Jellemzői a szervezet a gén pro- és eukarióták

Génszerkezet a prokarióták és eukarióták

  1. Bevezetés.
  2. besorolása gének
  3. Jellemzői a szervezet a pro- és eukarióta gének. A szerkezet a operon
  4. A szerkezet a prokarióta operon
  5. A szerkezet működése eukarióta génből.

A tanulmány a gén szerkezete és kifejeződése most az egyik fő iránya a modern genetika. De, mint az gyakran előfordul a gyors fejlődés bármely tudományterületen, egy hatalmas folyam a kapott tények értelmezik azonnal azonosítható ellentmondásokat nem oldották meg azonnal, és fent megadott terminológia nem azonnal felismerhető. Ugyanez a jelenség gyakran sok különböző nevek, hogy őket számos kutató vizsgálta ezt a jelenséget könnyen meghatározható. Körülbelül a helyzet most olyan irányba, amely elmagyarázza a szerkezetét és funkcióját egy bizonyos gén és genom élőlények.

Most már valóban értékelni a funkciója közel 90%, a gének az emberi szervezetben (lásd. 15. ábra és ábra. 16). Azt találták, hogy a legtöbb gén előállításához szükséges Sejtanyagok és energiatermelés céljából a sejtben. A celluláris reprodukció kell lennie körülbelül 5% a gének. a formáció

Előállítása cellás anyagok

A fehérvérsejt eritrocita (8)

Ábra. 16. A gének száma, amelyek meghatározzák a fejlődését és működését bizonyos szervek és szövetek.

Számos osztályozási gének. Adunk két osztályozást használják a tudósok többsége.

a. Egy posztulátum jelenléte a sejt kétféle géneket.

1. konstitutív géneket.

Genes obschekletochnyh funkciók (nevezik őket konstitutív géneket vagy gének háztartási) folyamatosan aktív. Tevékenységük egy kis fokú irigység külső közeg (test), azaz gyakorlatilag szabályozatlan. Ezek a gének olyan fehérjéket kódolnak, enzimeket, amelyek részt vesznek a létfontosságú metabolikus folyamatok a sejtek. Például, mint például glikolízis, elektrontranszfer lánc, a DNS-szintézis, aminosavak, stb Lényegében ezek a gének teljesen biztosítja a létfontosságú tevékenység sejtek.

Gének „luxus” ellenőrzés szigorúan specializált, egyedi sejtek működését. Mivel a sejt része egy komplex szervezet, és ez a magasabb szintű szervezet az élet, mint a sejt. A szervezet szintjén saját életfenntartó rendszer, fejlődése, a szaporodás, légzés, stb Ezért minden sejt a szervezet támogatnia kell nemcsak a létfontosságú potenciát (gének, amelyek „háztartási”), hanem hogy részt vegyen az élet az egész szervezetre. Az utolsó és a szakosodott géneket. Ezek a gének ellenőrzik a proteineket biztosít, működő az élettani rendszerek a szervezet - a védő tulajdonságait, légzés folyamatok, elválasztási, perfúziós, emésztés, stb). Ilyen gének közé szabályozó gének szintézisét hemoglobin, és az immunglobulin. Ellentétben a gének „housekeeping” „luxus gének” alatt állnak szoros ellenőrzése a test, és egy bonyolult szabályozás egységet.

b. Egy másik gén osztályozással kétféle gének:

1. Strukturális gének.

2. A szabályozó géneket.

Mindkét típusú gének által átírt RNS különböző típusú.

Strukturális gének valamennyi strukturális gének átíródó többféle RNS - mRNS, tRNS, rRNS, stb Attól függően, hogy a szintetizált (vagy átírt) RNS típusú rajtuk, vannak osztva:

  1. A gének, amelyek szintetizált mRNS-t. Ilyen gének mintegy 30.000. Éppen ezek a gének információt hordoznak aminosav szekvencia a polipeptid. Sokan közülük egyedülálló. Azonban vannak olyan gének, amelyek egy példányt. Általános szabály, hogy a példányszám nem haladja meg a kettőt.
  2. A gének, amelyek átírt tRNS. Ezek a gének nem hordoznak információt a fehérje szerkezetét. Feladatuk szintetizálni elegendő mennyiségű tRNS, amely képes biztosítani a szállítás a aminosavak a riboszóma protein szintézist. A számos egyedi tRNS - körülbelül 50. Az azonos számú és típusú kódoló gének tRNS. Azonban az összes tRNS gének sokkal több. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy minden egyes gén kódoló tRNS képviselteti magát több mint egy másolatot, és megismételjük több hányszor.
  3. A gének, melyek átíródnak rRNS. Ezek a gének, valamint a korábbiak, nem kódol polipeptidet szerkezete, és a szintetizált néhány RNS-faj (az eukarióta gének szintetizált három RNS fajták). Azonban a számos kódoló gének rRNS, sokkal több, mint három. Mint az előző esetben, ennek oka, hogy a magas ismétlődését-típusú gén.

Mindhárom gén közös - ezek mind aktív résztvevői fehérjeszintézist.

Nem informatív DNS-régiókat

Ábra. 17. A vázlatos elrendezését a strukturális gének intervallumban kromoszóma DNS-molekula.

Az egyik ilyen csoportot gének a közös, hogy ezek szabályozzák a tevékenység a strukturális gén. Jelenleg még nem ismeri fel minden (vagy legtöbb) kutatói sorolják ezeket a géneket. A legegyszerűbb osztályozással összes ismert szabályozó gén két típusa van:

  1. A géneket, melyek transzkripciója a szabályozó RNS. Ezek nem vesz részt közvetlenül a fehérjeszintézist és szabályozzák néhány szempontból ez a folyamat (a transzkripció, a feldolgozás, stb). Így például, nemrég nyílt egy új osztályát szabályozó RNS-ek, amelyek úgynevezett - kis nukleáris RNS (snRNS). Ezen RNS-ek kis molekulatömegű. Több tucat, de az új nyitás minden évben. A meglepetés az volt, hogy

snRNS rendelkeznek enzimatikus aktivitással, és részt vesz a különböző genetikai folyamatok, például a folyamat RNS érése. Enzimek, hívják őket - ribozimok. T.obr. Ez a csoport a gének hordoz információt ribozim.

Így egyértelmű, hogy a átírt RNS a H19 befolyásolják a malignus transzformáció sejtek. A szintetizált RNS a HFF részt vevő gén vas anyagcsere. Az utóbbi esetben ez érdekes, hogy a szintetizált RNS egyidejűleg mindkét szálát a gén (szensz és antiszensz). A ribozim szintetizált a szensz szál, szabályozza az mRNS szintéziséhez, amely átíródik az ellenkező (antiszensz) szál.

  1. A gének, amelyek információt hordoznak a szerkezet a szabályozó fehérje. Ők átírt mRNS-t. Ebben ezek hasonlóak a strukturális gének. Van azonban egy lényeges különbség - ezek a gének kódolt információt a szabályozó fehérje, amely részt vesz a szabályozás a különböző genetikai folyamatok (transzkripció, transzláció, replikáció, javítás, stb) kerül sor a cellában. Ezek a fehérjék képesek kölcsönhatásba lépni a szabályozó DNS-régiók (például a kezelő), vagy kötődnek RNS vagy DNS polimeráz. A fehérjék különböző neveket, mint például transzkripciós faktorok, transzlációs stop és mások.

Ezzel szemben, az mRNS transzkripciója a strukturális gén szabályozza a fehérje szintézisét, amely részese a celluláris metabolizmus meghatalmazotti egy enzim, fehérje épület, transzfer protein, stb de nem fehérje-szabályozó.

Jelenleg, egyes kutatók ebben a csoport magában foglalja a DNS-szegmensek, amelyek letétbe szabályozó fehérjék.

Például, az ilyen gének azok közé tartoznak promóter (letétbe rajta egy RNS polimeráz), az üzemeltető (letétbe rajta szabályozó fehérjék), terminátor (néhány esetben ez a kicsapódott fehérjéket megállás mRNS szintézis), stb

Jellemzői a szervezet a pro- és eukarióta gének. A szerkezet a operon

Szinte bármilyen gént hordoz információt szerkezete olyan RNS. Ez az információ van kódolva egy bizonyos sorrendben hármasok. Azonban a gén maga nem tud működni a gyakorlatban.

Szükség van egy számos kiegészítő szerkezetek, területei, amelyek nem csak be- és kikapcsolható működését a gén, hanem megváltoztatni az intenzitás munkája, attól függően, hogy a szervezet igényeinek. Ezek a szerkezetek a számos különböző DNS-szekvenciák, hogy az eddig is elismert minősítést. Mi fog ragaszkodni a legegyszerűbb (de nem teljes) minősítést. Szerint neki kiegészítő szerkezetek vannak osztva két fajta - a szabályozási terület és a szabályozó géneket. Szabályozó régiót olyan DNS szakaszok, amelyek az RNS-szintézis történik, de amely szolgálhat egy kötőhelyet különféle fehérjék (vagy RNS-ek). Ezek a szabályozó szekvenciák gyakran nevezik zónák (vagy szabályozó régiókat, elemek, szerkezetek, és egyéb területeken.). bármilyen átírt RNS a szabályozó géneket. Ez az RNS kódolhat egy proteint, és letétbe a szabályozó gén régióban. De olyan információt tartalmazhat bármilyen Belek azután kötődik a szabályozási zóna RNS kódolt fehérje.

Tehát jelenleg a legtöbb kutató arra a következtetésre jutott, hogy a legalacsonyabb funkcionális terület a DNS egy, amely tartalmaz egy strukturális gén és a szabályozó régiók szabályozó géneket.

Gén maga alapvetően részét kódoló DNS. Azonnal fenntartással, hogy különböző gén szabályozó régiók nem csak a különböző szerkezetű, méretű és más paraméterek, de különböznek a térbeli helyzetét képest a gén (vagy gének), amelynek funkciója felügyelnek. Egyértelmű, hogy vizsgálni a szerkezet minden ismert gének és szabályozó régiók minden egyes jellemzők ebben a kézikönyvben nem lehetséges. Tehát itt van egy hipotetikus szerkezet egy bizonyos gén és annak szabályozó régiók, jelezve azok a területek, amelyek a leggyakrabban.

Ezen felül, akkor nézd meg a szerkezet nem minden a strukturális gének, és azok, amelyekkel az átírt mRNS, amely hordoz információt a fehérje szerkezetének. Fontos megjegyezni, mert szerkezete más gének (amellyel a átírt tRNS, rRNS vagy szabályozó géneket némileg eltérő).

Kapcsolódó cikkek