Sejtbiológia fogalmak - lac operon, genetikai szabályozás, epigenetika (8. előadás)

Descripción

Fichas sobre Sejtbiológia fogalmak - lac operon, genetikai szabályozás, epigenetika (8. előadás), creado por Kelemen Gréta el 04/12/2014.
Kelemen Gréta
Fichas por Kelemen Gréta, actualizado hace más de 1 año
Kelemen Gréta
Creado por Kelemen Gréta hace más de 9 años
191
0

Resumen del Recurso

Pregunta Respuesta
lac operon a bélcsatornánkban élő E. coli tejcukrot lebontó genetikai apparátusa
cisztron ?
operátor lac operon egyik eleme laktóz ehhez tud kötődni
lacI gén kódolja a represszor fehérjét, amely az operátorhoz kapcsolódva blokkolja a strukturális gének leíródását
lacZ gén a béta-galaktozidáz enzimet kódolja aminek a funkciója a laktóz elbontása glükózra és galaktózra
lacA gén a transz-acetiláz enzimet kódolja
lacY gén a permeáz enzim képzéséért felelős
CAP catabolite activator protein
laktóz tejcukor glükóz + galaktóz
adenil cikláz ATP-ből cAMP-t csinál a glükóz gátolja a működését
cAMP ciklikus adenozin-monofoszfát
RNS polimeráz ?
katabolit represszió végtermék gátlás
O^c mutáció operon mutációja lac operont aktívvá teszi laktóz és glükóz hiányában is represszor nem képes ehhez a szabályozó régióhoz kapcsolódni RNS polimeráz akadálytalanul tud működni
I- mutáció represszor gén mutációja laktóz hiányában is aktív lac operon
I^s mutáció represszor mutációja represszor nem képes megkötni a laktózt a rendszer néma marad
laktáz enzim általa történik a laktóz lebontása embernél a vékonybelek hámjában termelődik
laktóz intolerancia tejcukor érzékenység
promóter közvetlenül a gének előtt elhelyezkedő DNS-szakaszok, és a lánc átírásában (a transzkripcióban) rendkívül fontos szerepet töltenek be
alap promóter TATA-box eukarióta gének transzkripciós start helyeitől 20-30 bp távolságra helyezkedik el
upstream promóter gén elején lévő promóter
CAAT box és GC box upstream promóterek 30-250 bp távolságra a transzkripciós start helytől
promóter modulok
transzkripciós kofaktorok ?
expressziós profil mennyi mRNS, milyen sejtekben, mikor az egyedfejlődés során
enhanszer serkentő szabályozó szekvencia
silencer gátló szabályozó szekvencia
DNS kötő motívumok spirál csavar spirál: egyedfejlődés cink ujj: szteroid hormon receptorok leucin cipzár: sejtosztódás spirál hurok spirál: immunrendszer
DNS kötő és aktiváló domének A transzkripciós faktorok DNS-hez kötődnek, ők maguk pedig ko-faktorokat köthetnek meg. A transzkripciós faktorok többsége traszkripciót gátló vagy serkentő domént is tartalmaz
sejttípus-specifikus génexpresszió epigenetikai folyamatok (hiszton módosulások + DNS metiációs mintázata) -> transzkripciós faktorok -> gének működése
indukált génexpresszió különféle külső hatásokra jön létre
transzkripciós start és stop szekvenciák mRNS kezdő és végpontjai
transzlációs start és stop szekvenciák transzlációt kezdő ill. befejező kodonok start: AUG stop: UAA, UGA, UGA
eukromatin A sejtosztódások közötti ún. interfázisban a kromatin nagy része laza, letekeredett.
konstitutív heterokromatin erősen feltekeredett állapotú, itt sohasem folyik transzkripció
fakultatív heterokromatin transzkripcionálisan aktív lehet (sejttípustól függően)
kromatin módosítás, átalakítás a hiszton-DNS kötődés szabályozása különböző kromatin állapotot eredményezhet kémiai reakciók: 1, lazítják vagy erősítik a nukleoszómák szerkezetét 2, elmozdítják 3, eltávolítják a nukleoszómákat
hisztonok módosítása acetiláció, metiláció acetiláció: eltávolítja a + töltéseket, ezáltal csökken a DNS-hez való affinitása, megnő a transzkripció esélye metiláció: a hisztonok erősebben kötődnek a DNS-hez, gátlódik a transzkripció
HAT hiszton acetil transzferáz az acetil csoportok hozzákapcsolódását végzi a hisztonok egyes lizin aminosavaihoz
HDAC hiszton deacetiláz eltávolítják az acetil gyököket a hisztonokról
HMT hiszton metil transzferáz hiszton metilációját végzik metil-csoport kapcsolás a hisztonhoz
hiszton demetiláz metil gyökök eltávolítása a hiszton lizin és a arginin aminosavairól
Dnmt DNS metiláz DNS-t metilálja
fenntartó metiláció sejtosztódás során az utódsejtek DNS-ének metilációja ugyanaz marad, mint az anyasejtben
de novo metiláció DNS-hez való új metil csoportok kapcsolódását eredményezi
hősokkfaktor (HSF) és HSF kötőhelye (HSE) kromatin átalakító aktiváló fehérje HSE-t hiszton fedi GAGA faktor bekapcsolódván a DNS megfelelő helyére (GAGA) elmozdítja a HSE-n levő hisztont és így HSF kapcsolódhat
GAGA faktor a DNS megfelelő helyére (GAGA) bekapcsolódván eltávolítja a hisztont a HSE felszínéről
kanalizáció egyedfejlődés
X kromoszóma inaktiváció az X kromoszóma egyik példánya az emlős nőstényekben nem működik, csak néhány gén aktív az X kromoszómán A DNS erőteljes metilációja következtében került inaktív állapotba
dózis kompenzáció a nők sejtjeiben nincs kétszer annyi X kromoszóma átal kódolt fehérje, mint a csak egy X kromoszómával rendelkező férfiak esetében
Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

Similar

Test de Nombres de Alimentos en Inglés
maya velasquez
Fichas de Competencias Comunicativas del Español: Estructura de la Lengua
Raúl Fox
La Segunda Guerra Mundial
Miguel Pliego
Tipos de música en la publicidad
elbaul de7notas
Las Notas Musicales
mariajesus camino
Mapa conceptual
karina montealeg
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
flash cards Aleman
jnietoq43
MAPA MENTAL UNIDAD 1 DIBUJO DE INGENIERIA
Sergio Fernandez
Metodos de separacion de mezclas
elkin parada
FASES PROCEDIMIENTO ADMTVO
Lauriña Gomez Martin