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

Descrição

FlashCards sobre Sejtbiológia fogalmak - lac operon, genetikai szabályozás, epigenetika (8. előadás), criado por Kelemen Gréta em 04-12-2014.
Kelemen Gréta
FlashCards por Kelemen Gréta, atualizado more than 1 year ago
Kelemen Gréta
Criado por Kelemen Gréta mais de 9 anos atrás
191
0

Resumo de Recurso

Questão Responda
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

Semelhante

15 Dicas para Passar nos Exames Nacionais
MarisaS
Biologia e Geologia - Biologia 10º ano, parte II - Ensino Secundário Português
Heres Oliveira
Blocos econômicos
Ighor Ferreira
Elementos da Comunicação/ Funções da Linguagem
Letícia Silva
Phrasal Verbs - Inglês #10
Eduardo .
Geometria Plana Triângulo
Luiz Antonio Lopes
Ferramentas de estudo Online GoConqr
GoConqr suporte .
Princípios da Química
GoConqr suporte .
Regime Jurídico Único - 8.112/90 (QUADRO RESUMO)
Clara Fonseca
Direito Civil - Parte Geral - Capítulo 1 - Coleção Sinopses
Anaximandro Martins Leão
Respiração aeróbia - 10º ano
hlopes047