Khiêu chuyển đáo nội dung

Chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể

Duy cơ bách khoa, tự do đích bách khoa toàn thư
Chân hạch sinh vật mRNA chuyển lục đích chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể kỳ ý đồ

Chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể( Transcription preinitiation complex, giản xưngPIC) thịChân hạch sinh vậtDữCổ khuẩnTế bào cơ nhânChuyển lụcTiền do ước 100 cáĐản bạch chấtTổ thành đích phục hợp thể, chân hạch sinh vật chuyển lụcmRNAĐích tiền khởi thủy phục hợp thể bao quát phụ trách chuyển lục đíchRNA tụ hợp môi Ⅱ[1][2],6 chủngThông dụng chuyển lục nhân tử(TFIIA(Anh ngữ:TFIIA),TFIIB(Anh ngữ:TFIIB),TFIID(Anh ngữ:TFIID),TFIIE(Anh ngữ:TFIIE),TFIIF(Anh ngữ:TFIIF),TFIIH(Anh ngữ:TFIIH)) dữ kỳ tha phụ trợ đản bạch, tổ thành quá trình trung TFIID đíchTATA kết hợp đản bạchThứ đan nguyên thủ tiên tại TFIIA đích bang trợ hạ dữ DNAKhải động tửĐíchTATA hạp( hoặcKhởi thủy tử nguyên kiện(Anh ngữ:initiator element)Đẳng kỳ tha nguyên kiện ) kết hợp[3],Tiếp trứ TFIIB dã hội dữ khải động tử thượng đích BRE nguyên kiện ( TFIIB-recognition element ) kết hợp[4],D, A, B tam giả dữ khải động tử kết hợp tổ thành đích phục hợp thể khả tái hấp dẫn TFIIF hòa RNA tụ hợp môi Ⅱ tiền lai[3],Tùy hậu TFIIE, TFIIH tái tiên hậu dữ phục hợp thể kết hợp[5],Hậu giả kết hợp DNA trung đích mô bản cổ, cụGiải toàn môiHoạt tính, khả tương khải động tử khu vực đích DNA song cổ loa toàn giải khai dĩ hình thànhChuyển lục phao,Thử ngoại hoàn cụKích môiHoạt tính, khả tương RNA tụ hợp môi Ⅱ đíchC đoanKết cấu vựcLân toan hóaDĩ hoạt hóa tụ hợp môi khai thủy chuyển lục[5].Trừ liễu dĩ thượng lục chủng thông dụng chuyển lục nhân tử ngoại, chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể hoàn bao quátTrung giới thể,Nhiễm sắc chất trọng tố môi(Anh ngữ:Chromatin remodeling),Kỳ thaCộng đồng hoạt hóa vật(Anh ngữ:Coactivator (genetics))Đẳng điều khống đản bạch[6],Kỳ trung trung giới tử dữ chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể kết hợp hậu, khả dữ cự ly giác viễn đích điều khống tự liệtCường hóa tửKết hợp dĩ xúc tiến chuyển lục tiến hành[7].Cổ khuẩn đích chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể dữ chân hạch sinh vật đích loại tự, đãn giác vi giản hóa, cận nhu TATA kết hợp đản bạch,TFIIB(Anh ngữ:Archaeal transcription factor B)Dữ RNA tụ hợp môi, thả chuyển lục nhân tử dữ DNA kết hợp đích phương hướng hòa chân hạch sinh vật đích khả năng vi tương phản[8].

Chân hạch sinh vật đích chuyển lục khởi thủy hậu, tụ hợp môi hợp thành ước 10 cá dảm cơ đích RNA thời khả năng phát sinhLưu sản tính khởi thủy(Anh ngữ:abortive initiation),Tức tụ hợp môi đình chỉ chuyển lục, tương thử 10nt tả hữu đích RNA thích xuất, đãn nhưng dữ khải động tử kết hợp, tùy hậu tụ hợp môi thành công thoát ly khải động tử hòa chuyển lục tiền khởi thủy phục hợp thể ( khải động tử giải ly ) tài khả kế tục chuyển lục sản sinh hoàn chỉnh đích mRNA ( thử quá trình trung RNA tụ hợp môi Ⅱ đích C đoan kết cấu vực hội bị lân toan hóa[9])[10],Tại thử chi tiền khả năng hội phát sinh sổ thứ đích lưu sản tính khởi thủy[11].

RNA tụ hợp môi I(Anh ngữ:RNA polymerase I)( chuyển lụcrRNA) dữRNA tụ hợp môi III( chuyển lụctRNAĐẳng tiểu RNA ) chuyển lục khởi thủy đích cơ chế tắc dữ RNA tụ hợp môi II đích bất đồng. RNA tụ hợp môi I chuyển lục tiền,UBTFTiên dữ khởi thủy vị điểm thượng du 100 chí 200nt xử đích thượng du khống chế nguyên kiện ( UCE ) kết hợp, tái dữTuyển trạch nhân tử I(Anh ngữ:Selective factor 1)Phục hợp thể ( hoặc xưng TIF-IB ) kết hợp, xúc sử thượng du khống chế nguyên kiện dữ khải động tử hạch tâm khu vực tiếp xúc, tùy hậu RNA tụ hợp môi I tái dữ thử phục hợp thể kết hợp tịnh khai thủy chuyển lục[12][13];RNA tụ hợp môi III đích chuyển lục khởi thủy tắc ngưỡng lại vị ô khởi thủy vị điểm hạ du đích điều khống tự liệt ( internal control sequences ), cụ thể cơ chế nhân chuyển lục tiểu RNA đích chủng loại nhi dị[14].

Tham khảo văn hiến[Biên tập]

  1. ^Lee TI, Young RA. Transcription of eukaryotic protein-coding genes. Annual Review of Genetics. 2000,34:77–137.PMID 11092823.doi:10.1146/annurev.genet.34.1.77.
  2. ^Kornberg RD.The molecular basis of eukaryotic transcription.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. August 2007,104(32): 12955–61.Bibcode:2007PNAS..10412955K.PMC 1941834可免费查阅.PMID 17670940.doi:10.1073/pnas.0704138104.
  3. ^3.03.1Ossipow V, Fonjaliaz P, Schibler U.An RNA Polymerase II Complex Containing All Essential Initiation Factors Binds to the Activation Domain of PAR Leucine Zipper Transcription Factor Thyroid Embryonic Factor.Mol Cell Biol. Feb 1999,19(2): 1242–50.PMC 116053可免费查阅.PMID 9891058.doi:10.1128/mcb.19.2.1242.
  4. ^Polymerase II.(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2004-10-18 ).
  5. ^5.05.1Lee TI, Young RA. Transcription of eukaryotic protein-coding genes. Annu Rev Genet. 2000,34:77–137.PMID 11092823.doi:10.1146/annurev.genet.34.1.77.
  6. ^Allen BL, Taatjes DJ.The Mediator complex: a central integrator of transcription.Nature Reviews. Molecular Cell Biology. 2015,16(3): 155–66.PMC 4963239可免费查阅.PMID 25693131.doi:10.1038/nrm3951.
  7. ^Reeves WM, Hahn S.Activator-Independent Functions of the Yeast Mediator Sin4 Complex in Preinitiation Complex Formation and Transcription Reinitiation(PDF).Mol Cell Biol. Jan 2003,23(1): 349–58.PMC 140685可免费查阅.PMID 12482986.doi:10.1128/MCB.23.1.349-358.2003.(Nguyên thủy nội dung(PDF)Tồn đương vu 2011-07-13 ).
  8. ^Bell, SD; Jackson, SP.Transcription and translation in Archaea: a mosaic of eukaryal and bacterial features..Trends in Microbiology. June 1998,6(6): 222–8.PMID 9675798.doi:10.1016/S0966-842X(98)01281-5.
  9. ^Watson, James; Baker, Tania A.; Bell, Stephen P.; Gann, Alexander; Levine, Michael; Losik, Richard; Harrison, Stephen C. Molecular Biology of the Gene 7th. Benjamin-Cummings Publishing Company. 2014.ISBN978-0-321-76243-6.
  10. ^Dvir A. Promoter escape by RNA polymerase II. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression. September 2002,1577(2): 208–223.PMID 12213653.doi:10.1016/S0167-4781(02)00453-0.
  11. ^Goldman SR,Ebright RH,Nickels BE.Direct detection of abortive RNA transcripts in vivo.Science. 2009,324(5929): 927–8.Bibcode:2009Sci...324..927G.PMC 2718712可免费查阅.PMID 19443781.doi:10.1126/science.1169237.
  12. ^Jantzen, Hans-Michael; Admon, Arie; Bell, Stephen P.; Tjian, Robert.Nucleolar transcription factor hUBF contains a DNA-binding motif with homology to HMG proteins.Nature. 26 April 1990,344(6269): 830–836.Bibcode:1990Natur.344..830J.PMID 2330041.doi:10.1038/344830a0.
  13. ^Grummt, Ingrid.Life on a planet of its own: regulation of RNA polymerase I transcription in the nucleolus.Genes & Development. 15 July 2003,17(14): 1691–1702[16 December2014].PMID 12865296.doi:10.1101/gad.1098503R.(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2021-05-23 ).
  14. ^Han, Y; Yan, C; Fishbain, S; Ivanov, I; He, Y.Structural visualization of RNA polymerase III transcription machineries..Cell Discovery. 2018,4:40.PMC 6066478可免费查阅.PMID 30083386.doi:10.1038/s41421-018-0044-z.