目录

  • 1 第一次课
    • 1.1 绪论
    • 1.2 蛋白质的结构与功能-1
    • 1.3 蛋白质的结构与功能-2
  • 2 第二次课
    • 2.1 蛋白质的结构与功能-3
    • 2.2 蛋白质的结构与功能-4
    • 2.3 蛋白质的结构与功能-5
  • 3 第三次课
    • 3.1 核酸的结构与功能-1
    • 3.2 核酸的结构与功能-2
    • 3.3 核酸的结构与功能-3
  • 4 第四次课
    • 4.1 核酸的结构与功能-4
    • 4.2 酶-1
    • 4.3 酶-2
  • 5 第五次课
    • 5.1 酶-3
    • 5.2 酶-4
    • 5.3 酶-5
  • 6 第六次课
    • 6.1 生物氧化-1
    • 6.2 生物氧化-2
    • 6.3 糖代谢-1
  • 7 第七次课
    • 7.1 糖代谢-2
    • 7.2 糖代谢-3
    • 7.3 糖代谢-4
  • 8 第八次课
    • 8.1 糖代谢-5
    • 8.2 糖代谢-6
    • 8.3 脂代谢-1
  • 9 第九次课
    • 9.1 脂代谢-2
    • 9.2 脂代谢-3
    • 9.3 脂代谢-4
  • 10 第十次课
    • 10.1 脂代谢-5
    • 10.2 蛋白质代谢-1
    • 10.3 蛋白质代谢-2
  • 11 第十一次课
    • 11.1 蛋白质代谢-3
    • 11.2 蛋白质代谢-4
    • 11.3 核苷酸代谢-1
  • 12 第十二次课
    • 12.1 核苷酸代谢-2
    • 12.2 复制-1
    • 12.3 复制-2
  • 13 第十三次课
    • 13.1 复制-3
    • 13.2 复制-4
    • 13.3 转录-1
  • 14 第十四次课
    • 14.1 转录-2
    • 14.2 转录-3
    • 14.3 转录-4
  • 15 第十五次课
    • 15.1 翻译-1
    • 15.2 翻译-2
    • 15.3 翻译-3
转录-2

原核生物转录过程

转录过程分为起始、延长和终止三个阶段。

1.起始阶段 

RNA聚合酶全酶中的σ因子(σfactor)识别基因或操纵子中的启动子,并与之结合形成复合物,使局部DNA发生构象改变,结构变得较为松散,特别是在与核心酶结合的TATA盒附近,双链暂时打开约17个碱基对,展示出DNA模板链,有利于RNA聚合酶进入转录泡(transcription bubble),催化RNA的聚合。转录的起始不需要引物,两个相邻的模板配对的核苷酸,直接在起点上被 RNA聚合酶催化形成磷酸二酯键。

2.延长阶段 

当第一个磷酸二脂键形成后,全酶释放σ因子, 剩余个亚基称为核心酶(core enzyme),核心酶沿模板链的3'→5'方向滑行,一面使双股DNA解链,一面催化NTP按模板链互补的核苷酸序列逐个连接,使RNA5'→3'方向不断延伸。

3.终止阶段 

RNA延长过程中,当RNA聚合酶行进到模板的终止子部位时,由于终止子中有GC富集区组成的反向重复序列,转录生成的RNA可形成发夹结构(hairpin),这种结构可以影响RNA聚合酶的行进,使RNA聚合作用停止。在终止阶段,新合成的RNA链首先从DNA模板上解离出来,继而与核心酶分离,核心酶与双链DNA解离。此时σ因子又能与核心酶聚合,开始另一次转录过程。

 

有一些RNA转录终止阶段依赖于ρ因子。当RNA聚合酶移动至终止子部位时,ρ因子与其结合,并发挥ATP酶和解链酶活性,使RNADNA分离,转录过程终止。