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Trp操纵子中,E基因和D基因重叠可能的意义是什么?
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!但是当细胞内的trp很丰富的时候,核糖体就能很快越过该位置,到达2段区,使得3、4段形成终止结构,从而结束该基因的表达!!细菌的这一调控是为了更好的调节体内氨基酸的量,在很多细菌细胞里面都有该方式的调节,包括Iel操纵子、Thu操纵子等等!!!除此,在trp操纵子的调节序列还可以通过结合增强元件...
lac 基因簇是受到负调节(negative regulation)。它们的转录可被调节蛋白所关闭。若调节蛋白因突变而失活就会导致结构基因组成型表达。表明调节蛋白的功能是阻止结构基因的表达,因此称这些蛋白为“阻遏”蛋白。乳糖操纵子的阻遏蛋白是由4 个亚基(38kDa)组成的四聚体。一个野生型细胞中大约有10 个四聚体。调节基因...
有Lac(乳糖启动子)、Trp(色氨酸 启动子)、Tac(乳糖和色氨酸的杂合启动子) 、lPL (l噬菌体 的左向启动子)、T7噬菌体启动子等。(1)Lac启动子:它来自大肠杆菌 的乳糖操纵子 ,是DNA分子 上一段有方向的核苷酸序列,由阻遏蛋白基因(LacI)、启动基因(P)、操纵基因(O)和编码3个与乳糖利用有关的酶的基因结构所...
当带有lacZ(α片断)基因的lac操纵子通过载体DNA(如pUC19 DNA)转化到lacZ△M15基因型的细胞 (如E.coli JM109)时,在有IPTG (异丙基-β-D-1-硫代半乳糖苷) 存在的情况下, β-半乳糖苷酶表现出活性,它能分解X-gal (半乳糖类似物),使其呈现蓝色。因此可以通过平板上的蓝白菌落进行克隆体的...
生物化学与分子生物学的相关信息你去华中科技大学勤远考研网找找看。628 细胞生物学 《细胞生物学》(面向二十一世纪教材),翟中和,王喜忠,丁明孝主编,高等教育出版社,2000年8月第1版和2007年8月第3版 821 生化与分子生物学 《现代分子生物学》(第二版),朱玉贤等,高等教育出版社,2002年 《...
弱化子(attenuator)是在研究大肠杆菌的色氨酸操纵子表达弱化现象中发现的。在trp mRNA 5,端trp正基因的起始密码前有一个长162 bp的DNA序列称为前导区,其中第123~150位核苷酸如果缺失,trp基因的表达水平可提高6倍。研究发现,当mRNA开始合成后,除非培养基中完全不含色氨酸,否则转录总是在这个区域...
色氨酸操纵元的结构与阻遏蛋白的负性调控 如图7-10所示,合成色氨酸所需要酶类的基因E、D、C、B、A等头尾相接串连排列组成结构基因群,受其上游的启动子Ptrp和操纵子o的调控,调控基因trpR的位置远离P-o-结构基因群,在其自身的启动子作用下,以组成性方式低水平表达其编码分子量为47000的调控蛋...
负载有色氨酸的tRNATrp也就少,这样翻译通过两个相邻色氨酸密码子的速度就会很慢,当4区被转录完成时,核糖体才进行到1区(或停留在两个相邻的trp密码子处),这时的前导区结构是2-3配对,不形成3-4配对的终止结构,所以转录可继续进行,直到将trp操纵子中的结构基因全部转录。
大肠杆菌色氨酸操纵子的转录受阻遏和衰减两种机制的控制,前者通过阻遏蛋白和操纵基因的作用控制转录的起始,后者通过前导序列形成特殊的空间结构控制转录起始后是否进行下去。 1)色氨酸操纵子的可阻遏系统: 在阻遏系统中,起负调控的调节基因的产物是一个无活性的阻遏蛋白,色氨酸是辅阻遏物;当色氨酸不...
基因工程技术的建立和发展对色氨酸操纵子改造提供了新的技术平台。1979年Tribe等人采用DNA重组技术对大肠杆菌进行改造,扩增trp 操纵子,发酵12 h,产酸1 g·L - 1 ,产酸量尽管不是很高,但是其意义却十分重大,由此开创了基因工程技术在Trp生物合成应用的先河。随后,Aiba等将带有色氨酸操纵子的质粒引入...