词条 | 串联基因簇 |
释义 | 概念基因组中串联重复数百次的某些基因或基因簇区域构成中度重复DNA区段,如RNA基因和组蛋白基因簇。 基因的串联倍增基因倍增是指DNA 片段在基因组中复制出一个或更多的拷贝,这种DNA 片段可以是一小段基因组序列、整条染色体,甚至是整个基因组。基因倍增有两种模式:串联基因倍增和大规模基因倍增,两种基因倍增过程均产生大量基因家族。串联基因倍增是DNA分子复制出一个或多个邻近拷贝的过程,其通过高频率的基因产生和死亡实现基因家族的进化.大规模基因倍增是染色体中大片段基因组倍增,甚至全基因组倍增,其发生频率较低,且倍增基因通常大量流失,存留下来的倍增基因积聚突变或者获得新的功能,或者退化成没有 功能的假基因。基因倍增是基因组进化最主要的驱动力之一,是产生具有新功能的基因和进化出新物种的主要原因之一. 重复序列是在一个基因中,可以看成是基因串联倍增的结果,不只是单个外显子中。它的判断可以通过提交基因序列到分析软件来判断。有专门的分析软件。 这类软随着后基因组的研究深入会越来越多。 基因组英文名称:genome 定义1:生物所携带的遗传信息的总和。 应用学科:免疫学(一级学科);概论(二级学科);免疫学相关名词(三级学科) 定义2:一种生物体具有的所有遗传信息的总和。 应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);总论(二级学科) 定义3:个体或细胞所含的全套基因的总和。在原核生物中即一个连锁群中所含的全部遗传信息。 应用学科:细胞生物学(一级学科);总论(二级学科) 定义4:单倍体细胞核、细胞器或病毒粒子所含的全部DNA分子或RNA分子。 应用学科:遗传学(一级学科);基因组学(二级学科) 基因组,英文名:Genome,一般的定义是单倍体细胞中的全套染色体为一个基因组,或是单倍体细胞中的全部基因为一个基因组。可是基因组测序的结果发现基因编码序列只占整个基因组序列的很小一部分。因此,基因组应该指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部DNA分子。说的更确切些,核基因组是单倍体细胞核内的全部 DNA分子;线粒体基因组则是一个线粒体所包含的全部DNA分子;叶绿体基因组则是一个叶绿体所包含的全部DNA分子。 基因组特点: 真核生物和原核生物的基因组有不同的特点。 真核生物基因组特点 1.基因组较大。真核生物的基因组由多条线形的染色体构成,每条染色体有一个线形的DNA分子,每个DNA分子有多个复制起点。 2.不存在操纵子结构。真核生物的同一个基因簇的基因,不会像原核生物的操纵子结构那样,转录到同一个mRNA上。 3.存在大量的重复序列。真核生物的基因组里存在大量重复序列,通过其重复程度可将其分成高度重复序列、中度重复序列、低度重复序列和单一序列。 4.有断裂基因。大多数真核生物为蛋白质编码的基因都含有“居间序列”,即不为多肽编码,其转录产物在mRNA前体的加工过程中被切除的成分。 原核生物基因组特点 1.基因组较小,通常只有一个环形或线形的DNA分子。 2.基因组的大部分序列是用来编码蛋白质的,基因之间的间隔序列很短。 3.功能相关的序列常串连在一起,由共同的调控元件调控,并转录成同一mRNA分子,可指导多种蛋白质的合成,这种结构称操纵子。 组蛋白中文名称:组蛋白 英文名称:histone 定义1:一组进化上非常保守的碱性蛋白质,其中碱性氨基酸(Arg,Lys)约占25%,存在于真核生物染色质,分为5种类型(H1,H2A,H2B,H3,H4),后4种各2个形成组蛋白八聚体,构成核小体的核心,占核小体质量的一半。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科) 定义2:存在于真核生物染色质中的一组进化上非常保守的碱性蛋白质。分为H1、H2A、H2B、H3、H4五种类型,是构成核小体的核心。 应用学科:细胞生物学(一级学科);细胞化学(二级学科) 组蛋白(histone)是指所有真核生物的细胞核中,与DNA结合存在的碱性蛋白质的总称。其分子量约10 000~20 000。 真核生物体细胞染色质中的碱性蛋白质,含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸特别多,二者加起来约为所有氨基酸残基的1/4。组蛋白与带负电荷的双螺旋DNA结合成DNA-组蛋白复合物。因氨基酸成分和分子量不同,主要分成5类。 组蛋白的甲基化修饰主要是由一类含有SET结构域的蛋白来执行的,组蛋白甲基化修饰参与异染色质形成、基因印记、X染色体失活和转录调控等多种主要生理功能,组蛋白的修饰作用是表观遗传学研究的一个重要领域。组蛋白甲基化的异常与肿瘤发生等多种人类疾病相关,可以特异性地激活或者抑制基因的转录活性。研究发现,组蛋白甲基转移酶的作用对象不仅仅限于组蛋白,某些非组蛋白也可以被组蛋白甲基转移酶甲基化,这将为探明细胞内部基因转录、信号转导、甚至个体的发育和分化机制提供更广阔的空间。 |
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