Transkription ist der Prozess der Umwandlung der genetischen Informationen, die in der codierenden DNA -Sequenz in mRNA -Sequenz gespeichert sind. Eine spezifische DNA -Region am 5' -Ende der Transkriptionseinheit initiiert diesen Prozess. Diese Region ist als Promotorregion bekannt. Diese Promotoren sind in der Regel neben der Transkriptionsstartstelle gefunden. Die Länge eines Promotors variiert von 100 bp bis 1000 bp. Promotoren unterscheiden sich je nach dem Typ Organismus. Eukaryotische und prokaryotische Promotoren unterscheiden sich voneinander. In Prokaryoten werden nur drei Arten von Promotorsequenzen gefunden, nämlich -10 PromoterS, -35 Promoter- und stromaufwärts gelegene Elemente. In Eukaryoten, Es gibt viele verschiedene Promoterelemente wie Tata Box, Initiatorelemente, GC -Box, CAAT -Box usw. Dies ist das Schlüsselunterschied zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren.
1. Überblick und wichtiger Unterschied
2. Was sind eukaryotische Promotoren?
3. Was sind prokaryotische Promotoren?
4. Ähnlichkeiten zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren
5. Seite an Seitenvergleich - eukaryotisch gegen prokaryotische Promotoren in tabellarischer Form
6. Zusammenfassung
Drei Hauptteile; Kernpromotor, proximaler Promotor und distaler Promotor bilden gemeinsam einen Promoter. Im Kontext von Eukaryoten gibt es viele Promotorelemente, die hoch entwickelt und vielfältiger sind als Promotoren als Promotoren. Es wurde herausgefunden, dass die DNA aufgrund dieser Komplexität der eukaryotischen Promotoren die Fähigkeit hat, sich auf sich selbst zurückzuziehen. Dies erklärt auch die Tatsache, dass die Auswirkung vieler regulatorischer Sequenzen stattfindet, obwohl sie sich viele Kilobasen vom Transkriptionsort entfernt befinden. Diese eukaryotischen Promotoren haben die Fähigkeit, eine Vielzahl von DNA -Sequenzen zu überschreiten.
Abbildung 01: Eukaryotischer Promotor
Beispiele für einige eukaryotische Promotoren sind Pribnow Box (Tata Box), GC -Box, CAAT -Box usw. Im Zusammenhang mit Tata Box, Es ist eine Sequenz von 5 ' - Tataa -3', die in der Kernpromotorregion vorhanden ist. An die Tata -Box sind Transkriptionsfaktorproteine und Histonproteine gebunden. Die Bindung von Transkriptionsfaktorproteinen an den TATA -Box hilft bei der Bindung der RNA -Polymerase, was dann zur Bildung des Transkriptionskomplexes führt. In einfachen Worten wird die Bindung dieser Proteine den Transkriptionsprozess vorantreiben. Dieser Prozess wird gehemmt, wenn Histonproteine an die Tata -Box gebunden werden. Daher ist das Tata -Box ein wichtiges Promotorelement, das die Regulierung der Rate der eukaryotischen Transkription beinhaltet.
In prokaryotischen Organismen wird der Promotor, der sich mit der Transkription befasst. Sigma -Faktoren sind einzigartig für verschiedene Promotorsequenzen. Daher wird gesagt, dass jeder einzelne Sigma -Faktor eine einzelne Kernpromotorsequenz erkennen würde. Dies ist ein einzigartiges Merkmal, das im prokaryotischen Transkriptionsprozess vorhanden ist. Sowohl die RNA -Polymerase als auch der Sigma -Faktor identifizieren gemeinsam den richtigen Promotorbereich und bilden den Transkriptionskomplex.
Der prokaryotische Promotor enthält nur drei Arten von Promotorelementen. Die geringere Beteiligung von Promotorelementen an Prokaryoten ist der Hauptgrund, warum ihr Transkriptionsprozess im Vergleich zur eukaryotischen Transkription weniger anspruchsvoll ist, die eine höhere Anzahl von Promotorsequenzen beinhaltet. Von den drei Promotorelementen von Prokaryoten gibt es zwei wichtige wichtige kurze DNA -Sequenzen. Diese Sequenzen werden nach ihrem Standort klassifiziert. Es handelt sich um -10 -Promotoren oder Elemente (das 10bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden ist), -35 -Promotoren oder Elemente (das ist 35 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden).
Abbildung 02: Prokaryotischer Promotor
Der -10 -Promotor entspricht der eukaryotischen Tata -Box oder der Pribnow -Box und ist eine wesentliche Komponente für die Initiierung der Transkription in Prokaryoten. Der -35 -Promotor besteht aus einer Sequenz, die TTGACA ist, die sich aktiv an der Regulierung der Rate der prokaryotischen Transkription beinhaltet.
Eukaryotische gegen prokaryotische Promotoren | |
Eukaryotische Promotoren sind die regulatorischen Sequenzen, die die Transkription eukaryotischer Organismen initiieren. | Prokaryotische Promotoren sind die regulatorischen Sequenzen, die die Transkription prokaryotischer Gene initiieren. |
Elemente | |
Prokaryotischer Promotor besteht aus vorgelagerten Elementen, -10 -Elementen und -35 Elementen. | Eukaryotischer Promotor besteht aus Pribnow -Box (Tata Box), CAAT -Box, GC -Box und Initiatorelementen. |
Ein Promotor ist eine DNA -Region, die die Initiierung des als Transkription bezeichneten Prozesss beinhaltet. Diese Promotoren werden in der Regel stromaufwärts zur Transkriptionsstartstelle gefunden. Die drei Hauptabschnitte, die einen Promotor bilden. Im Kontext von Eukaryoten gibt es in der Promotorregion viele Förderungselemente, die hoch entwickelt und vielfältiger sind als Prokaryoten. Beispiele für einige eukaryotische Promotorelemente sind Pribnow Box (Tata Box), GC -Box, CAAT -Box usw. In Prokaryoten gibt es zwei wichtige wichtige Promotorelemente, nämlich -10 Element (das 10bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden ist), -35 -Elemente (die 35 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden sind). -10 Promotor initiiert die Transkription, und der -35 -Promotor reguliert die Transkription. Beide Arten von Promotoren werden durch verschiedene DNA -regulatorische Sequenzen gesteuert, darunter Enhancer, Schalldämpfer, Isolatoren und Grenzelemente. Dies ist der Unterschied zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren.
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1.Kanhere, a. „Strukturelle Eigenschaften von Promotoren: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Prokaryoten und Eukaryoten.”Nukleinsäuren Research, vol. 33, Nr. 10, Feb. 2005, pp. 3165-3175., doi: 10.1093/nar/gki627.
2.„Promotoren.”Addgene. Hier verfügbar
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2.'Abbildung 15 02 01' von CNX OpenStax (CC von 4).0) über Commons Wikimedia