Menu
Gratuitement
Inscription
maison  /  Famille et relations/ L'ARN polymérase et son rôle dans la transpiration. Promoteur et terminateur. Terminator (biologie moléculaire)

L'ARN polymérase et son rôle dans la transpiration. Promoteur et terminateur. Terminator (biologie moléculaire)

Transcription est la synthèse d'ARN sur une matrice d'ADN. Chez les procaryotes, la synthèse des trois types d'ARN est catalysée par un complexe protéique complexe - l'ARN polymérase.

La synthèse de l'ARNm commence par la découverte par l'ARN polymérase d'une région spéciale dans la molécule d'ADN, qui indique l'endroit où commence la transcription - promoteur Après s'être liée au promoteur, l'ARN polymérase déroule le tour adjacent de l'hélice d'ADN. Deux brins d'ADN divergent à ce stade et sur l'un d'eux, l'enzyme synthétise l'ARNm. L'assemblage des ribonucléotides en chaîne s'effectue dans le respect de leur complémentarité avec les nucléotides de l'ADN, et également de manière antiparallèle par rapport au brin matrice d'ADN. L'ARN polymérase est capable d'assembler un polynucléotide uniquement de l'extrémité 5" à l'extrémité 3" ; un seul des deux brins d'ADN peut servir de matrice pour la transcription, à savoir celui faisant face à l'enzyme avec son extrémité 3" (3" → 5") Cette chaîne est dite codogène.

Terminateur- c'est la zone où la croissance de la chaîne d'ARN s'arrête et où elle est libérée de la matrice d'ADN. L'ARN polymérase se sépare également de l'ADN, ce qui restaure sa structure double brin.

Un fragment d'une molécule d'ADN, comprenant un promoteur, une séquence transcrite et un terminateur, forme une unité de transcription - transcription.

La régulation des opérons (c'est-à-dire la régulation au niveau transcriptionnel) est le principal mécanisme de régulation de l'activité des gènes chez les procaryotes et les bactériophages.

Opéron - une tranche de matériel génétique dont la transcription s'effectue par molécule d'ARN sous le contrôle d'une protéine répresseur.

Un opéron est constitué de gènes structurels étroitement liés codant pour des protéines (enzymes) qui réalisent les étapes successives de la biosynthèse d'un métabolite. Chaque opéron contient : un promoteur, un opérateur et un terminateur.

Opérateur- séquence nucléotidique qui se lie protéine répresseur et régulant négativement transcription voisin gène. L'opérateur est situé entre le promoteur et les gènes de structure. Il peut être associé à une protéine spéciale - un répresseur, qui empêche l'ARN polymérase de se déplacer le long de la chaîne d'ADN et empêche la synthèse d'enzymes. Ainsi, les gènes peuvent être activés et désactivés en fonction de la présence de protéines répresseurs correspondantes dans la cellule.

Répresseur- une protéine régulatrice qui supprime la transcription des gènes de l'opéron qu'elle régule suite à sa liaison à l'opérateur (site régulateur de l'opéron). Ceci conduit à l'arrêt de la synthèse de l'ARNm correspondant et, par conséquent, des enzymes codées par l'opéron. Le répresseur est synthétisé sous le contrôle du régulateur génique à raison de 10 à 20 molécules par cellule sous forme de formes actives, c'est-à-dire capables de se lier directement à l'opérateur, ou de formes inactives. La formation d'un répresseur actif est caractéristique des enzymes inductibles, dont la synthèse ne commence que lorsque des substances spécifiques de faible poids moléculaire - inducteurs - pénètrent dans la cellule. . Inducteur- une petite molécule effectrice qui se lie à une protéine régulatrice, ou à un facteur physique (lumière, température) qui stimule l'expression de gènes inactifs.

Terminateur

Arme d'autodéfense : pistolet traumatique "Terminator" / "Teminator" (Türkiye)

arme traumatique d'autodéfense "Terminator".

arme traumatique d'autodéfense "Terminator" entre les mains de l'auteur du site - vous pouvez apprécier les dimensions impressionnantes de l'arme.

Caractéristiques.
Arme d'autodéfense - le pistolet traumatique "Terminator" ("Teminator") a été développé par la société turque Target Technologies llc et a été présenté pour la première fois sur le marché russe lors du salon Arms & Hunting...

TERMINATEUR (du latin termino - je délimite) - la limite entre les parties éclairées et non éclairées de la surface des planètes ou de leurs satellites.

Terminateur

TERMINATEUR -UN; m.[de lat. terminare - délimiter] Astrone. La limite de la lumière et de l'ombre à la surface de la Lune, de la planète ou du satellite.

Grand dictionnaire de la langue russe. - 1ère édition : Saint-Pétersbourg : Norint S.A. Kouznetsov. 1998

Terminateur (du latin termino - je délimite, divise)

une ligne sur le disque d'une planète ou d'un satellite séparant l'hémisphère éclairé (de jour) de l'hémisphère sombre (de nuit). Pour les points à la surface d'une planète ou d'un satellite situés sur la ligne T., le Soleil se lève (T. du matin) ou se couche (T. du soir). Sur le disque d'un luminaire (par exemple la Lune) visible depuis la Terre, T. est projeté sous la forme d'une demi-ellipse. Son mouvement le long du disque détermine le phénomène de changements de phase (voir par exemple Phases de la Lune). Si une planète a une atmosphère, T. se déplace quelque peu vers l'hémisphère nocturne en raison de l'influence de la réfraction (Voir Réfraction) et du crépuscule (Voir Crépuscule).

Grande Encyclopédie soviétique. - M. : Encyclopédie soviétique

Je délimite - la frontière entre les parties éclairées et non éclairées de la surface des planètes ou de leurs satellites.

m. La limite de la lumière et de l'ombre à la surface de la Lune, de la planète ou du satellite.

1. Superproduction fantastique de James Cameron.
2. Lequel des héros du film culte ne prononce pas plus de 40 mots, dont un tiers sont des noms d'armes à feu et un autre tiers sont des répétitions du même nom ?
3. Cette arme du film s'est détruite à la fin du Jour du Jugement.
4. Il a utilisé une machine à voyager dans le temps pour apparaître devant un camion poubelle à Los Angeles en 1984.
5. Le robot qui a promis de revenir.
6. Rôle principal d'Arnold Schwarzenegger.
7. La frontière entre les parties éclairées et non éclairées de la planète.
8. Le rôle le plus célèbre d'Arnold Schwarzenegger.

[Anglais] terminateur terminare - limite] - 1) aster. la limite de la lumière et de l'ombre sur la planète ; 2) ROBOT-tueur sous forme humaine (ce sens est venu du film américain du même nom). Épouser. ZOMBI.

(Source : « Dictionnaire des mots étrangers ». Komlev N.G., 2006)

Terminateur

la ligne séparant la partie sombre du disque visible de la planète de la partie claire.

Dictionnaire astronomique EdwART 2010

Terme terminateur ateur [ Pas te]

Mot russe accentué. - M. : ENAS. M.V. Zarva. 2001.

TERMINATEUR

(du latin termino - délimiter), la limite entre les parties éclairées et non éclairées de la surface des planètes ou de leurs satellites.

Sciences naturelles. Dictionnaire encyclopédique

complexe de transcription.

Souvent, ces séquences se terminent par une chaîne de nucléotides thymine (dans les transcrits - uridine), qui est précédée d'une région contenant des séquences internes mutuellement complémentaires dans des orientations opposées (structures en épingle à cheveux). La région en épingle à cheveux est enrichie de paires GC, conférant à cette structure une plus grande stabilité.

Les bactéries ont deux types de terminateurs :

  1. Terminateurs ρ-indépendants, dans lesquels la formation d'une tige-boucle (structure secondaire de l'ARN) à l'intérieur de l'ARN synthétisé est détruite par le complexe ARN-ADN-ARN polymérase.
  2. Terminateurs ρ-dépendants, qui nécessitent l'action du facteur de spécificité ρ, un complexe de protéines ayant une activité hélicase, pour arrêter la synthèse de l'ARN.

Donnez votre avis sur l'article "Terminator (DNA)"

Remarques

Extrait caractérisant le Terminator (ADN)

Avant de décider d'écrire ce livre, j'ai essayé de reconstituer dans ma mémoire quelques événements importants que je considérais suffisamment intéressants pour les raconter, mais, à mon grand regret, même avec une excellente mémoire, j'ai réalisé que je ne le ferais pas. capable de restituer assez précisément de nombreux détails et surtout des dialogues qui ont eu lieu il y a si longtemps.
Par conséquent, j'ai décidé d'utiliser la méthode la plus fiable et la plus éprouvée - le voyage dans le temps - pour restituer tous les événements et leurs détails avec une précision absolue, en revivant exactement le (ou les) jour(s) où l'événement que j'avais choisi aurait dû se produire. C’était pour moi le seul moyen sûr d’atteindre le résultat souhaité, car de la manière « normale » habituelle, il est en effet absolument impossible de reproduire des événements passés depuis longtemps avec une telle précision.
J'ai parfaitement compris qu'une telle précision jusque dans les moindres détails des dialogues, des personnages et des événements qui se sont déroulés il y a longtemps et que j'ai reproduits pouvait provoquer la perplexité, et peut-être même une certaine méfiance de mes lecteurs respectés (et donner à mes « méchants » , si cela apparaît soudainement, la possibilité de tout nommer n'est qu'un "fantasme"), j'ai donc considéré qu'il était de mon devoir d'essayer d'expliquer d'une manière ou d'une autre tout ce qui se passe ici. complexe de transcription.

Souvent, ces séquences se terminent par une chaîne de nucléotides thymine (dans les transcrits - uridine), qui est précédée d'une région contenant des séquences internes mutuellement complémentaires dans des orientations opposées (structures en épingle à cheveux). La région en épingle à cheveux est enrichie de paires GC, conférant à cette structure une plus grande stabilité.

Les bactéries ont deux types de terminateurs :

  1. Terminateurs ρ-indépendants, dans lesquels la formation d'une tige-boucle (structure secondaire de l'ARN) à l'intérieur de l'ARN synthétisé est détruite par le complexe ARN-ADN-ARN polymérase.
  2. Terminateurs ρ-dépendants, qui nécessitent l'action du facteur de spécificité ρ, un complexe de protéines ayant une activité hélicase, pour arrêter la synthèse de l'ARN.

Remarques


Fondation Wikimédia. 2010.

Voyez ce qu'est « Terminator (ADN) » dans d'autres dictionnaires :

    Terminator : En science et technologie, Terminator (astronomie) (du latin terminare to limit) est la ligne de séparation lumineuse séparant la partie éclairée (lumière) d'un corps céleste de la partie non éclairée (sombre). Terminator (ADN) ... ... Wikipédia

    Terminateur- une séquence de nucléotides dans une molécule d'ADN chargée d'arrêter la transcription... Source : Procédure et organisation du contrôle des produits alimentaires obtenus à partir de/ou utilisant des matières premières d'origine végétale présentant un caractère génétique... Terminologie officielle

    Terminateur- *terminatar* le terminateur est une région spécifique de l'ADN (séquence dans un opéron) responsable de la terminaison (terminaison) de la synthèse de l'ARNm () à la fin d'un opéron (voir) ou d'un gène distinct... La génétique. Dictionnaire encyclopédique

    Terminateur- 10. Le terminateur est une séquence de nucléotides dans une molécule d'ADN responsable de l'arrêt de la transcription. Source …

    TERMINATEUR- La séquence de nucléotides dans une molécule d'ADN qui provoque l'arrêt de la transcription de l'ARN par la polymyrase... Termes et définitions utilisés en élevage, génétique et reproduction des animaux de ferme

    Terminator hostile Alien Terminator Genre fantastique Réalisateur David Payne ... Wikipédia

    Alien Terminator Genre fantastique Réalisateur David Payne ... Wikipédia

    MU 2.3.2.1917-04 : Procédure et organisation du contrôle des produits alimentaires obtenus à partir de/ou utilisant des matières premières d'origine végétale présentant des analogues génétiquement modifiés- Terminologie MU 2.3.2.1917 04 : Procédure et organisation du contrôle des produits alimentaires obtenus à partir de/ou utilisant des matières premières d'origine végétale ayant des analogues génétiquement modifiés : 8. Conception génétique génétiquement modifiée... Dictionnaire-ouvrage de référence des termes de la documentation normative et technique

    Un groupe de gènes fonctionnellement interconnectés qui déterminent la synthèse de protéines enzymatiques liées aux étapes successives de tout processus biochimique. Le concept d'O. dans le cadre de la théorie de l'organisation et de la régulation génétiques... ... Grande Encyclopédie Soviétique

    Engrenages de taille moléculaire à base de nanotubes... Wikipédia

ARN -la polymérase est une enzyme qui synthétise les molécules d'ARN. Au sens étroit, l'ARN polymérase est généralement appelée ARN polymérases ADN-dépendantes qui synthétisent des molécules d'ARN sur une matrice d'ADN, c'est-à-dire effectuent la transcription. Les enzymes de la classe des ARN polymérases sont très importantes pour le fonctionnement de la cellule, c'est pourquoi on les retrouve dans tous les organismes et dans de nombreux virus. Chimiquement, les ARN polymérases sont des nucléotidyl transférases qui polymérisent les ribonucléotides à l'extrémité 3" de la chaîne d'ARN.

Un promoteur est une séquence de nucléotides d'ADN reconnue par l'ARN polymérase comme point de départ d'une transcription spécifique ou significative. Chez les procaryotes, le promoteur comprend un certain nombre de motifs importants pour sa reconnaissance par l'ARN polymérase, en particulier les séquences dites -10 et -35. Le promoteur est asymétrique, ce qui permet à l'ARN polymérase de commencer la transcription dans le bon sens et indique lequel des deux brins d'ADN servira de matrice pour la synthèse de l'ARN.

La région promotrice au sein de l'opéron peut chevaucher partiellement ou ne pas chevaucher du tout la région opératrice du cistron (gène).

Le promoteur sous lequel se situe la région d'ADN codant l'ARN joue un rôle déterminant dans l'intensité de l'expression de ce gène dans chaque type cellulaire spécifique. L'activation du promoteur est déterminée par la présence d'un ensemble différent de facteurs de transcription dans chaque type cellulaire.

Le terminateur est une séquence de nucléotides d'ADN reconnue par l'ARN polymérase comme signal pour arrêter la synthèse de la molécule d'ARN et la dissociation du complexe de transcription.

Souvent, ces séquences se terminent par une chaîne de nucléotides thymine (dans les transcrits - uridine), qui est précédée d'une région contenant des séquences internes mutuellement complémentaires dans des orientations opposées (structures en épingle à cheveux). La région en épingle à cheveux est enrichie de paires GC, conférant à cette structure une plus grande stabilité.

78. Différences dans le processus de transcription dans différentes cellules. Structure mosaïque des gènes. Synthèse de l'ARN hétéronucléaire, sa conversion en ARN messager. Épissage. Traitement.

Certains virus (comme le VIH, responsable du SIDA) ont la capacité de transcrire l'ARN en ADN. Le VIH possède un génome à ARN intégré à l’ADN. En conséquence, l’ADN du virus peut être combiné avec le génome de la cellule hôte. La principale enzyme responsable de la synthèse de l’ADN à partir de l’ARN est appelée reversease. L’une des fonctions de la reversetase est de créer de l’ADN complémentaire (ADNc) à partir du génome viral. L'enzyme ribonucléase H associée clive l'ARN et la reversease synthétise l'ADNc à partir de la double hélice d'ADN. L'ADNc est intégré dans le génome de la cellule hôte par l'intégrase. Le résultat est la synthèse de protéines virales par la cellule hôte, qui forment de nouveaux virus. Dans le cas du VIH, l'apoptose (mort cellulaire) des lymphocytes T est également programmée. Dans d’autres cas, la cellule peut rester un propagateur de virus.



Certaines cellules eucaryotes contiennent l'enzyme télomérase, qui présente également une activité de transcription inverse. Avec son aide, des séquences répétitives dans l'ADN sont synthétisées. La télomérase est souvent activée dans les cellules cancéreuses pour dupliquer indéfiniment le génome sans perdre la séquence d'ADN codant pour la protéine.

Une caractéristique distinctive de la structure de nombreux gènes eucaryotes est la structure en mosaïque (discontinue) de la partie sémantique des gènes.

Cette différence est associée à l'alternance de sections sensorielles qui transportent des informations sur la séquence d'acides aminés dans la protéine - les exons, et des sections de séquences non codantes qui sont nettement plus longues que les exons - les introns. En conséquence, la longueur totale du gène s’avère être environ 5 à 7 fois plus longue que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Au début du gène (avant sa partie sémantique) se trouvent des zones qui assurent une bonne régulation du gène. Ils sont divisés en deux groupes : non spécifiques (les mêmes pour tous les gènes) et spécifiques (caractéristiques uniquement pour un gène donné). Les régions régulatrices non spécifiques chez les eucaryotes sont appelées « TATA-BOX ». Ils alternent entre la thymine et l'adénine. Cette région se situe 30 nucléotides à gauche du début de lecture du gène. Il a été établi que l'ARN polymérase repose sur l'ADN de telle manière que sa partie reconnaissance ferme la TATA BOX, et que le centre actif de l'ARN polymérase apparaît au-dessus du premier nucléotide à lire. Vient ensuite la région promotrice, constituée d'un site de reconnaissance, d'un site de liaison et d'un site d'initiation de la transcription (A ou D). La combinaison de nucléotides dans le promoteur est telle que si le cadre de lecture est mal défini, une séquence caractéristique des codons d'arrêt est obtenue et la transcription s'arrête. La région promotrice est suivie d’un palindrome (« flip ») ou d’une répétition inversée. Il s'agit d'une séquence d'ADN double brin qui se lit de la même manière dans les deux sens (« Cosaque » - de droite à gauche et de gauche à droite se lit de la même manière). Parfois, une telle séquence est appelée « région doublement symétrique », où l’axe de symétrie est le point central par rapport auquel la séquence reste la même. Une propriété importante des palindromes est la capacité de former des structures en épingle à cheveux dans l’ARN ou des structures croisées dans l’ADN. Si le cadre de lecture est mal installé, le palindrome de l'ADN se transforme en une « croix », ce qui rend impossible la progression de l'enzyme. Parfois, les palindromes peuvent être situés à la fin d'un gène après sa partie sémantique et, en outre, formant une « croix », ils arrêteront la synthèse de l'ARNm. La partie sémantique du gène, comme nous l'avons écrit ci-dessus, consiste en une alternance de séquences intron-exon. La partie structurelle du gène contient un promoteur et un palindrome.



Récemment, des inclusions de régulations génétiques spécifiques – des activateurs – ont été identifiées. Ils sont situés devant le gène à une distance de centaines et de milliers de paires de nucléotides. Les eucaryotes possèdent des protéines régulatrices spéciales qui reconnaissent l'amplificateur et s'y attachent. De cette façon, le gène est activé. Le génome est formé non seulement de gènes nucléaires, mais également de gènes cytoplasmiques. Dans le génome, les gènes remplissent différentes fonctions. Selon les fonctions qu'ils remplissent, les gènes sont divisés en gènes obligatoires ; ils codent pour des fonctions vitales dans des cellules de tous types (parfois appelés gènes « de ménage »), des gènes de structure, des gènes régulateurs et des gènes de ponctuation. Alors que les ARNm procaryotes (bactériens et archés), à de rares exceptions près, sont immédiatement prêts à être traduits et ne nécessitent pas de traitement particulier, les pré-ARNm eucaryotes subissent des modifications intensives. Ainsi, simultanément à la transcription, une « édition » (épissage) se produit sur la partie déjà synthétisée de l’ARNm. Au cours du processus d'épissage, les séquences non codantes pour les protéines - les introns - sont retirées du pré-ARNm, un nucléotide modifié spécial (capuchon) est ajouté à l'extrémité 5" de la molécule, et plusieurs adénines, ce qu'on appelle la queue polyadénine, sont ajoutés à l'extrémité 3". La coiffe est reconnue par des facteurs d'initiation, des protéines responsables de la fixation à l'ARNm du ribosome, et la queue polyadénine se lie à une protéine spéciale, PAB. Généralement, ces changements post-transcriptionnels dans l’ARNm eucaryote sont appelés « traitement de l’ARNm ». La polyadénylation est nécessaire au transport de la plupart des ARNm dans le cytoplasme et protège les molécules d'ARNm d'une dégradation rapide (augmente leur demi-vie). Les molécules d'ARNm dépourvues d'une région poly-A (par exemple virales) sont rapidement détruites dans le cytoplasme des cellules eucaryotes par les ribonucléases.

L'épissage (de l'anglais splice - épisser ou coller les extrémités de quelque chose) est le processus de découpe de certaines séquences nucléotidiques des molécules d'ARN et de jonction des séquences qui restent dans la molécule « mature » pendant le traitement de l'ARN. Ce processus se produit le plus souvent lors de la maturation de l'ARN messager (ARNm) chez les eucaryotes, au cours de laquelle, par des réactions biochimiques impliquant l'ARN et les protéines, les sections de l'ARNm qui ne codent pas pour une protéine (introns) sont éliminées et les sections qui codent pour l'acide aminé. séquence acide - les exons sont connectés les uns aux autres. Ainsi, le pré-ARNm immature est converti en ARNm mature, à partir duquel les protéines cellulaires sont lues (traduites). La plupart des gènes codant pour les protéines procaryotes n'ont pas d'introns, donc l'épissage pré-ARNm y est rare. L'épissage des ARN de transfert (ARNt) et d'autres ARN non codants se produit également chez les représentants des eucaryotes, des bactéries et des archées.

Traitement de l'ARN

Entre transcription et traduction, la molécule d'ARNm subit une série de changements séquentiels qui assurent la maturation de la matrice fonctionnelle pour la synthèse de la chaîne polypeptidique. Un capuchon est attaché à l’extrémité 5΄ et une queue poly-A est attachée à l’extrémité 3΄, ce qui augmente la durée de vie de l’ARNm. Avec l'avènement de la transformation dans la cellule eucaryote, il est devenu possible de combiner des exons de gènes pour obtenir une plus grande variété de protéines codées par une seule séquence de nucléotides d'ADN - épissage alternatif.