比较组蛋白与非组蛋白的特点及其作用。
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(一)组蛋白(histone):
(1)核小体组蛋白(nucleosomalhistone):H2B、H2A、H3和H4,帮助DNA卷曲形成核小体的稳定结构。
(2)H1组蛋白:在构成核小体时H1起连接作用,它赋予染色质以极性。
(3)特点:真核生物染色体的基本结构蛋白,富含带正电荷的Arg和Lys等碱性氨基酸,属碱性蛋白质,可以和酸性的DNA紧密结合(非特异性结合);没有种属及组织特异性,在进化上十分保守。
(二)非组蛋白:
(1)非组蛋白具多样性和:异质性。
(2)对DNA具有识别特异性,又称序列特异性DNA结合蛋白(sequencespecificDNAbindingproteins)。
(3)具有多种功能,包括基因表达的调控和染色质高级结构的形成。
(4)非组蛋白的不同结构模式:α螺旋-转角-α螺旋模式(helix-turn-helixmotif);锌指模式(Zincfingermotif);亮氨酸拉链模式(Leucinezippermotif,ZIP);螺旋-环-螺旋结构模式(helix-loop-helixmotif,HLH);HMG-盒结构模式(HMG-boxmotif)。
相关参考
①a螺旋-转角-a螺旋模式:蛋白质形成对称的同型二聚体,每个单位由20个氨基酸的小肽组成,两个a螺旋相互连接成β转角。羧基端的a螺旋负责识别DNA大沟的特异碱基信息,另一个螺旋与磷酸戊糖链骨架接触。
非组蛋白是指细胞核中组蛋白以外的酸性蛋白质。非组蛋白不仅包括以DNA作为底物的酶,也包括作用于组蛋白的一些酶,如组蛋白甲基化酶。此外还包括DNA结合蛋白、组蛋白结合蛋白和调节蛋白。由于非组蛋白常常与D
(一)染色质的基本概念: (1)染色质(chromatin)的概念:指间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线性复合结构,是间期细胞遗传物质存在的形式。 (2)染色体(chrom
特点:真核生物染色体的基本结构蛋白,富含带正电荷的Arg和Lys等碱性氨基酸,属碱性蛋白质,可以和酸性的DNA紧密结合(非特异性结合);没有种属及组织特异性,在进化上十分保守。可分为两类:一类是高度保
细胞核是真核细胞内最大、最重要的细胞器,主要由核被膜、染色质、核仁及由非组蛋白质组成的网络状的核基质组成,是遗传信息的贮存场所,是细胞内基因复制和RNA转录的中心,是细胞生命活动的调控中心。
细胞的胞吐作用是将细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程。 特点: (一)真核细胞从高尔基体反面管网区分泌的囊泡向质膜流动并与之融合的稳定过程即组成型的胞吐途径。通过连续性
结构性分泌途径:分泌蛋白合成后立即被包装进入高尔基体的分泌囊泡中,随即很快被运送到质膜处,分泌到细胞外,这种分泌过程普遍存在于所有的细胞内。 调节性分泌途径:细胞分泌蛋白合成后被储存于分泌囊中,只有
(一)蛋白质分选概念蛋白质在细胞质基质中开始合成,在细胞质基质中或运至糙面内质网上继续合成,然后通过不同途径转运到细胞的特定部位,这一过程称为蛋白质的分选或定向运转。或蛋白质分选(proteinsor
组蛋白是真核生物染色体的基本结构蛋白,是一类小分子碱性蛋白质,有五种类型:H1、H2A、H2B、H3、H4(表11-4),它们富含带正电荷的碱性氨基酸,能够同DNA中带负电荷的磷酸基团相互作用。5种组
G1期:三种RNA合成,蛋白质合成,细胞体积迅速增大。 S期:DNA的复制(核内),组蛋白的合成(质内合成后转运到核内) DNA+组蛋白-->核小体 G2期:(1)RNA和蛋白质(促进染色