可分為三種主要途徑環節:
1、遺傳調控(轉錄因子與靶標基因的直接相互作用);
2、調控轉錄因子與轉錄機制相互作用,
3、表觀遺傳調控(影響轉錄的DNA結構的非序列變化)。
轉錄調控
通過轉錄因子直接調控靶標DNA表達是最簡單和最直接的轉錄調控改變轉錄水平的方法。基因的編碼區周圍通常都具有幾個蛋白質結合位點,具有調節轉錄的特定功能。常見的調控蛋白質與DNA結合的位點有增強子、絕緣子和沉默子。調節轉錄的機制非常多樣,可以阻斷DNA上與RNA聚合酶結合的關鍵位點,也可以充當激活劑輔助RNA聚合酶結合來促進轉錄。
轉錄因子的活性進一步受到細胞內信號的調節,引起蛋白質翻譯后修飾,包括磷酸化\乙酰化或糖基化。這些變化影響轉錄因子直接或間接轉錄因子與啟動子DNA的 結合、RNA聚合酶的募集以及新合成RNA分子的延伸。
真核生物中的核膜通過允許這些轉錄因子在細胞核中存在的持續時間來進一步調控轉錄環境刺激或內分泌信號可能導致調節蛋白的修飾,引發細胞內信號的級聯,導致基因表達的調節。
細胞焦亡是由gasdermin(GSDM)家族蛋白介導的程序性細胞死亡,在機體抵御病原感染、清除變異或有害細胞等過程中發揮作用。作為細胞焦亡的直接執行者,GSDM蛋白備受關注。哺乳動物的GSDM蛋白具......
4月13日,中國科學院分子細胞科學卓越創新中心研究員周小龍團隊,在《核酸研究》(NucleicAcidsResearch)上以ActivityreconstitutionofKre33andTan1r......
1月24日,中國科學院南京地質古生物研究所研究員朱茂炎帶領的地球-生命系統早期演化團隊,在《科學進展》(ScienceAdvances)上,報道了在華北燕山地區16.3億年前地層發現的多細胞真核生物化......
中國科學院南京地質古生物研究所朱茂炎研究員帶領的“地球-生命系統早期演化”科研團隊在華北燕山地區16.3億年前地層中發現多細胞真核生物化石。這些保存精美細胞結構的微體化石被認為是迄今全球發現最早的多細......
11月8日,由美國、中國、英國、新加坡、澳大利亞等國合作的“人工合成酵母基因組計劃(Sc2.0Project)”最新研究成果在世界頂級期刊《Cell》及其子刊發布,此次成果發布標志著世界首個真核生物全......
人們現在所見的大多數生物,由數以億計的細胞組成,有著復雜的身體結構。然而,地球上的生物剛出現時,只有幾微米長,肉眼無法看到。長“大”這一變化是何時發生的?近日,中、英科學家聯合進行的一項研究發現,生物......
美國科學家主導的國際科研團隊在最新一期《科學》雜志撰文指出,他們利用人工智能和進化分析,繪制出了真核生物的蛋白質之間相互作用的3D模型,首次確定了100多個可能的蛋白質復合物,并為700多個蛋白質復合......
歷經漫長演化和極端氣候考驗,到了新元古代大冰期之后的埃迪卡拉紀,真核生物終于迎來了全球范圍的輻射,這一輻射事件始于埃迪卡拉紀早期刺飾疑源類以及微體多細胞藻類的出現和演化。已有的化石證據表明,埃迪卡拉紀......
真核生物細胞器基因組包括線粒體和質體(包括葉綠體、白色體等)的全部DNA分子,是細胞質遺傳的主要載體。在動植物和真菌的單個細胞內,有多個(甚至成千上萬個)細胞器基因組單元的拷貝,使得利用低覆蓋度的全基......
iNature2019年9月19號,山東大學生物技術研究院佘群新團隊在Cell發表了題為Crenarchaeal3DGenome:APrototypicalChromosomeArchitecture......