3.4 Механизмы генной регуляции у про- и эукариот. Экспрессия генов
Генетические механизмы экспрессии генов были изучены у микроор-
ганизмов французскими генетиками Ф. Жакобом и Ж. Моно.
25
Главное положение этой теории состоит в том, что в ДНК имеются
следующие типы генов:
1) структурные — последовательность их нуклеотидов кодирует
структуру синтезируемых клеткой макромолекул (полипептидов, белков,
р-РНК, т-РНК);
2) функциональные или акцепторные — последовательность их нук-
леотидов не имеет кодирующей функции, но с помощью присоединения к
ним разных белковых факторов управляют работой структурных генов. К ним
относят: регуляторы, операторы, модификаторы;
3) транспозоны — это мобильные генетические элементы (мобильные
ДНК, подвижные гены).
Мобильные генетические элементы — это мобильные последова-
тельности ДНК, найденные в геномах всех организмов. Во многих геномах
они находятся в изобилии: например, они составляют до 50 % человече-
ской ДНК. Большинство транспозонов способны встраиваться в различные
участки ДНК. Они часто вызывают мутации, либо включаясь в другой ген
и нарушая его нуклеотидную последовательность, или вызывая перестрой-
ки ДНК, такие как делеции, дупликации и инверсии.
Мобильные элементы бывают автономными и неавтономными. Среди
автономных, одни из них имеют только те последовательности, которые
необходимы для их собственного перемещения, тогда как другие — имеют
сложную структуру и кодируют ряд функций, не связанных непосредст-
венно с перемещением. Неавтономные транспозоны для транспозиции ну-
ждаются в ферментах, кодируемых автономными транспозонами.
У человека транспозоны были обнаружены в 1991 г., когда Фрэнсис
Коллинз и его коллеги обнаружили 31-летнего человека с нейрофиброма-
тозом, вызванным перемещением последовательности Alu. Нейрофиброма-
тоз — болезнь, которая вызывает многочисленные опухоли кожи и нервов.
В настоящее время установлено, что от 45 до 50 % (по данным разных ав-
торов) человеческого генома состоят из последовательностей, происходя-
щих от мобильных элементов, хотя большинство этих элементов является
бездействующими и не способны к перемещению. Из них, около 2 % —
это ДНК транспозоны и приблизительно 42 % — ретротраспозоны.
Эволюционное значение мобильных генетических элементов неиз-
вестно, но были предложены 3 гипотезы, объясняющие их происхождение.
Гипотеза «клеточной функции» предполагает, что мобильные элементы
обеспечивают какую-то важную функцию клетки. Гипотеза «генетической
изменчивости» предполагает, что мобильные элементы, вызывая мутации,
обеспечивают эволюционную гибкость видов. Гипотеза «эгоистичной
ДНК» предполагает, что мобильные элементы не приносят какую-либо
пользу клетке, но широко распространены из-за того, что они могут копи-
роваться и распространяться.
26
Один или несколько структурных генов, расположенных в бактери-
альной или вирусной «хромосоме» рядом с группой регуляторных генов,
представляют вместе единицу генетической регуляции — оперон.
Принципы работы оперона прокариот рассмотрим на примере работы
оперона кишечной палочки (E. coli), ответственного за усвоение лактозы у
этой бактерии (рисунок 3).
Активатор Промотор Оператор
1
2
3
Терминатор
Рисунок 3 — Структура лактозного оперона
Основу генетического аппарата кишечной палочки составляет бакте-
риальная хромосома, входящая в состав нуклеоида. Нуклеоид этой бакте-
рии включает различные участки, в т. ч. и лактозную область (lac оперон).
Последняя область включает 3 гена, кодирующие 3 фермента:
β-галактозидазу, пермеазу и трансацетилазу (1, 2, 3), участвующих в мета-
болизме лактозы. Все гены laс оперона транскрибируются в одну и-РНК,
которая транслируется с образованием 3-х белков.
Оперон начинается с участка, к которому присоединяется особый бе-
лок-активатор — Сар-белок, активизирующий катаболические гены. Без
этого белка фермент РНК-полимераза не может связаться с опероном и на-
чать транскрипцию. Сар-белок предварительно активизируется сам при-
сутствующим в клетке циклическим аденозинмонофосфатом (цАМФ).
Вслед за этим участком лежит промотор. Это последовательность нуклео-
тидных пар, опознаваемая РНК-полимеразой. РНК-полимераза прикрепляется
к промотору и затем продвигается вдоль оперона, транскрибируя его. За про-
мотором находится оператор, состоящий из 21-й пары нуклеотидов, который
играет важную роль в регуляции работы оперона, т. к. с ним может связывать-
ся особый белковый фактор — регуляторный белок. Заканчивается laс оперон
терминатором — небольшим участком ДНК, служащим стоп-сигналом, пре-
кращающим продвижение РНК-полимеразы и транскрипцию оперона.
Основная регуляция работы структурных генов laс оперона осуществ-
ляется регуляторным белком, который кодируется геном-регулятором.
Этот белок синтезируется в клетке непрерывно, но в очень небольшом ко-
личестве (одновременно в цитоплазме присутствует не более 10 молекул).
Регуляторный белок обладает сродством с оператором laс оперона, и если
в питательной среде нет лактозы, то прикрепляется к оператору и препят-
ствует продвижению РНК-полимеразы от промотора к структурным генам,
которые оказываются репрессированными. Синтез кодируемых ферментов
не идет. При поступлении в питательную среду лактозы регуляторный бе-
лок связывается с лактозой раньше, чем его молекулы достигнут операто-
ра, и сильно изменяет свою структуру, вследствие чего теряет способность
присоединяться к оператору. РНК-полимераза свободно продвигается по
27
оперону, транскрибирует структурные гены и в клетке начинается синтез
всех 3-х ферментов, необходимых для усвоения лактозы, т. е. происходит
индукция (экспрессия гена). При этом типе регуляции экспрессии генов
лактоза выполняет роль эффектора — низкомолекулярного вещества, из-
меняющего свойства белка при соединении с ним.
Регуляция активности генов у эукариот изучена менее полно, чем у ви-
русов и прокариот, что обусловлено наличием у них ядра, сложно устроен-
ных хромосом и дифференциацией клеток. Допускается, что в основе регу-
ляции действия генов у эукариот лежат механизмы, в принципе сходные с
таковыми у вирусов и прокариот. Однако, есть и существенные отличия:
1) почти всегда оперон эукариот содержит только один структурный
ген в то время как у вирусов и прокариот в большинстве оперонов их бы-
вает несколько, иногда более десятка;
2) у эукариот структурные гены, ответственные за разные звенья той или
иной цепи биохимических реакций, как правило, разбросаны по геному, а не
сосредоточены в одном опероне, как это часто имеет место у прокариот;
3) у эукариот существует одновременное групповое подавление ак-
тивности генов во всем ядре, в целой хромосоме, или в большом ее участ-
ке. Такая групповая репрессия генов осуществляется в значительной мере
гистонами — белками, входящими в состав эукариотических хромосом.
Пример групповой регуляции активности генов — это полное прекраще-
ние транскрипции всех генов при сперматогенезе;
4) существует система регуляции с помощью стероидных гормонов.
Последние связываются со специальными белками-рецепторами, располо-
женными в мембранах клеток-мишеней. Синтез белков-рецепторов кон-
тролируется геном тестикулярной феминизации Х-хромосомы. Такой ком-
плекс обеспечивает активацию определенного гена.
5) транскрипция и трансляция у эукариот разобщены (у прокариот —
сопряжены): синтез и-РНК происходит в ядре, а белков — в цитоплазме на
рибосомах. Без гормонального сигнала, некоторые и-РНК остаются не
транслированными.
Примером сложной экспрессии генов может служить генный кон-
троль синтеза гемоглобинов у человека. Известно, что гемоглобин челове-
ка является тетрамером, т. е. состоит из 4-х субъединиц. У взрослого чело-
века они представлены парными полипептидными цепями. Каждая цепь
контролируется определенным генным локусом (таблица 1).
Таблица 1 — Генный контроль синтеза гемоглобинов у человека
28
Вид Hb
HbА
HbА2
HbF
Hbs
Полипептидные цепи
2α, 2β
2α, 2σ
2α, 2γ
2α, β, β6-вал
Генные локусы
αА, βА
αА, σА2
αА, γF
αА, βА'
НbА и НbА2относятся к нормальным гемоглобинам человека. В эрит-
роцитах плода около 80 % гемоглобина представлено формой НbF, его мо-
лекула состоит из 2-х цепей α и 2-х цепей γ. У больных серповидноклеточ-
ной анемией имеется особый гемоглобин Нbs, который отличается от нор-
мального НbА тем, что у него в одной β цепи в 6-м положении глутамино-
вая кислота заменена валином. Существует мутантная форма гемоглобина —
НbC. В нем в 6-м положении глутаминовая кислота заменена лизином.
Этот вариант гемоглобина назван «С» по названию города, у жителя кото-
рого была впервые обнаружена мутация — Christchurch (Новая Зеландия),
хотя встречается преимущественно в Западной Африке.
Четыре типа гемоглобинов контролируются отдельными генами:
— локус αА определяет формирование α цепей в течение всей жизни у
всех четырех гемоглобинов;
— локус βА контролирует формирование β цепей только в НbА после
рождения;
— локус γFопределяет синтез γ цепи в гемоглобине НbF в течение
внутриутробной жизни;
— локус σА2 определяет синтез σ цепей в гемоглобине НbА2в течение
всей жизни после рождения.
Локусы αА, βА, σА2, γFтесно сцеплены в хромосоме. Все 4 указанных
генов — структурные. В их действии имеется сложная экспрессия, благо-
даря чему возникают 4 типа гемоглобинов.
Экспрессия генов βА, σА2 находится под влиянием генов-регуляторов.
У взрослого человека происходит замена НbF плода на НbА или НbА2.
При этом происходит репрессия гена γFи включение гена βА. Взаимо-
действие генов αА, βА, σА2 определяет развитие нормального гемоглобина и
является примером межгенного взаимодействия.
При формировании гемоглобина серповидноклеточной анемии наблю-
дается межаллельное взаимодействие аллели βА и ее патологической аллели.
Вышеизложенные данные позволили сформулировать современную
теорию гена, которая утверждает:
1. Ген занимает определенный локус в хромосоме.
2. Ген — часть молекулы ДНК; число нуклеотидов в гене неодинаково.
3. Внутри гена может происходить рекомбинация и мутация.
4. Существуют структурные и функциональные гены.
5. Структурные гены контролируют синтез полипептидов, т-РНК и
р-РНК.
6. Функциональные гены контролируют деятельность структурных генов.
7. Расположение триплетов в структурных генах коллинеарно после-
довательности аминокислот в полипептиде.
8. Генотип, будучи дискретным, функционирует как единое целое.
29
- Isbn 978-985-506-386-6
- Глава 1. Молекулярно-генетический уровень организации
- Глава 2. Хромосомный и геномный уровни организации
- Глава 3. Экспрессия генов у про- и эукариот............................................ 23
- Глава 4. Клеточный уровень организации живого ........................................... 31
- Глава 5. Обменные процессы в жизненном цикле клетки ..................... 37
- Глава 6. Генетика как наука. Закономерности наследования
- Глава 7. Сцепленное наследование признаков ......................................... 61
- Глава 8. Биология и генетика пола ............................................................. 66
- Тема 9. Изменчивость организмов .............................................................. 72
- Тема 10. Наследственные болезни человека. Методы
- Глава 11. Размножение организмов...........................................................100
- Глава 12. Основы онтогенеза......................................................................110
- Глава 13. Гомеостаз, механизмы его регуляции .....................................127
- Глава 14. Генетика популяций ...................................................................137
- Глава 15. Экологические аспекты паразитизма. Введение в
- Глава 16. Медицинская протозоология ....................................................158
- Глава 17. Медицинская гельминтология. Тип плоские черви ............172
- Глава 18. Медицинская гельминтология Тип круглые черви ............186
- Тема 19. Медицинская арахноэнтомология.............................................198
- Глава 1
- 1.1 Биология как естественная наука о жизни. Роль биологии в
- 1.2 Свойства живых организмов и уровни организации живого
- 1.3 Организация наследственного материала у неклеточных форм,
- 1.4 Нуклеиновые кислоты. Строение днк. Аутосинтетическая
- 1.5 Строение рнк и ее виды. Синтез и-рнк, его этапы
- 1.6 Ген — фрагмент геномной нуклеиновой кислоты. Свойства
- 1.7 Генетический код и его свойства. Кодирование генетической
- Глава 2
- 2.1 Морфофизиологическая характеристика метафазной хромосо-
- 2.2 Кариотип и идиограмма. Характеристика кариотипа человека
- 2.3 Молекулярная организация хромосом эукариот
- 2.4 Уровни упаковки генетического материала
- 2.5 Геномный уровень организации наследственного материала
- 2.6 Генетическая система клетки: ядерные гены и плазмогены
- Глава 3
- 3.1 Общее понятие генетического материала и его свойства
- 3.2 Строение гена у про- и эукариот
- 3.3 Центральная догма молекулярной биологии: один ген — один
- 3.4 Механизмы генной регуляции у про- и эукариот. Экспрессия генов
- 3.5 Генная инженерия
- Глава 4
- 4.1 Клетка — элементарная генетическая и структурно-
- 4.2 Клеточная теория, основные этапы ее развития. Современное
- 4.3 Доклеточные формы живого
- 4.4 Особенности строения прокариотической клетки
- 4.5 Структурные компоненты клеток эукариот: плазматическая
- 4.6 Анаболическая система клетки и ее органоиды: эндоплазма-
- 4.7 Катаболическая система и ее органоиды: лизосомы, перокси-
- Глава 5
- 5.1 Клетка — открытая система
- 5.2 Организации энергетического обмена в клетке
- 5.3 Пластический обмен в клетке в процессе фотосинтеза, хемо-
- 5.4 Поток информации в клетке
- 5.5 Жизненный цикл клетки. Авторепродукция клеток
- 3. Постсинтетический или премитотический период g2.
- 2N 2 хроматиды 4с.
- 5.6 Клеточная пролиферация и ее значение для медицины
- Глава 6
- 6.1 Предмет, задачи и методы генетики
- 6.2 Основные понятия генетики
- 6.3 Закономерности моно- и полигенного наследования мендели-
- 6.4 Анализирующее, реципрокное и возвратное скрещивание
- 6.5 Решение ситуационных задач
- 6.6 Значение генетических факторов в формировании фенотипа.
- 6.7 Множественные аллели. Наследование групп крови человека
- Глава 7
- 7.1 Хромосомный уровень организации наследственного материала.
- 7.2 Закономерности полного и неполного сцепления. Группы
- 7.3 Наследование признаков х-сцепленных и голандрических
- 7.4 Основные положения хромосомной теории наследственности
- Глава 8
- 8.1 Пол как биологический признак. Первичные и вторичные
- 8.2 Хромосомная и балансовая теории определения пола
- 8.3 Определение, дифференцировка и переопределение пола в
- 8.4 Особенности детерминации пола у человека
- 8.5 Нарушение полового развития
- Глава 9
- 9.1 Изменчивость, ее типы и виды
- 9.2 Характеристика фенотипической изменчивости
- 9.3 Генотипическая изменчивость. Значение комбинативной из-
- 9.4 Мутационная изменчивость. Теория х. Де Фриза. Классификация
- 9.5 Механизмы возникновения мутаций. Мутагенез и канцерогенез.
- 9.6 Репарация генетического материала. Мутации, связанные с
- Глава 10
- 10.1 Основные методы антропогенетики: генеалогический, близнецовый,
- 10.2 Генные болезни нарушения обмена веществ
- 10.3 Хромосомные болезни человека, обусловленные изменением
- 10.4 Понятие о болезнях с наследственной предрасположенностью
- 10.5 Медико-генетическое консультирование, его этапы
- 10.6 Пренатальные методы выявления наследственной патологии
- Глава 11
- 11.1 Размножение — универсальное свойство живого, обеспечи-
- 11.2 Бесполое размножение, его виды и биологическое значение
- 11.3 Половое размножение, его виды и преимущества над беспо-
- 11.4 Гаметогенез. Особенности овогенеза и сперматогенеза у чело-
- 11.5 Морфофункциональная характеристика зрелых гамет у
- 11.6 Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность
- 11.7 Современная репродуктивная стратегия человека
- Глава 12
- 12.1 Онтогенез, его типы и периоды
- 12.2 Эмбриональный период, его характеристика. Генный контроль
- 12.3 Внутриутробное развитие человека. Критические периоды
- 12.4 Постэмбриональное развитие, его периодизация. Генный
- 12.5 Биологические аспекты старения. Основные теории старения
- 12.6 Геронтология, гериатрия. Роль генетических и социальных
- Глава 13
- 13.1 Организм как открытая саморегулирующаяся система
- 13.2 Понятие о гомеостазе. Общие закономерности гомеостаза
- 1. Вещества, обеспечивающие клеточные потребности:
- 2. Окружающие факторы, влияющие на клеточную активность:
- 3. Механизмы, обеспечивающие структурное и функциональное единство:
- 13.3 Механизмы регуляции гомеостаза на молекулярно-генетическом,
- 13.4 Хронобиология и ее медицинское значение
- Глава 14
- 14.1 Популяционная структура вида. Популяция, ее экологическая
- 14.2 Генофонд популяции. Закон Харди-Вайнберга, его использование
- 14.3 Популяционная структура человечества
- 14.4 Генетический полиморфизм, его биологические, медицинские
- 14.5 Генетический груз, его биологическая сущность и медицинское
- 14.6 Частота наследственных заболеваний в человеческих популяциях
- Глава 15
- 15.1 Паразитизм как форма экологических связей в природе
- 15.2 Происхождение паразитизма
- 15.3 Медицинская паразитология, ее задачи. Роль трудов в. А. Догеля,
- 15.4 Паразиты, их характеристика
- 15.5 Хозяева паразитов, их характеристика
- 15.6 Экологическая паразитология. Понятия «паразитарная система»,
- 15.7 Пути проникновения паразитов в организм хозяина
- 15.8 Паразитарные болезни, их классификация. Учение е. Н. Пав-
- Глава 16
- 16.1 Общая характеристика одноклеточных животных, их
- 16.2 Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora), класс Саркодовые
- 16.3 Класс Жгутиковые (Zoomastigota), медицинское значение
- 16.4 Тип Апикомплексы (Apicomplexa), класс Споровики (Sporozoa),
- 16.5 Тип Инфузории (Infusoria), класс Ресничные (Ciliata), меди-
- Глава 17
- 17.1 Тип Плоские черви (Plathelminthes). Общая характеристика,
- 17.2 Медицинское значение представителей класса Сосальщики
- 17.3 Медицинское значение представителей класса Ленточные
- Глава 18
- 18.1 Краткая характеристика и классификация типа Круглые черви
- 18.2 Важнейшие представители класса Круглые черви — возбудители
- 1. Прямое развитие.
- 2. Непрямое развитие.
- Глава 19
- 19.1 Арахноэнтомология как наука. Классификация типа
- 19.2 Медицинское значение ракообразных
- 19.3 Особенности морфологии, биологии и медицинское значение
- 19.4 Насекомые как эктопаразиты, возбудители и переносчики