목차
DNA복제(replication)
1.정의
2.DNA 복제의 특성
3.DNA 복제 관여 효소 및 관련 단백질
4.DNA 복제과정
DNA전사(Transcription)
1.정의
2.원핵생물의 전사
3.원핵세포의 전사기구
4.진핵생물의 전사
5.전사후 변형 과정
1.정의
2.DNA 복제의 특성
3.DNA 복제 관여 효소 및 관련 단백질
4.DNA 복제과정
DNA전사(Transcription)
1.정의
2.원핵생물의 전사
3.원핵세포의 전사기구
4.진핵생물의 전사
5.전사후 변형 과정
본문내용
-말단에 cap 구조가 존재하고, 3'-말단에 poly A 구조가 존재 한다.
③mRNA는 1차 전사체에서 성숙되어 intron이 제거된다
④mRNA 분자는 monocistron이다.
⑤mRNA분자의 수명이 매우 길다.
1)전사단위개념
진핵 생물의 많은 1차 전사체는 한개 이상의 단백질을 합성하기 위한 정보를 지닌다.
2)진핵생물 rRNA 유전자
진핵생물 ribosome: 4개의 rRNA 분자를 지님
5S, 5.8S, 18S, 28S rRNA
18S-5.8S-28S rRNA 유전자의 순으로 존재 (반복단위: 12,000 bp): 인 속에 존재
5S rRNA 유전자: 120 bp, 반복단위: 720 bp (비전사부위: 600bp), 인 밖에 존재
고등 진핵생물의 rRNA 유전자에는 intron이 존재하지 않음
3)진핵생물 tRNA 분자의 형성
pre-tRNA로부터 절단되어 생성
효모의 tRNA 유전자
10~30 bp의 intron을 지님
3'-말단의 CCA 서열이 1차 전사체에서는 존재하지 않고 성숙과정에서 첨가됨
4)작은 RNA 분자
진핵세포에는 작은 RNA 분자를 지님 (100~300 nucleotide)
핵속에 위치: small nuclear RNA (snRNA)
세포질에 위치: small cytoplasmic RNA (scRNA)
5)진핵생물의 RNA 중합효소
3개의 RNA 중합효소 존재
RNA pol Ⅰ: rRNA 합성
RNA pol Ⅱ: mRNA 합성
RNA pol Ⅲ: 5S rRNA, tRNA 합성
핵속에 존재
2개의 large subunit과 약 10개의 small subunit으로 구성
전사개시를 위해서는 transcription factor 필요
6)RNA 중합효소II Promoter
① TATAAAT (TATA box, Hogness box): 전사개시점으로부터 25 bp upstream에 존재
RNA pol의 결합부위가 아닌 transcription factor의 결합부위임
② GG(T/C)CAATCT (CAAT box): -75 region에 존재
③ GGGCGG (GC box)
7)진핵생물 RNA중합효소 III의 promoter
5S rRNA, tRNA 합성
전사개시점의 하류에 promoter 존재
5.전사후 변형 과정
1)진핵생물 mRNA 분자의5'과3'-말단의 구조: Cap과 Tail
Cap 0: 진핵생물 mRNA 분자의 5'-말단의 5'-tripohosphate 는 guanylyl transferase에 의해 7-methylguanosin과 5'-5'; 결합이 형성된다.
효모, 점균류에서 발견
Cap 1: 첫번째 nucleotide의 ribose에 methyl화 발생
대부분의 동물세포나 virus에서 발견
Cap 2: 첫번째와 두번째 nucleotide의 ribose에 methyl화 발생
Capping: mRNA의 합성개시 직후에 발생
효과적 단백질 합성에 필요
mRNA가 nuclease에 의해 분해되는 것을 방지시킴
Tail: 대부분의 동물 mRNA 분자는3'-말단에 20~200 nucleotide길이의 poly (A)가 존재
Poly (A)는 핵내 poly (A) 중합효소에 의해 합성됨
poly(A) , 첨가부위로부터 상류 10~25 base에 polyadenylation 을 인식시키는 AAUAAA 서열이 존재함
2)RNA splicing
고등 진핵생물의 대부분의1차 전사체에는 해독되지 않는 간섭서열이 존재함: intron (전체 유전자의 50~90% 차지)
Intron은1차 전사체로부터 절단되어 제거되고 나머지 단편 (exon)은 합쳐져서 mRNA 분자를 완성함
RNA splicing: intron이 제거되고 exon에 의해 최종적인 mRNA 분자를 형성하는 것
5' cap과 3' 말단은 제거되지 않고 완성된 mRNA 분자에 존재함
exon은 intron보다 1개 더 많이 존재함
절단 부위: 5'-GU AG-3' (GU-AG rule)
intron의 염기서열은 GU로 시작해서 AG로 끝난다.
splice site: GU와 AG에 인접한 절단 부위
splicing은 cap이 형성되고 poly (A)가 첨가된 후 핵내에서 일어난다.
mRNA는 성숙과정을 거친 후 nucleopore를 통하여 세포질로 운송된 후 해독된다.
참고문헌-진단 분자생물학(현문사), 분자생물학(월드사이언스), 분자생물학(아카데미
서적)
③mRNA는 1차 전사체에서 성숙되어 intron이 제거된다
④mRNA 분자는 monocistron이다.
⑤mRNA분자의 수명이 매우 길다.
1)전사단위개념
진핵 생물의 많은 1차 전사체는 한개 이상의 단백질을 합성하기 위한 정보를 지닌다.
2)진핵생물 rRNA 유전자
진핵생물 ribosome: 4개의 rRNA 분자를 지님
5S, 5.8S, 18S, 28S rRNA
18S-5.8S-28S rRNA 유전자의 순으로 존재 (반복단위: 12,000 bp): 인 속에 존재
5S rRNA 유전자: 120 bp, 반복단위: 720 bp (비전사부위: 600bp), 인 밖에 존재
고등 진핵생물의 rRNA 유전자에는 intron이 존재하지 않음
3)진핵생물 tRNA 분자의 형성
pre-tRNA로부터 절단되어 생성
효모의 tRNA 유전자
10~30 bp의 intron을 지님
3'-말단의 CCA 서열이 1차 전사체에서는 존재하지 않고 성숙과정에서 첨가됨
4)작은 RNA 분자
진핵세포에는 작은 RNA 분자를 지님 (100~300 nucleotide)
핵속에 위치: small nuclear RNA (snRNA)
세포질에 위치: small cytoplasmic RNA (scRNA)
5)진핵생물의 RNA 중합효소
3개의 RNA 중합효소 존재
RNA pol Ⅰ: rRNA 합성
RNA pol Ⅱ: mRNA 합성
RNA pol Ⅲ: 5S rRNA, tRNA 합성
핵속에 존재
2개의 large subunit과 약 10개의 small subunit으로 구성
전사개시를 위해서는 transcription factor 필요
6)RNA 중합효소II Promoter
① TATAAAT (TATA box, Hogness box): 전사개시점으로부터 25 bp upstream에 존재
RNA pol의 결합부위가 아닌 transcription factor의 결합부위임
② GG(T/C)CAATCT (CAAT box): -75 region에 존재
③ GGGCGG (GC box)
7)진핵생물 RNA중합효소 III의 promoter
5S rRNA, tRNA 합성
전사개시점의 하류에 promoter 존재
5.전사후 변형 과정
1)진핵생물 mRNA 분자의5'과3'-말단의 구조: Cap과 Tail
Cap 0: 진핵생물 mRNA 분자의 5'-말단의 5'-tripohosphate 는 guanylyl transferase에 의해 7-methylguanosin과 5'-5'; 결합이 형성된다.
효모, 점균류에서 발견
Cap 1: 첫번째 nucleotide의 ribose에 methyl화 발생
대부분의 동물세포나 virus에서 발견
Cap 2: 첫번째와 두번째 nucleotide의 ribose에 methyl화 발생
Capping: mRNA의 합성개시 직후에 발생
효과적 단백질 합성에 필요
mRNA가 nuclease에 의해 분해되는 것을 방지시킴
Tail: 대부분의 동물 mRNA 분자는3'-말단에 20~200 nucleotide길이의 poly (A)가 존재
Poly (A)는 핵내 poly (A) 중합효소에 의해 합성됨
poly(A) , 첨가부위로부터 상류 10~25 base에 polyadenylation 을 인식시키는 AAUAAA 서열이 존재함
2)RNA splicing
고등 진핵생물의 대부분의1차 전사체에는 해독되지 않는 간섭서열이 존재함: intron (전체 유전자의 50~90% 차지)
Intron은1차 전사체로부터 절단되어 제거되고 나머지 단편 (exon)은 합쳐져서 mRNA 분자를 완성함
RNA splicing: intron이 제거되고 exon에 의해 최종적인 mRNA 분자를 형성하는 것
5' cap과 3' 말단은 제거되지 않고 완성된 mRNA 분자에 존재함
exon은 intron보다 1개 더 많이 존재함
절단 부위: 5'-GU AG-3' (GU-AG rule)
intron의 염기서열은 GU로 시작해서 AG로 끝난다.
splice site: GU와 AG에 인접한 절단 부위
splicing은 cap이 형성되고 poly (A)가 첨가된 후 핵내에서 일어난다.
mRNA는 성숙과정을 거친 후 nucleopore를 통하여 세포질로 운송된 후 해독된다.
참고문헌-진단 분자생물학(현문사), 분자생물학(월드사이언스), 분자생물학(아카데미
서적)
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