Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Айала Ф. -> "Современная генетика. Том 2" -> 90

Современная генетика. Том 2 - Айала Ф.

Айала Ф. , Кайгер Дж. Современная генетика. Том 2 — М.: Мир, 1988. — 368 c.
ISBN 5-03-000495-5
Скачать (прямая ссылка): sovremennayagenetikat21988.djvu
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 164 >> Следующая

последовательностей, участвующих в регуляции экспрессии генов в различных
геномах, произошли от общего предшественника.
Регуляция экспрессии генов посредством сайт-специфической инверсии,
вероятно, не является широко распространенным способом генетической
регуляции у прокариотических организмов. Судя по всему, эволюция
большинства регуляторных механизмов прокариот была направлена на создание
систем быстрого изменения уровня экспрессии тех или иных генов в ответ на
быстрые изменения в окружающей среде. В то же время система вариации фаз
организована таким образом, что соответствующие изменения происходят с
очень низкой вероятностью и не могут служить целям быстрого реагирования
на изменения окружения. Система сайт-специфической инверсии скорее
предназначена не для оперативной подстройки к изменяющимся условиям
среды, а для подготовки целой популяции клеток к встрече с новыми
условиями окружения посредством расширения возможностей генетической
вариабельности в популяции.
Литература____________________________________
Dickson R.C. et al. (1975). Genetic regulation: the lac control region,
Science, 187, 27-35.
Farabaugh P.J. (1978). Sequence of the lac I gene, Nature, 274, 765-769.
Friedman D. I. et al. (1981). Evidence that ribosomal protein S10
participates in control of transcription termination, Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 78, 1115-1118.
Gilbert W., Maxam A. (1973). The nucleotide sequence of the lac operator,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 70, 3581-3584.
Guarente L. et al. (1982). Mutant X phage repressor with a specific
defect in its positive control function, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 79,
2236-2239.
Herskowitz I. (1973). Control of gene expression in bacteriophage lambda,
Annu. Rev. Genet., 7, 289-324.
Herskowitz I., Hagen D. (1980). The lysis-lysogeny decision of phage X:
explicit programming and responsiveness, Annu. Rev. Genet., 14, 399-445.
Johnson A. et al. (1978). Mechanism of action of the cro protein of
bacteriophage lambda, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75, 1783-1787.
Johnson A. D. et al. (1981). X repressor and cro -components of an
efficient molecular switch, Nature, 294, 217-223.
Matthews B.W. et al. (1982). Structure of the DNA-binding region of lac
repressor inferred from its homology with cro repressor, Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, 79, 1428-1432.
Ogata R., Gilbert W. (1978). An amino-terminal
fragment of lac repressor binds specifically to lac operator, Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, 75, 5851-5854.
Olson E.R., FlammE.L., Friedman D. I. (1982). Analysis of nutR: a region
of phage lambda required for antitermination of transcription, Cell, 31,
61-70.
O'Neill M.C., Amass K., de Crombrugghe B.
(1981). Molecular model of the DNA interaction site for the cyclic AMP
receptor protein, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 78, 2213-2217.
Pabo C.O. et al. (1979). The lambda repressor contains two domains, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, 76, 1608-1612.
Ptashne M. et al. (1980). How the X repressor and cro work, Cell, 19, 1-
11.
Shimatake H., Rosenberg M. (1981). Purified X regulatory protein ell
positively activates promoters for lysogenic development, Nature, 292,
128-132.
Siebenlist U. et al. (1980). E. coli RNA polymerase interacts
homologously with two different promoters, Cell, 20, 269-281.
Ward D.F., Gottesman M.E. (1982). Suppression of transcription
termination by phage lambda, Science, 216, 946-951.
Yanofsky C. (1981). Attenuation in the control of expression of bacterial
operons, Nature, 289, 751-758.
Zieg J. et al. (1978). Regulation of gene expression by site-specific
inversion, Cell, 15, 237-244.
15. Регуляция экспрессии генов у прокариот
203
Активатор
Аллостерический переход
Аттенуатор
Аттенуация
Белок активатор катаболитных генов (САР-белок)
Белок-негативный регулятор Белок-позитивный регулятор Вариация фаз Гены
Индукция фермента Индуктор
Катаболитная репрессия Конститутивный мутант Корепрессор
Лизис или лизогения
Обобщенная последовательность
Оператор
Оперон
Палиндром
Полярный эффект
Прибнов-бокс
Промотор
Регуляторный белок
Регуляторный центр
Репрессор
Терминатор
Сопряженная транскрипция - трансляция
Шпилька
Эффектор
1 '
15.1. Прокариотические организмы располагают следующими типами
регуляторных элементов: репрессоры, активаторы, корепрессоры, промоторы,
операторы, аттенуаторы и терминаторы. Какие из этих элементов по-вашему
могут быть вовлечены в регуляцию всех транскрипционных единиц? всех
оперонов? всех аттенуируемых оперонов?
15.2. Опишите фенотипические проявления следующих частичных диплоидов Е.
coli в терминах наличия или отсутствия ферментативных активностей:
Г P~Q*Z~Y* Г P*OcZ*Y*
Г PO*Z'У* Г P'O'Z'Y"
Г PP~OcZ+Y+ _ Г P*OcZ'Y~
* = д =
I* P+0+Z-Y+
Г P+Q*Z~Y* Г P*0*Z*Y~
Г P+0*Z~Y*
Г P+Q+Z+Y+ Г РЮС Z~Y~
15.3. Проведите классификацию следующих регуляторных элементов на
негативные и позитивные (по отношению к контролю транскрипции):
(а) продукт гена N фага X
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 164 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed