端粒及端粒酶的主要结构特点及作用

更新时间:2023-10-25 16:38:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

端粒及端粒酶的主要结构特点及作用

端粒是真核生物线性染色体末端重要的DNA-蛋白质复合结构,由TTAGG重复序列和大量的端粒结合蛋白组成。主要是由六个端粒结合蛋白TRF1、TRF2、POT1TIN2、TPP1和Rap1组成的复合体起着保护端粒的作用,被称为是遮蔽蛋白。其中端粒重复序列结合因子TRF1和TRF2是两个主要的端粒结合蛋白,它们通过相互作用来维持端粒的正常结构和功能。

端粒的功能:1、保护染色体末端:真核生物的端粒DNA-蛋白复合物,如帽子一般,保护染色体末端免于被化学修饰或被核酶降解,同时可能还有防止端粒酶对端粒进行进一步延伸的作用。改变端粒酶的模板序列将导致端粒的改变,从而诱导细胞衰老和死亡。

2、防止染色体复制时末端丢失:细胞分裂、染色体进行半保留复制时,存在染色体末端丢失的问题。随着细胞的不断分裂,DNA丢失过多,将导致染色体断端彼此发生融合,形成双中心染色体、环状染色体或其他不稳定形式。端粒的存在可以起到缓冲保护的作用,从而防止染色体在复制过程中发生丢失或形成不稳定结构。

3、决定细胞的寿命:染色体复制的上述特点决定了细胞分裂的次数是有限的,端粒的长度决定了细胞的寿命,故而被称为“生命的时钟”。 4、固定染色体位置:染色体的末端位于细胞核边缘,人类端粒DNA和核基质中的蛋白相互作用,以′TTAGGG′结构附着于细胞核基质。

端粒酶的结构及功能:端粒酶是一种核糖核蛋白复合物,由端粒逆转录酶(hTERT)、端粒酶RNA组分(hTR)以及端粒酶相关蛋白组成。端粒酶利用其自身hTR所携带的RNA为模板,在hTERT的逆转录催化下,将端粒重复序列合成到染色体末端,延长或稳定了随着细胞分裂而进行性缩短的端粒,在细胞永生化及恶性肿瘤的发生和发展中起到了重要的作用。

总之,端粒酶是一种特殊的反转录酶,是一种能延长端粒末端并保持端粒长度的核糖蛋白酶,由RNA和蛋白质亚单位组成,每个RNA均含有一段短的与端粒互补的序列,能以自身RNA模板合成端粒DNA添加到染色体末端,避免染色体复制丢失端粒DNA以使端粒延长从而延长细胞寿命。

蛋白质的一二三四级结构

一级结构:指多肽中从N-端到C-端的氨基酸序列,包括二硫键的位置。 二级结构:多肽链借助氢键排列自己特有的a螺旋和b折叠片断。 三级结构:指一条多肽链在二级结构或者超二级结构甚至结构域的基础上,进一步盘绕,折叠,依靠共价键的维系固定所形成的特定空间结构成为蛋白质的三级结构。

四级结构:指蛋白质的多条多肽链之间相互作用所形成的更为复杂聚合物的一种结构形式,主要描述蛋白质亚基空间排列以及亚基之间的连接和相互作用,不涉

及亚基内部结构。

蛋白质家族及其进化上的特点 Edman降解法

蛋白质功能分析的方法 B型DNA双螺旋结构的特点 比较a b z型螺旋的结构特点 核小体的主要结构 CpG甲基化及其功能 DNA半保留复制的特点

原核生物和真核生物DNA复制的主要特点 DNA复制忠实性的策略

简述常见的突变剂及其引起的突变类型 重组修复的定义,重要酶系及功能 Sos修复的过程及特点 简述同源重组的主要过程 参与同源重组主要酶系及其功能 大肠杆菌RNA聚合酶的结构及功能 原核生物终止的主要类型 抗终止和抗终止因子 RNA转录后加工的主要类型 增强子的特点及功能 mRNA加工及修饰 密码子的简并性及其特征

核糖体结构及功能 氨酰tRNA活化的过程 原核 真核生物的终因子 蛋白质合成后加工的主要类型 信号肽的特点

蛋白质前体加工的主要类型 简述乳糖操纵子的调控原理的过程 色氨酸操纵子中衰减子的作用原理 衰减子的普遍性及生物学意义

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/jq02.html

Top