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활성화 제 및 억제제가 전사에 어떤 영향을 미칩니 까

활성화 제와 억제제는 전사 수준에서 유전자 발현 조절에 관여하는 두 가지 유형의 전사 인자입니다. 활성화 제는 DNA의 인핸서 영역에 결합하고 프로모터에 대한 RNA 폴리머 라제의 결합을 용이하게한다. 억제제는 소음기 영역에 결합하고 프로모터에 RNA 폴리머 라제의 결합을 방지합니다.

전사의 조절은 원핵 생물과 진핵 생물 모두에서 유전자 발현의 조절에 필수적이다. 전사 인자는 전사 수준에서 유전자 발현의 조절을 담당하는 단백질이다. 그들은 DNA에서 전사 제어 요소에 결합한다. 기능에 따라, 전사 인자는 활성화 제 또는 억제제로 분류 될 수있다. 진핵 생물과 원핵 생물의 전사 동안 활성화 제 및 억제제의 역할은이 기사에 설명되어있다.

주요 영역이 적용됩니다

1. 활성화 제 및 억제자가 무엇입니까
- 정의, 특성
2. 활성화 제 및 억제제가 전사에 어떤 영향을 미칩니 까
- 전사에서 활성화 제 및 억제제의 역할

주요 용어 :활성화 제, 인핸서, 억제제, 소음기, 전사, 전사 인자

활성화 제 및 억제자가 무엇인지

활성화 제와 억제제는 전사 수준에서 유전자 발현을 조절하는 두 가지 유형의 전사 인자입니다. 전사 인자는 전사의 시간, 위치 및 효율을 결정하는 트랜스-작용 조절 단백질이다. 전사 인자의 작용 메커니즘은 유전자의 프로모터 서열에 대한 RNA 폴리머 라제의 결합을 촉진하거나 방지하는 것이다. RNA 폴리머 라제는 유전자의 코딩 영역을 전사함으로써 mRNA 분자의 합성을 담당하는 효소이다. 활성화 제는 프로모터에 RNA 폴리머 라제의 결합을 촉진하는 반면, 억제제는 효소가 프로모터에 대한 결합을 방지한다.

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활성화 제와 억제제가 전사에 어떤 영향을 미칩니

유전자 발현의 조절을 담당하는 단백질은 전사 인자입니다. RNA 폴리머 라제는 유전자의 프로모터를 인식하고 전사 개시를 위해이를 결합해야한다. DNA에서의 전사 인자 결합 부위는 시스-조절 서열로 알려져있다. 이들은 프로모터의 상류에 위치합니다. 결합시, 전사 인자는 프로모터에 RNA 폴리머 라제의 결합을 촉진하거나 방지합니다.

  1. RNA 폴리머 라제 자체는 원핵 생물에서 프로모터 영역에 결합하는 반면, 전사 인자는 진핵 생물에서 프로모터에 RNA 폴리머 라제의 결합을 돕는다. 이 유형의 전사 인자는 기저 (일반) 전사 인자로 알려져 있습니다.
  2. 전사 결합 부위는 전사에 대한 결합 된 전사 인자의 효과에 기초하여 인핸서 또는 소음기로 알려져 있습니다. 인핸서는 전사 인자의 결합시 유전자를 "켜기"로 돌리는 반면, 소음기는 전사 인자 결합시 유전자를 "끄기"로 돌립니다.
  3. Activators RNA 폴리머 라제 및/또는 기저 전사 인자의 결합을 프로모터에 촉진함으로써 전사를 활성화시키는 인핸서 영역에 결합하는 전사 인자이다. 활성화 제의 작용은 도 1에 도시되어있다 .

그림 1 :Activators

  1. 억제 소음기 영역에 결합하여 RNA 폴리머 라제 및/또는 기저 전사 인자의 결합을 예방함으로써 전사를 억제하는 전사 인자입니다.
  2. .

일반적으로 인핸서 또는 소음 영역은 프로모터 영역에서 멀리 떨어져 있습니다. 그러나, 기저 전사 인자는 루프를 형성하는 DNA의 두 영역에 결합된다. 신체의 상이한 유형의 조직에서의 차등 유전자 발현은 전사 인자에 의해 전사 수준에서 유전자 발현의 조절에 의해 달성된다.

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결론

활성화 제와 억제제는 전사 수준에서 유전자 발현 조절에 관여하는 두 가지 유형의 전사 인자입니다. 활성화 제는 DNA의 인핸서 영역에 결합하고 프로모터에 대한 RNA 폴리머 라제의 결합을 용이하게한다. 억제제는 소음기 영역에 결합하고 프로모터에 RNA 폴리머 라제의 결합을 방지합니다.

참조 :

1.“전사 인자.” <칸 아카데미 , 여기에서 사용할 수 있습니다.

이미지 제공 :

1. Philippe Hupé의“유전자 발현 조절에서의 전사 인자의 역할”-Emmanuel Barillot, Laurence Calzone, Philippe Hupé, Jean-Philippe Vert, Andrei Zinovyev, Computional Systems Biology Captman/Hall/Hall/Crc Mathematical &Computational Biology, 2012 Commons Wikimedia


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