Unterschied zwischen Transkriptionsaktivator und allgemeinen Transkriptionsfaktoren?

Was ist der Unterschied zwischen Transkriptionsaktivator und allgemeinen Transkriptionsfaktoren? Sind sie gleich oder verschieden, und ziehen die Transkriptionsaktivatoren zuerst allgemeine Transkriptionsfaktoren an oder gleichzeitig auch die RNA-Polymerase?

Antworten (3)

Aktivatoren schalten Gene ein – sie helfen oder fördern die RNA-Transkription des Gens. Andere Transkriptionsfaktoren können Gene ausschalten (die RNA-Transkription verhindern oder reduzieren). Einige Transkriptionsfaktoren können je nach Umgebung/Kontext die RNA-Transkription fördern oder hemmen.

Transkriptionsfaktoren ist ein so allgemeiner Begriff, dass in der Praxis alles passieren kann. Sie sollen im Allgemeinen mit der Polymerase interagieren, aber wenn sich herausstellen würde, dass einige interagieren, indem sie andere Transkriptionsfaktoren anziehen, wäre das keine Überraschung.

Ich denke, dass mehr als 20 % der menschlichen Gene Transkriptionsfaktoren sind (das ist nur eine Vermutung, dass wir nicht in der Lage waren, mehr als ein paar davon zu charakterisieren.

Sie hier! +1, nur um meine Dankbarkeit zu teilen :)

Wie Shigeta erwähnte, sind Transkriptionsfaktoren Proteine, die die Genexpression regulieren, die entweder positiv (Aktivierung) oder negativ (Repression) sein kann. Manchmal kann derselbe Transkriptionsfaktor unter verschiedenen Bedingungen als Repressor oder Aktivator wirken. Transkriptionsfaktoren haben spezifische Zielgene.

Allgemeine Transkriptionsfaktoren (GTF) sind jedoch allgegenwärtige Proteine, die im Allgemeinen von der RNA-Polymerase benötigt werden, um die Transkription zu initiieren und durchzuführen. TATA-bindendes Protein und TAFs sind einige Beispiele für GTFs.

Spezifische Transkriptionsfaktoren können über verschiedene Arten von Mechanismen wirken: Wie Sie sagten, können sie RNA-Polymerase rekrutieren (aber möglicherweise mit GTFs interagieren – dies wurde meines Wissens nicht explizit gezeigt). Einige helfen bei der Veränderung der Chromatinstruktur, um die Transkription zu erleichtern.

Allgemeine Transkriptionsfaktoren werden für die Bindung von RNA-Polymerase und auch für die Anheftung an Promotorregionen des Genoms benötigt, da die meisten Regionen des Genoms eng mit der Histone-Promotorregion verbunden sind und verschiedene andere Sequenzen, die für den Angriff auf allgemeine Transkriptionsfaktoren erforderlich sind, möglicherweise nicht verfügbar sind Der Name deutet darauf hin, dass allgemeine Transkriptionsfaktoren allgemein und allen Genen gemeinsam sind. Das Prinzip, dass aus einer einzigen Zelle, die dasselbe Genom teilt, riesige differenzierte Zellen entstehen, legt nahe, dass die bevorzugte Genaktivierung der Schlüssel zu differenzierten Zelltypen ist, jede Zelle hat ihre eigene Gruppe von mRNA und Proteine.Auf jeden Fall muss es einen anderen Mechanismus geben, der sicherstellt, dass ein bestimmtes Gen in Zellen aktiviert/deaktiviert wird. Spezifische Transkriptionsfaktoren dienen diesem Zweck, wie oben erwähnt, indem sie die Struktur des Genoms durch Chromosomenumbau verändern. Eine Verstärkung der Transkription oder Deaktivierung wird auf diese Weise erreicht, die die Transkriptionsaktivatoren ebnen Weg für den richtigen Angriff von allgemeinen Transkriptionsfaktoren und RNA-Polymerase, um das Spiel für die nächste Stufe festzulegen. Jüngste Forschungen legen auch nahe, dass Transkriptionsaktivatoren genomähnlichen Protienen eine besondere dreidimensionale Form verleihen, um die Genaktivierung durch die Schaffung isolierter Nachbarschaften sicherzustellen (um die Genaktivierung sicherzustellen, indem isolierte Nachbarschaften geschaffen werden (um die Genaktivierung sicherzustellen, indem isolierte Nachbarschaften geschaffen werden (Young et al) ( 'Überdenken von Transkriptionsfaktoren und Genexpression', ein Artikel auf der MIT-Biologie-Website könnte tiefere Einblicke geben) Zusammenfassend sind Transkriptionsmodulatoren für die Aktivierung bestimmter Gene notwendig, aber allgemeine Transkriptionsfaktoren sind für alle Gene notwendig.