RNA的逆转录和RNA的复制时指定目标不存在可以是同时存在吗

逆转录_百度百科
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逆转录(reverse transcription)是以为模板合成DNA的过程,即RNA指导下的DNA合成。此过程中,核酸合成与转录(DNA到RNA)过程与遗传信息的流动方向(RNA到DNA)相反,故称为逆转录。逆转录过程是的复制形式之一,需的催化。 逆转录过程的揭示是分子生物学研究中的重大发现,是对的重要修正和补充。人们通过体外模拟该过程,以样本中提取的为模板,在逆转录酶的作用下,合成出互补的,构建,并从中筛选特异的目的。该方法已成为中最常用的获得目的基因的策略之一。
逆转录简介
逆转录(reverse transcription)是以RNA为模板合成DNA的过程,即RNA指导下的DNA合成。是的复制形式,需的催化。艾滋病病毒(HIV)就是一种典型的。
逆转录与严格意义上来说没有什么区别,但是逆转录是RNA类病毒自主行为,在整合到内以RNA为模板形成DNA的过程;反转录是进行基因工程过程中,人为地提取出所需要的目的基因的信使RNA,并以之为模板人工合成DNA的过程。二者虽同为RNA→DNA的过程,但地点不同,相对性的来说,逆转录在体内,反转录在体外。
逆转录逆转录酶与逆转录过程
逆转录逆转录过程
逆转录过程由催化,该酶也称依赖RNA的(RDDP),即以RNA为模板催化DNA链的合成。合成的DNA链称为与RNA互补DNA(complementary DNA, )。逆转录酶存在于一些RNA病毒中,可能与病毒的恶性转化有关。(HIV)也是一种RNA病毒,含有逆转录酶。在小鼠及人的正常细胞和胚胎细胞中也有逆转录酶,推测可能与和有关。
大多数都具有多种酶活性,主要包括以下几种活性。①活性;以RNA为模板,催化聚合成DNA的过程。此酶需要RNA为引物,多为赖氨酸的tRNA,在tRNA 3'-末端以5'→3'方向合成DNA。反转录酶中不具有3'→5'外切酶活性,因此没有校正功能,所以由反转录酶催化合成的DNA出错率比较高。②活性;由反转录酶催化合成的cDNA与模板RNA形成的杂交分子,将由RNase H从RNA 5'端水解掉RNA分子。③DNA指导的活性;以合成的第一条DNA单链为模板,以dNTP为底物,再合成第二条DNA分子。除此之外,有些逆转录酶还有DNA活性,这可能与病毒基因整合到染色体DNA中有关。逆转录酶的发现对于遗传工程技术起了很大的推动作用,它已成为一种重要的工具酶。用组织细胞提取mRNA并以它为模板,在逆转录酶的作用下,合成出互补的cDNA,由此可构建出(cDNA library),从中筛选特异的目的基因,这是在中最常用的获得目的基因的方法。
逆转录逆转录的简要过程表示
逆转录酶的作用是以dNTP为底物,以RNA为模板,tRNA(主要是色氨酸tRNA)为引物,在tRNA3'-末端上,按5'→3'方向,合成一条与RNA模板互补的cDNA单链,它与RNA模板形成RNA-cDNA杂交体。随后又在的作用下,水解掉RNA链,再以cDNA为第二条DNA链。至此,完成由RNA指导的DNA合成过程。
逆转录逆转录病毒复制方式
DNA杂交体-dsDNA-整合于细胞DNA-转录mRNA
逆转录生物学意义
逆转录的发现有重要的理论意义和实践意义。
(1)对分子生物学的进行了修正和补充。经典的中心法则认为:DNA的功能兼有的传递和表达,因此,DNA处于生命活动的中心位置。逆转录现象说明:至少在某些生物,RNA同样兼有遗传信息传递和表达功能。修正后的中心法则表示为:是指遗传信息从DNA传递给,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程。这是所有有的生物所遵循的法则。某些病毒中的RNA(如等)和在某些病毒中能以RNA为模板逆转录成DNA的过程(某些致癌病毒)。有些蛋白质病毒(即,如)以蛋白质直接形成蛋白质(如疯牛病病毒是一种因错误折叠而形成的结构异常的蛋白质,可促使与自身具有相同氨基酸序列的蛋白质发生同样的折叠错误,从而导致大量结构异常的蛋白质的形成)。
(2)在致癌病毒的研究中发现了,在人类一些癌细胞如膀胱癌、小细胞肺癌等细胞中,也分离出与相同的序列,称为或。癌基因的发现为肿瘤发病机理的研究提供了很有前途的线索。
(3)在实际工作中有助于基因工程的实施。由于目的基因的转录产物易于制备,可将mRNA形成DNA用以获得目的基因。扫二维码下载作业帮
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RNA的逆转录和复制发生在哪?
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细胞生物正常情况下不会发生RNA逆转录或是复制RNA复制是以RNA为模板 以核糖核苷酸为原料合成的逆转录酶”的作用下,能够发生以RNA为模板,合成DNA,这是对“遗传中心法则”的一个重要补充.逆转录在蛋白质的合成过程中,不单DNA能决定RNA,而且RNA同样可以决定DNA,再通过mRNA翻译成蛋白质
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扫描下载二维码RNA的复制/RNA复制
  以DNA为模板合成RNA是生物界RNA合成的主要方式,但有些生物像某些病毒的遗传信息贮存在RNA分子中,当它们进入宿细胞后,靠复制而传代,它们在RNA指导的RNA聚合酶催化下合成RNA分子,当以RNA模板时,在作用下,按5'→3'方向合成互补的RNA分子,但RNA复制酶中缺乏校正功能,因此RNA复制时错误率很高,这与反转录酶的特点相似。RNA复制酶只对病毒本身的RNA起作用,而不会作用于宿主细胞中的RNA分子。病毒RNA的复制  病毒RNA进入宿主细胞后,还可进行复制,即在RNA指导的RNA聚合酶催化进行RNA合成反应。
  RNA复制酶催化的合成反应是以RNA为模板,由5′向3′方向进行RNA链的合成。RNA复制酶缺乏校对功能的内切酶活性,因此RNA复制的错误率较高,RNA复制酶只是特异地对病毒的RNA起作用,而宿主细胞的RNA一般并不进行复制。
  病毒 RNA复制的几种方式
  ( 1)含正链RNA(+)的病毒(例如,噬菌体Q):(+)RNA充当mRNA,合成蛋白
  (+)RNA为模板,复制,合成(-)RNA,再以(-)RNA为模板合成(+)RNA组装成病毒颗粒。
  ( 2)含负链RNA(-)的病毒(例如狂犬病):由(-)RNA合成(+)RNA,再由(+)RNA合成蛋白质、(-)RNA,组装成病毒。
  ( 3)含双链RNA的病毒(例如呼肠孤病毒):以(-)RNA为模板合成(+)RNA,以(+)RNA为模板合成(-)RNA和蛋白,组装病毒颗粒。
  ( 4)逆转录病毒(例如白血病毒):由RNA反转录为DNA,以DNA为模板合成RNA,翻译蛋白质。RNA的自我复制  进一步的研究还发现一些RNA病毒如R17、f2、MS2等,可以以RNA为模板直接复制新的RNA。这些病毒都属于最简单的类型。例如,MS2的RNA只含有大约350个核苷酸,仅编码三种蛋白质:外壳蛋白,附着蛋白(attachment protein,其功能主要是使病毒能附着于寄主细胞并进入其内部)、RNA复制酶(RNA replicase)的一个亚基(该亚基与寄主细胞的三种蛋白质共同形成RNA复制酶,可以使病毒RNA进行自我复制)。
小 结/RNA复制
  转录是以DNA为模板合成RNA的过程,经过转录DNA分子中的贮存信息传递到RNA分子中,再由mRNA做为模板合成蛋白质分子,转录也是从DNA的一个特定位置开始的,以DNA分子中的一条链为模板,在RNA聚合酶作用下,以四种单核苷酸为原料,合成方向仍是5'→3',完成RNA的合成。
  大肠杆菌的RNA聚合酶由五个亚基构成,α2ββ'构成,再加上σ因子是全酶。RNA聚合酶识别并特异结合的DNA一段区域叫做启动子,启动子的序列中一10区和一35区很保守,决定了启动子的强度是转录正确起点的关键,真核生物中位于--20的TATA盒和--70--110区域的元件是控制真核生物RNA的转录的关键。真核生物的RNA聚合酶有Ⅰ、Ⅱ、ⅢTMtn几种,它们分别催化rRNA、mRNAt、tRNA Usn RNA、tRNA、以及线粒体RNA的合成。转录作用停止于DNA模板的,蛋白质ρ因子可识别此信号,终止区常常转录出一段。
  转录生成的RNA分子为前体RNA,必须经过必在的加工修饰,才能成为有功能的RNA分子,但真核生物的RNA转录后加工修饰比原生物复杂的多。原核生物转录生成的mRNA属于多形式,由于原核生物没有核膜,转录与翻译的过程没有明显的屏障。而真核生物转录生成的mRNA为单顺反子,而且具有复杂的转录加工修饰,包括5’端加幅,3’端加尾,剪切内含子,连接外显子等等,人们在研究rRNA前体的加工过程中发现了具有催化作用的RNA分子,称为酶RNA,从而打破了酶的本质是蛋白质的传统观念。
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