20
Cap. 17 Regolazione dell’espressione genica negli Eucarioti. Pp. 493- 502, 508-510

Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Cap. 17 Regolazione dell’espressione genica negli

Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Page 2: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Sintesi 171. La regolazione negli Eucarioti dipende da sequenze

regolatrici a monte del gene, e da fattori di trascrizione2. I fattori di trascrizione comprendono varie proteine che

stabiliscono contatti col DNA3. In organismi complessi, molti geni sono disattivati

tramite metilazione della citosina4. Esistono varie forme di controllo post-trascrizionale

Page 3: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510
Page 4: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Regolazione negli EucariotiFattori trascrizionaliOperano in trans: sono molecole diffusibiliAttivatori, repressori

Sequenze regolatriciAttive solo in cis: sono siti del DNAPromotori (vicini), enhancer, silencer (lontani)

GGGCGG CCAAT TATA-110 -40 -30 1

“GC” box “CCAAT” box “TATA” box

Schema di promotore

Page 5: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Controllo positivo e negativo

Page 6: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Zinc-finger Leucine zipper helix-turn-helix

Alcune proteine che si legano al DNA

Page 7: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Zinc-finger: struttura (C2H2)

Ci sono zinc-fingers con struttura C4 (4 cisteine) e C6 (6 cisteine)

Page 8: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Zinc-finger: Il recettore dell’estrogeno, ER

Un dimero di ER si inserisce nel solco maggiore del DNA, provocando l’apertura della doppia elica

Page 9: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Leucine-zipper

Due eliche (Jun e Fos), tenute insieme da legami idrofobici fra leucine

Page 10: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Tipico degli Homeo-box

Page 11: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Vari livelli di controllo

dell’espressione genica

1. Trascrizionale2. Maturazione alternativa3. Trasporto differenziale4. Traduzionale5. Di degrado dell’mRNA6. Di degrado della proteina

Page 12: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Maturazione alternativa: calcitonina e CGRP

30 mila geni sono pochi o abbastanza?

Page 13: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Looking for speech genes

Bishop (2002)

In the portions of the genome that differ between chimpanzee and human, can we find a gene or genes that are crucial for language?

Speech genes?

Page 14: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Famiglia KE con una grave forma di dislessia(incapacità di sviluppare un discorso articolato)

Mutazione nel gene FOXP2

Page 15: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Risonanza magnetica in membri della famiglia KE

Page 16: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Albero evolutivo di FOXP2

Abbiamo trovato il gene per il linguaggio?

Page 17: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Looking for speech genes:gene expression comparisons

Enard et al. (2002)

Page 18: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

We have largely the same genes as chimpanzees, and these genes do the same things in much of our bodies, but not in the brain Enard et al. (2002)

Species-specific gene expression patterns: Large changes in gene expression in the human brain.

Page 19: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Geni inattivi sono metilati

Contengono residui di 5-metil-citosina

Il contenuto di 5-metil-citosina è inversamente correlato al livello di espressione genica

Sostituendo alla citosina un suo analogo non metilabile, la 5-azacitidina, si attivano geni normalmente inattivi

Page 20: Cap. 17 Regolazione dellespressione genica negli Eucarioti. Pp. 493-502, 508-510

Regioni cromosomiche attive hanno struttura meno condensata che le rende sensibili all’azione della DNA-asi

Eritroblasti:Taglio delle regioni per la beta-globina e l’ovoalbumina