Transkription ist der Prozess der Umwandlung der in der kodierenden DNA-Sequenz gespeicherten genetischen Information in eine mRNA-Sequenz. Eine spezifische DNA-Region am 5'-Ende der Transkriptionseinheit leitet diesen Prozess ein. Diese Region ist als Promotorregion bekannt. Diese Promotoren befinden sich typischerweise neben der Transkriptionsstartstelle. Die Länge eines Promotors variiert zwischen 100 bp und 1000 bp. Promotoren unterscheiden sich je nach Typ des Organismus. Eukaryotische und prokaryotische Promotoren unterscheiden sich voneinander. In Prokaryoten werden nur drei Arten von Promotorsequenzen gefunden, nämlich -10 Promoters, -35 Promotor und Upstream-Elemente. Im Eukaryoten, Es gibt viele verschiedene Promotorelemente wie TATA - Box, Initiator - Elemente, GC - Box, CAAT - Box usw. Dies ist das Hauptunterschied zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren.
1. Übersicht und Schlüsseldifferenz
2. Was sind eukaryotische Promotoren?
3. Was sind prokaryotische Promotoren?
4. Ähnlichkeiten zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren
5. Side-by-Side-Vergleich - Eukaryotische vs Prokaryotische Promotoren in Tabellenform
6. Zusammenfassung
Drei Hauptteile; Kernpromotor, proximaler Promotor und distaler Promotor bilden gemeinsam einen Promotor. Im Zusammenhang mit Eukaryoten gibt es viele Anzahlen von Promotorelementen, die sehr komplex und vielfältiger als Promotoren sind. Es hat sich herausgestellt, dass die DNA aufgrund dieser Komplexität der eukaryotischen Promotoren die Fähigkeit hat, auf sich selbst zurückzufalten. Dies erklärt auch die Tatsache, dass die Wirkung vieler regulatorischer Sequenzen stattfindet, obwohl sie sich viele Kilobasen von der Transkriptionsstelle entfernt befinden. Diese eukaryotischen Promotoren sind in der Lage, eine breite Palette von DNA-Sequenzen zu überspannen.
Abbildung 01: Eukaryontischer Promoter
Beispiele für einige eukaryotische Promotoren sind die Pribnow-Box (TATA-Box), die GC-Box, die CAAT-Box usw. Im Kontext von TATA-Box, es ist eine Sequenz von 5 '- TATAA-3', die in der Kernpromotorregion vorhanden ist. An die TATA-Box werden Transkriptionsfaktorproteine und Histonproteine gebunden. Die Bindung von Transkriptionsfaktorproteinen an die TATA-Box unterstützt die Bindung von RNA-Polymerase, die dann zur Bildung eines Transkriptionskomplexes führt. In einfachen Worten wird die Bindung dieser Proteine den Transkriptionsprozess vorantreiben. Dieser Prozess wird gehemmt, wenn Histonproteine an die TATA-Box gebunden werden. Daher ist die TATA-Box ein wichtiges Promotorelement, das die Regulierung der Rate der eukaryontischen Transkription beinhaltet.
In prokaryotischen Organismen wird der Promotor, der bei der Transkription involviert ist, durch den zugehörigen Faktor namens Sigma-Faktor identifiziert. Sigma-Faktoren sind für verschiedene Promotorsequenzen einzigartig. Daher wird gesagt, dass jeder einzelne Sigmafaktor eine einzelne Kernpromotorsequenz erkennen würde. Dies ist ein einzigartiges Merkmal, das im Prozess der prokaryotischen Transkription vorhanden ist. Sowohl die RNA-Polymerase als auch der Sigma-Faktor identifizieren gemeinsam die korrekte Promotorregion und bilden den Transkriptionskomplex.
Der prokaryotische Promotor enthält nur drei Arten von Promotorelementen. Die geringere Beteiligung von Promotorelementen an Prokaryoten ist der Hauptgrund, warum ihr Transkriptionsprozess im Vergleich zu eukaryontischer Transkription, die eine höhere Anzahl von Promotorsequenzen umfasst, weniger komplex ist. Von den drei Promotorelementen von Prokaryoten gibt es zwei wichtige zwei kurze DNA-Sequenzen. Diese Sequenzen werden nach ihrem Standort klassifiziert. Sie sind -10 Promotoren oder ein Element (das 10 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden ist), -35 Promotoren oder ein Element (das 35 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorliegt)..
Abbildung 02: Prokaryontischer Promotor
Der -10-Promotor entspricht der eukaryotischen TATA-Box oder Pribnow-Box und ist eine wesentliche Komponente für die Einleitung der Transkription in Prokaryoten. Der -35-Promotor besteht aus einer Sequenz, bei der es sich um TTGACA handelt, die aktiv an der Regulierung der Geschwindigkeit der prokaryotischen Transkription beteiligt ist.
Eukaryotische vs Prokaryotische Promotoren | |
Eukaryontische Promotoren sind die regulatorischen Sequenzen, die die Transkription von eukaryontischen Organismen initiieren. | Prokaryontische Promotoren sind die regulatorischen Sequenzen, die die Transkription prokaryotischer Gene initiieren. |
Elemente | |
Der prokaryotische Promotor besteht aus Upstream-Elementen, -10 Element und -35 Elementen. | Der eukaryotische Promotor besteht aus Pribnow-Box (TATA-Box), CAAT-Box, GC-Box und Initiatorelementen. |
Ein Promotor ist eine DNA-Region, die den Prozess der Transkription einleitet. Diese Promotoren befinden sich typischerweise stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle. Die drei Hauptteile, die einen Promotor bilden, sind Kernpromotor, proximaler Promotor und distaler Promotor. Im Zusammenhang mit Eukaryoten gibt es in der Promotorregion eine Vielzahl von Förderelementen, die hoch entwickelt und vielfältiger sind als Prokaryoten. Beispiele für einige eukaryotische Promotorelemente sind die Pribnow-Box (TATA-Box), die GC-Box, die CAAT-Box usw. In Prokaryoten gibt es zwei wichtige Promotorelemente, nämlich das -10-Element (dh 10 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle) und -35 Elemente (Das ist 35 bp stromaufwärts der Transkriptionsstartstelle vorhanden). Der -10-Promotor initiiert die Transkription und der -35-Promotor reguliert die Transkription. Beide Arten von Promotoren werden durch verschiedene DNA-Regulationssequenzen gesteuert, zu denen Verstärker, Schalldämpfer, Isolatoren und Grenzelemente gehören. Dies ist der Unterschied zwischen eukaryotischen und prokaryotischen Promotoren.
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2.'Abbildung 15 02 01 'By CNX OpenStax, (CC BY 4.0) über Commons Wikimedia