转录因子的定义及其作用方式

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转录因子在遗传调控中的作用

转录因子在遗传调控中的作用

转录因子在遗传调控中的作用随着基因组学和生物学的发展,我们了解到遗传调控是生物体内基因表达的关键过程,而转录因子是遗传调控中的重要元件。

转录因子是一类可以结合到某些特定DNA序列上,调节基因转录过程的蛋白质分子。

在遗传信息的转录和表达过程中,转录因子的作用可以是正向或反向的,这极大地影响了生物体内基因表达的数量和类型。

本文将介绍转录因子在遗传调控中的作用及其机制。

转录因子的分类轻链多肽(light chain polypeptide)和酪氨酸激酶(tyrosine kinase)是最早被发现的转录因子类型,后来又发现了醛缩酶(Aldehyde dehydrogenase)和DNA结合蛋白(DNA binding protein)等其他类型。

根据结构和功能的差异,可以将转录因子分为五类:锌指蛋白(zinc finger protein)、家族蛋白(helix-turn-helix family)、酸性域蛋白(acid domain protein)、碱性域蛋白(basic domain protein)、顺反式螺旋转录因子(leucine zipper transcription factor)。

其中最常见的是锌指蛋白和家族蛋白。

转录因子的作用机制转录因子参与调控基因表达的机制包括直接与其结合的靶基因DNA序列和间接调控其他基因的调节网络。

前者称为直接调控,是转录因子调控基因表达最基本的方式。

在细胞核中,转录因子与DNA序列结合的特定部位称为转录因子结合位点(transcription factor binding site)。

当转录因子结合到基因DNA的启动子或增强子区域时,它们可以通过调节DNA拓扑结构来促进或阻碍RNA聚合酶的结合,从而调控基因的转录水平。

除了与DNA直接结合,转录因子还可以通过与其他蛋白质分子结合参与基因表达调控。

这些相互作用形成了复杂的信号传递和调控网络,可以调节包括DNA复制、修复、非编码RNA表达等生物过程。

什么是转录因子?

什么是转录因子?

什么是转录因⼦?什么是转录因⼦?转录因⼦基本介绍什么是转录因⼦?转录因⼦(Transcriptionfactor,TF)是⼀个能与特异DNA序列结合的蛋⽩,可以单独或与其他蛋⽩形成复合体,提⾼或阻断特性基因对RNA 聚合酶的招募,调控着基因的表达。

转录因⼦特点是它包含⼀个或多个DNA结合域(DNA-binding domain, DBDs),通过这些结合域与基因附近的DNA序列结合,从⽽完成调控转录因⼦的保守性转录因⼦存在于所有⽣物体中,是基因表达调控的关键分⼦,在⽣物间具有⼀定的保守性,不同物种的同⼀转录因⼦家族的转录因⼦具有同样或者类似的结合序列。

转录因⼦在⽣物中⼴泛存在,其数量随着基因组的⼤⼩的增加⽽增多,⽐如在⼈类基因组中⼤约有2600多个含有DNA结合域的蛋⽩质,其中⼤部分具有转录因⼦功能。

转录因⼦的结构转录因⼦⼀般由 DNA 结合区、转录调控区(包括激活区或抑制区)、寡聚化位点以及核定位信号这 4 个功能区域组成。

转录因⼦通过这些功能区域与启动⼦顺式元件作⽤或与其他转录因⼦的功能区域相互作⽤来调控基因的转录表达。

1. DNA 结合区(DNA-binding domain): 指转录因⼦识别 DNA 顺式作⽤元件并与之结合的⼀段氨基酸序列,相同类型转录因⼦ DNA 结合区的氨基酸序列较为保守。

2. 转录调控区: 包括转录激活区(transcription activation domain)和转录抑制区(transcription repression domain) 两种, 它们决定转录因⼦功能的差异。

转录因⼦抑制区的作⽤⽅式可能有三种:2.1 与启动⼦的相关位点结合后, 能够阻⽌其他转录因⼦与该启动⼦结合;2.2 通过对其他转录因⼦的抑制作⽤⽽阻⽌转录;2.3 通过某种⽅式改变 DNA 的⾼级结构(high-order structure)使转录不能进⾏。

3. 核定位信号区: 核定位信号区(nuclear localization signal,NLS)是转录因⼦中富含精氨酸和赖氨酸残基的核定位区域,转录因⼦进⼊细胞核的过程受该区段控制不同转录因⼦中 NLS 的数⽬有所不同,⼀个转录因⼦可含 1 ⾄数个 NLS 功能区4. 寡聚化位点: 寡聚化位点(oligomerization site)是不同转录因⼦借以发⽣相互作⽤的功能域。

细胞核内转录因子的作用机制与应用

细胞核内转录因子的作用机制与应用

细胞核内转录因子的作用机制与应用生物体内的基因调控是一个复杂的过程,其中一个非常重要的环节是转录。

转录是指将DNA模板中的信息转录成RNA分子,从而形成蛋白质。

这个过程需要由特定的分子机器负责,在细胞核内,其中一个最重要的分子机器就是转录因子。

转录因子是一种能够结合到DNA上,调节基因转录的分子。

其中,细胞核内转录因子是一种非常重要的转录因子,它在细胞核内起着极其重要的作用。

细胞核内转录因子的来源与分类细胞核内转录因子是由真核生物的细胞核内合成的。

它的结构相对专一,多数细胞核内转录因子都是蛋白质,这些蛋白质拥有相似的序列和结构,固定的空间构型也能使得细胞核内转录因子与DNA结合的方式更加稳定。

从功能上说,细胞核内转录因子有非常广泛的分布,可分为多种类型,其中TFⅠ、TFⅡ、TFⅢ及其他分子均有其特定的功能和生理基础。

TFⅠ和TFⅡ在蛋白合成中都拥有重要的作用,能够在蛋白合成初期促进转录起始。

TFⅢ在rRNA、tRNA等的合成中具有核心作用,同时其他的转录因子也都是基本的组分。

细胞核内转录因子的作用机制细胞核内转录因子主要的作用是在转录的各个环节涉足,其中包括:·通过与DNA结合促进RNA聚合酶酶活性。

·在基因表达中担任转录起始的角色。

·对DNA上的启动子等特定区域起调控作用,在特定的生物学环境下面发挥重要的作用。

此外,细胞核内转录因子的稳定性与其在复杂的分子机器内定位的稳定性也有着极其重要的关系。

细胞核内转录因子的应用在生物医学领域,细胞核内转录因子常常被用作基因治疗治疗之中的利器。

在治疗遗传缺陷以及慢性病等方面,利用基因治疗的手段不断的发展着,其中就有哪些利用细胞核内转录因子来调控基因表达。

此外,在药物资源挖掘方面,通过寻找对于各个细胞核内转录因子的靶向,识别出这些靶向与药物之间的相互作用,为药物的开发和进一步优化提供了重要的依据。

结论细胞核内转录因子是基因调控过程中的一个非常重要的分子机器,其作用机制的研究以及在生物医学及药物开发等领域中的应用,将有助于我们更好地认识生命的奥秘。

转录因子在基因表达中的作用

转录因子在基因表达中的作用

转录因子在基因表达中的作用生命中最基本的过程之一就是基因表达。

基因表达指的是基因序列中的信息如何被转化为蛋白质的过程。

这个过程是复杂而密切的,涉及到DNA、RNA和蛋白质之间的相互作用。

在这个过程中,转录因子起着非常重要的作用。

什么是转录因子转录因子是一类蛋白质,它们可以结合到DNA的特定区域,从而调控基因的转录。

它们在基因表达中决定哪些基因会被细胞读取并转录成RNA,以便进一步翻译成蛋白质。

在细胞中,每个转录因子都有特定的任务,它们可以单个或组合使用,以确保基因表达的适当调控。

转录因子如何工作每个细胞中都有数千个不同类型的转录因子,它们在不同的时间和条件下被激活和失活。

当细胞需要一个特定的蛋白质时,它会激活对应的转录因子。

转录因子会结合到基因上,在特定的区域上识别特定的DNA序列,这些序列被称为转录因子结合位点。

这使得该基因的DNA序列被打开,可以被RNA聚合酶读取和复制。

这种RNA被编码成蛋白质,然后组合成适应常见情况所需的复杂分子。

转录因子可以通过多种方式调控基因的表达,例如:1. 激活:有些转录因子可以促进基因表达,保持细胞处于正常状态。

2. 抑制:其他转录因子可以阻止RNA聚合酶读取基因,从而压制基因表达。

3. 交叉激活:转录因子也可以促进其自身的表达。

例如,当激活一种转录因子时,它可以促进另一种与之协同作用的转录因子的表达。

4. 时序控制:转录因子在时间和空间上的表达也是基因表达的重要因素。

正确的时序控制可以保证细胞在不同的发育阶段和下达不同功能时,维护正常的适应性。

为什么转录因子如此重要细胞是复杂的生存基础单位,能够定向对其周围环境做出反应,这种反应必须是及时且高度协调的。

转录因子的作用可以决定该细胞在特定条件下将进行哪些生物化学过程。

如果细胞在某些方面受到干扰,例如遇到环境压力、细胞衰老或遗传突变等,不合适的转录因子可以导致许多疾病的发生。

例如,患有乳腺癌、肺癌、肝癌、类风湿性关节炎、营养物过敏和神经系统疾病等许多疾病都与转录因子的异常表达有关。

转录因子与蛋白质合成的调控

转录因子与蛋白质合成的调控

转录因子与蛋白质合成的调控转录因子是一类重要的蛋白质,它们在基因表达调控中起到了关键的作用。

转录因子能够与DNA结合,通过增强或者抑制基因的转录过程,从而调控蛋白质合成的过程。

本文将从转录因子的定义、结构特点以及与蛋白质合成的调控机制等方面进行论述。

一、转录因子的定义与分类转录因子是指能够结合到DNA上的蛋白质,它们能够调节基因的转录水平。

根据它们的工作机制和结构特点的不同,转录因子可以分为激活子和抑制子两种类型。

激活子能够结合到DNA上的增强子区域或促进子区域,通过与其他蛋白质的相互作用,促进基因的转录过程。

抑制子则通过与DNA上的抑制子区域结合,抑制基因的转录过程。

二、转录因子的结构特点转录因子通常具有一些特殊的结构域,这些结构域能够与DNA及其他蛋白质发生特异性的相互作用。

常见的转录因子结构域包括DNA结合结构域、激活结构域和抑制结构域等。

DNA结合结构域能够与DNA上的特定序列结合,从而实现特异性的基因调控。

激活结构域则能够与其他蛋白质相互作用,促进基因的转录。

抑制结构域则具有相反的作用,它能够与其他激活子或抑制子结合,从而抑制基因的转录过程。

三、转录因子与蛋白质合成的调控机制转录因子能够通过多种方式调控蛋白质合成的过程。

首先,转录因子能够直接参与到基因的转录调控中。

它们通过与DNA上的特定序列结合,招募转录酶复合物到基因的启动子区域,并促使基因的转录过程的进行。

其次,转录因子还能够通过与其他蛋白质的相互作用来调控蛋白质合成。

例如,转录因子可以与泛素连接酶或去乙酰化酶相互作用,从而影响蛋白质的翻译后修饰过程。

此外,转录因子还能够通过调控miRNA的表达来影响蛋白质合成。

miRNA能够结合到mRNA上,从而抑制其翻译过程。

四、转录因子与疾病的关系转录因子在生物体内的调控过程中起到了非常重要的作用,其异常表达或者突变往往会引起疾病的发生。

例如,某些转录因子的突变会导致肿瘤的发生。

此外,转录因子的异常表达还与心血管疾病、免疫疾病等多种疾病的发生和发展密切相关。

转录因子作用在基因表达调控中的作用研究

转录因子作用在基因表达调控中的作用研究

转录因子作用在基因表达调控中的作用研究转录因子作为一类能够结合到DNA上,参与基因转录的蛋白质分子,发挥着广泛的作用。

从基因调控的角度来看,转录因子是一种非常关键的分子,它们不仅可以直接执行基因表达的启动或抑制作用,还可以调节其他转录因子的功能,进而影响整个基因表达网络中的信息传递。

本文将重点介绍转录因子在基因表达调控中的作用,同时讨论一些相关研究的最新进展。

一、转录因子的基本概念和功能在细胞内,蛋白质的合成需要由DNA上的基因转录为mRNA 分子,再通过翻译作用生成蛋白质。

转录因子的作用就是参与基因的转录过程,通过结合到DNA特定的序列上,和RNA聚合酶相互作用来启动或抑制基因的转录。

我们可以将转录因子的作用分为促进转录和抑制转录两种类型。

在促进转录方面,转录因子可以靠自身的去甲基腺苷酸转移酶活性附加到特定的核苷酸上,启动RNA聚合酶的结合和进一步的转录过程。

此外,还有许多转录因子可以调节其他转录因子或RNA聚合酶本身的结构或活性,加强或减弱其转录作用。

在抑制转录方面,转录因子的主要机制是阻止RNA聚合酶与DNA序列的结合。

例如,转录因子可以在DNA序列上形成“叉状”结构,阻止其他转录因子或RNA聚合酶的进一步结合,导致基因的转录受到抑制。

总的来说,转录因子的作用不仅仅是启动或抑制基因的转录,它们是整个基因表达调控网络中非常关键的成员,通过调节基因表达水平进而影响细胞的发育、代谢和功能。

二、转录因子调控网络的复杂性基因表达的调控是一个非常复杂的过程,涉及到多种调节因素的协同作用。

正如前面提到的,单一的转录因子可以影响整个基因表达调控网络的运作,例如,一种转录因子的失活可能导致一大批基因的转录受到影响。

此外,许多转录因子不是独立存在,而是组成了复杂的网络,通过相互作用调节基因表达。

我们可以用基因调控网络来描述这种复杂性,基因调控网络是由一些节点和边组成的图形,其中节点表示基因或转录因子,边表示从一个节点到另一个节点的调节作用。

转录因子在转录调控中的作用及其机制分析

转录因子在转录调控中的作用及其机制分析转录因子是负责在细胞中转录基因的蛋白质。

它们通过结合到DNA上的特定的DNA序列上来控制基因的表达。

通过调节基因表达的转录因子可以在生长、发育、细胞增殖和分化中扮演重要的角色。

它们与RNA聚合酶、共因子以及其他转录调控蛋白质一起组成调节复合物,从而实现基因表达的调控。

转录因子的分类依据结构和功能的差异,转录因子可以分为四类:基本转录因子、组蛋白修饰酶、重要转录因子和组蛋白倒置酶。

基本转录因子是转录复合物中的组成部分,它们直接作用于RNA聚合酶。

组蛋白修饰酶能够化学修饰组蛋白,从而调节基因表达。

重要转录因子是能够识别特定的DNA序列,并与转录因子复合体相互作用的蛋白质。

组蛋白倒置酶则是能够将组蛋白改变结构的酶类,从而影响转录过程。

转录因子在转录调控中的作用转录因子的主要作用是调节基因表达。

细胞中的转录因子能够在DNA序列上寻找与之相配对的特定DNA序列,从而识别和结合需要被调节的基因。

转录因子与DNA成特异性的复合体后,能够招募其他转录调控蛋白质组装成调节复合物。

这些蛋白质能够进一步在基因开始转录的区域周围形成RNA聚合酶复合体,从而实现基因表达。

转录因子还能够极大地影响基因的转录速率,从而对蛋白质的产生量产生影响。

通过与启动子相互作用,转录因子能够在基因开始转录的区域附近创造对RNA聚合酶的宜人环境。

这些环境包括各式各样的促进因子和DNA拓扑结构,旨在使RNA聚合酶顺利地通过基因,实现基因表达。

转录因子还能控制RNA聚合酶复合体在细胞内的定位,从而调控某些特定的基因的表达水平。

当转录因子被调控时,细胞的基因表达模式也会相应地发生变化。

转录因子的机制分析虽然我们已经对转录因子的作用以及其与其他调控蛋白质的相互作用有了更进一步的理解,但对于其机制的分析仍然有待进一步的探讨。

最初,转录因子基本被认为是一种结构特定的DNA结合蛋白。

这意味着转录因子在结合到相应的DNA序列上时的规则是固定的,而这些规则随着生物学的发展逐渐被改变和推翻。

转录因子的概念

转录因子的概念转录因子是一类能够结合到DNA上特定序列的蛋白质,它们在基因转录调控中起着重要的作用。

转录因子通过与DNA结合,可以促进或抑制基因的转录,从而调控基因的表达水平。

转录因子在细胞发育、分化、增殖和应激等过程中发挥重要的调控作用,是维持细胞功能和生命活动的关键因素。

转录因子通常由一个或多个结构域组成,包括DNA结合结构域、转录激活结构域和转录抑制结构域等。

DNA结合结构域使转录因子能够与DNA上的特定序列结合,这些序列通常被称为转录因子结合位点。

转录激活结构域可以与其他转录因子或转录调控蛋白相互作用,促进基因的转录。

转录抑制结构域则可以抑制基因的转录。

转录因子的结合位点通常位于基因的启动子区域,这是基因转录的起始点。

转录因子结合位点的序列和排列方式决定了转录因子与DNA的结合亲和力和特异性。

不同的转录因子可以结合到不同的结合位点,从而调控不同的基因。

转录因子的结合位点通常包含一些保守的序列模体,这些模体可以被转录因子识别和结合。

转录因子的表达受到多种调控机制的影响。

在转录因子基因的启动子区域,可能存在其他转录因子的结合位点,这些转录因子可以促进或抑制转录因子基因的转录。

此外,转录因子的表达还受到细胞内信号通路的调控。

例如,细胞外信号分子可以通过激活细胞内信号通路,进而调控转录因子的表达。

转录因子的表达还受到表观遗传修饰的调控,如DNA甲基化和组蛋白修饰等。

转录因子在基因调控中起着重要的作用。

它们可以通过直接结合到基因的启动子区域,促进或抑制基因的转录。

转录因子还可以通过与其他转录因子或转录调控蛋白相互作用,形成复合物,进一步调控基因的转录。

转录因子的结合位点通常位于基因的启动子区域,但也可以位于远离基因的增强子或沉默子区域。

转录因子通过与DNA结合,可以改变染色质的结构和组织,从而影响基因的转录。

转录因子在细胞发育和分化中起着重要的作用。

在胚胎发育过程中,转录因子可以调控基因的表达,从而决定细胞的命运和分化。

转录因子列表

转录因子列表1. 什么是转录因子?在细胞内,转录因子是一类能够结合到DNA上的蛋白质,它们能够调控基因的转录过程。

转录因子通过结合到DNA上的特定序列,即启动子或增强子,来激活或抑制基因的转录。

转录因子在调控基因表达、细胞分化和发育等生物学过程中起着重要作用。

2. 转录因子的分类根据其结构和功能的不同,转录因子可以被分为多个不同的家族。

以下是一些常见的转录因子家族:(1) 基本区域/顺式激活元件结合蛋白 (Basic region/leucine zipper, bZIP)bZIP家族是一类具有基本区域和亮氨酸拉链区域的转录因子。

它们通过亮氨酸拉链区域形成二聚体,并结合到DNA上特定序列以调控基因的转录。

(2) 高迁移率群体盒/顺式激活元件结合蛋白 (High mobility group box, HMG)HMG家族是一类含有高迁移率群体盒结构域的转录因子。

它们能够通过结合到DNA 上的特定序列来调控基因的转录,同时也参与染色质结构和DNA修复等过程。

(3) 双环锌指蛋白 (Cys2His2 zinc finger, C2H2)C2H2家族是一类含有双环锌指结构域的转录因子。

每个双环锌指可以识别并结合到DNA上的特定序列,从而调控基因的转录。

(4) 核素激活因子/核素激活区域结合蛋白 (Nuclear receptor/Nuclear receptor binding domain, NR/NRBD)NR/NRBD家族是一类含有核素激活区域结构域的转录因子。

它们通过结合到DNA上的特定序列以及与配体相互作用来调控基因的转录。

(5) 酸性领域/酸性激活元件结合蛋白 (Acidic domain/activating enhancer binding protein, bHLH)bHLH家族是一类含有酸性领域和激活元件结合蛋白结构域的转录因子。

它们通过与其他蛋白质形成二聚体,并与DNA上特定序列相互作用来调控基因的转录。

转录因子及其作用机制在生物学中的研究

转录因子及其作用机制在生物学中的研究 转录因子是一类很重要的蛋白质,在生物学中发挥着至关重要的作用。它们的主要功能是帮助基因的转录和调节基因的表达。这些转录因子在细胞内可以识别DNA中的特定序列,并能够与RNA聚合酶以及其他调节因子协同工作,从而影响一个基因是否会被激活和表达。

转录因子的作用机制 转录因子通常被分类为两种类型:活化性和抑制性。活化性转录因子能够增加基因的表达,而抑制性转录因子则能够降低基因的表达。这些蛋白质与DNA相互作用,通过与DNA中的相关序列结合来控制基因表达的水平。

转录因子的作用机制涉及三个主要方面:DNA结合;调节复合物形成;和RNA聚合酶的招募。在其DNA结合部位,转录因子独立地或协同地与DNA中的特定序列结合。在此之后,转录因子可以招募其他蛋白质,形成调节复合物,通过转录启动子模块的特定功能来增加或降低基因表达的水平。最后,RNA聚合酶与这些调节复合物相互作用,进而开始基因的转录。

转录因子的种类和功能特点 目前已经发现了成千上万个转录因子,并且这些蛋白质非常多样化,因此它们具有各种不同的功能特点。例如,有些转录因子控制着特定细胞类型的特定基因,而其他转录因子在各种生长和发育过程中扮演着重要的角色。还有一些其他的转录因子则与疾病相关。

转录因子研究的意义 对转录因子及其作用机制的研究意义非常重要。首先,转录因子有助于加深人们对基因表达和再生过程的理解,进而有利于未来医疗和治疗。其次,对转录因子的研究也可以帮助人们探索它们的功能,进而帮助人们更好地理解组织和器官的发育和功能。最后,对转录因子的研究还对人们研究疾病和发现新的药物有很大的意义。

已经有很多研究表明,转录因子在许多不同的疾病过程中发挥着重要作用,例如癌症和心血管疾病等。因此,对这些转录因子的了解和发现非常重要,可以帮助人们更好地理解疾病,并发现新的治疗方式。

总结 转录因子是一类非常重要的蛋白质,它们在基因表达和调节中发挥着关键的作用。通过对转录因子及其作用机制的研究,我们可以更好地了解基因表达和组织发育过程的基本规律,以及探索各种疾病的发病机制。因此,深入探究转录因子及其作用机制是生命科学领域中非常重要的研究方向。

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转录因子是一种具有特殊结构、行使调控基因表达功能的蛋白质分子,也称为反
式作用因子。植物中的转录因子分为二种,一种是非特异性转录因子,它们非选
择性地调控基因的转录表达,如大麦 (Hordeum vulgare) 中的HvCBF2
(C-repeat/DRE binding factor 2) (Xue et al., 2003)。还有一种称为特异型转录因
子,它们能够选择性调控某种或某些基因的转录表达。典型的转录因子含有DNA
结合区 (DNA-binding domain)、转录调控区 (activation domain)、寡聚化位点
(oligomerization site) 以及核定位信号 (nuclear localization signal) 等功能区
域。这些功能区域决定转录因子的功能和特性 (Liu et al., 1999)。DNA结合区带
共性的结构主要有:1)HTH 和 HLH 结构:由两段α-螺旋夹一段β-折叠构成,
α-螺旋与β-折叠之间通过β-转角或成环连接,即螺旋-转角-螺旋结构和螺旋-环-
螺旋结构。2)锌指结构: 多见于 TFIII A 和类固醇激素受体中,由一段富含半
胱氨酸的多肽链构成。每四个半光氨酸残基或组氨酸残基螯合一分子 Zn2+ ,
其余约 12-13 个残基则呈指样突出,刚好能嵌入 DNA 双螺旋的大沟中而与之
相结合。3)亮氨酸拉链结构:多见于真核生物 DNA 结合蛋白的 C 端,与癌
基因表达调控有关。由两段α - 螺旋平行排列构成,其α - 螺旋中存在每隔 7 个
残基规律性排列的亮氨酸残基,亮氨酸侧链交替排列而呈拉链状,两条肽链呈钳
状与 DNA 相结合。
同一家族的转录因子之间的区别主要在转录调控区。转录调控区包括转录激活区
(transcription activation domain) 和转录抑制区 (transcription repression
domain) 二种。近年来,转录的激活区被深入研究。它们一般包含DNA结合区
之外的30-100个氨基酸残基,有时一个转录因子包含不止一个转录激活区。如
控制植物储藏蛋白基因表达的VP1和PvALF转录因子,它们的N-末端酸性氨
基酸保守序列都具有转录激活能力,与酵母转录因子GCN4和病毒转录因子的
VP16的酸性氨基酸转录激活区有较高同源性 (Bobb et al., 1996)。典型的植物
转录因子激活区一般富含酸性氨基酸、脯氨酸或谷氨酰胺等,如GBF (G-box
binding factor) 含有的GCB盒 (GBF conserved box) 激活结构域 (lunwen114
and Bevan, 1998)。
转录抑制区也是转录因子调控表达的重要位点,但是对其作用机理研究尚不深
入。可能的作用方式有三种:1)与启动子的调控位点结合,阻止其它转录因子
的结合;2)作用于其它转录因子,抑制其它因子的作用;3)通过改变DNA的
高级结构阻止转录的发生。
转录因子必须在核内作用,才能起到调控表达的目的。因此,转录因子上的核定
位序列是其重要的组成部分。一般一个或多个核定位序列在转录因子中不规则分
布,同时也存在不含核定位序列的转录因子,它们通过结合到其它转录因子上进
入细胞核。核定位序列一般是转录因子中富含精氨酸和赖氨酸残基的区段。目前,
水稻中的GT-2、西红柿中的HSFA1-2、玉米的O2和碗豆的PS-IAA4和6等
转录因子中的核定位序列都已被鉴定 (Boulikas, 1994; Dehesh et al., 1995;
Lyck et al., 1997; Varagona et al., 1992; Abel and Theologis, 1995)。
绝大多数转录因子结合 DNA前需通过蛋白质-蛋白质相互作用形成二聚体或多
聚体。所谓二聚体化就是指两分子单体通过一定的结构域结合成二聚体,它是转
录因子结合DNA时最常见的形式。由同种分子形成的二聚体称同二聚体,异种
分子间形成的二聚体称异二聚体。这种多聚体的形成是转录因子上的寡聚化位点
(oligomerization site) 相互作用的结果,寡聚化位点的氨基酸序列很保守,大多
与DNA结合区相连并形成一定的空间构象。除二聚化或多聚化反应,还有一些
调节蛋白不能直接结合DNA,而是通过蛋白质-蛋白质相互作用间接结合DNA,
调节基因转录,这样就形成了一个表达调控的复合物。
转录因子的作用是通过和顺式因子的互作来实现的。这段序列可以和转录因子的
DNA结合域实现共价结合,从而对基因的表达起抑制或增强的作用

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