DNA聚合酶和RNA聚合酶的結合位點分別在哪?結合位點是啥

2021-05-05 16:54:05 字數 3295 閱讀 9969

1樓:英格拉姆

1、以dna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶的結合點在dna上。

2、但是也有以rna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶 (也就是反轉錄酶和rna依賴的rna聚合酶),它們的結合位點在rna上。

3、dna結合位點(英語:dna binding sites)是存在於dna上的與其它分子相繫結的各類結合位點。dna結合位點也包括了其它蛋白的靶點,如限制性核酸內切酶、位點特異性重組酶(見位點專一重組)及甲基轉移酶類。

拓展資料:dna結合位點與其它結合位點的區別在於:

(1)它們是dna序列(如一個基因組)中的一部分;

(2)它們被dna結合蛋白所繫結。dna結合位點常常與一類被稱為轉錄因子的特殊蛋白相聯絡起來,並因此聯絡到轉錄調控。針對特定的一個轉錄因子的dna結合位點總和常被命名為該轉錄因子的順反組。

dna結合位點也包括了其它蛋白的靶點,如限制性核酸內切酶、位點特異性重組酶(見位點專一重組)及甲基轉移酶類

2樓:科院小百科

一、一般來說,以dna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶都的結合位點都在dna上。

但是也有以rna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶 (也就是反轉錄酶和rna依賴的rna聚合酶),它們的結合位點在rna上.

也就是說,模版是誰,結合位點就在誰上。

二、結合位點就是啟動合成dna或者rna的鹼基序列,如rna聚合酶結合位點是轉錄起始位點,是一段特殊的位於編碼基因上游的dna序列.這段dna序列可以結合rna聚合酶,從而起始轉錄過程.經典的rna聚合酶結合位點是tata box.

tata box是編碼序列前的4個鹼基.在大多數生物的基因前面都有tata著4個鹼基序列的存在,它就是一個rna聚合酶結合位點.

拓展資料:

dna聚合酶:

polymerase又稱dna聚合酶。系專司生物催化合成脫氧核糖核酸(dna)和核糖核酸(rna)的一類酶的統稱。2023年,美國科學家阿瑟·科恩伯格(arthur kornberg)首次在大腸桿菌中發現dna聚合酶,這種酶被稱為dna聚合酶i(dna polymerase i,簡稱:

pol i)。2023年,德國科學家羅爾夫·克尼佩爾斯(rolf knippers)發現dna聚合酶ii(pol ii)。隨後,dna聚合酶iii(pol iii)被發現。

原核生物中主要的dna聚合酶及負責染色體複製的是pol iii。

rna聚合酶:

rna聚合酶(rna polymerase):以一條dna鏈或rna為模板催化由核苷-5′-三磷酸合成rna的酶,是催化以dna為模板(template)、三磷酸核糖核苷為底物、通過磷酸二酯鍵而聚合的合成rna的酶,因為在細胞內與基因dna的遺傳資訊轉錄為rna有關,所以也稱轉錄酶。

3樓:匿名使用者

以dna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶都的結合位點都在dna上。結合位點就是啟動合成dna或者rna的鹼基序列。

拓展資料:

tata box是編碼序列前的4個鹼基.在大多數生物的基因前面都有tata著4個鹼基序列的存在,它就是一個rna聚合酶結合位點。

聚合酶(polymerase)又稱dna聚合酶。是專門生物催化合成脫氧核糖核酸(dna)和核糖核酸(rna)的一類酶的統稱。2023年,美國科學家阿瑟·科恩伯格(arthur kornberg)發現。

2023年,美國科學家阿瑟·科恩伯格(arthur kornberg)首次在大腸桿菌中發現dna聚合酶,這種酶被稱為dna聚合酶i(dna polymerase i,簡稱:pol i)。2023年,德國科學家羅爾夫·克尼佩爾斯(rolf knippers)發現dna聚合酶ii(pol ii)。

隨後,dna聚合酶iii(pol iii)被發現。原核生物中主要的dna聚合酶及負責染色體複製的是pol iii。

rna聚合酶的作用位點和結合位點有什麼區別

4樓:禾鳥

rna聚合酶的作用位點和結合位點的區別:

1、作用部位不同:

(1)rna聚合酶的作用位點是與啟動基因的特定鹼基序列,包括結合位點以及轉錄位點。

(2)rna聚合酶的結合位點σ因子與核心酶結合成全酶後,才可使全酶與模板dna上的啟動子結合。

2、作用時間不同:

(1rna聚合酶的作用位點發揮作用在整個轉錄過程。

(2)rna聚合酶的結合位點發揮作用只發生在轉錄起始時。

原核生物rna聚合酶由五種亞基組成的六聚體(α2ββ'ωσ)分子量約500 000。其中α2ββ'ω稱為核心酶,σ因子與核心酶結合後稱為全酶。

σ因子的主要作用是識別dna模板上的啟動子,其單獨存在時不能與dna模板結合,與核心酶結合成全酶後,才可使全酶與模板dna上的啟動子結合。當它與啟動基因的特定鹼基序列結合後,dna雙鏈解開一部分,使轉錄開始,故σ因子又稱起始因子。

已經鑑定出大腸桿菌有7種σ因子,不同的σ因子可以競爭結合核心酶,以決定哪個基因被轉錄。其中σ70(數字表示其分子量大小)協助識別管家基因的啟動子。環境變化可以誘導產生特定σ因子,啟動特定基因的轉錄。

擴充套件資料

rna聚合酶的特點:

rna聚合酶催化rna的合成,其與dna聚合酶有許多相同的催化特點:

(1)以dna為模板;

(2)催化核苷酸通過聚合反應合成核酸;

(3)聚合反應是核苷酸形成3』,5』一磷酸二酯鍵的反應;

(4)以3』→5』方向閱讀模板,5』→3』方向合成核酸;

(5)按照鹼基配對原則忠實轉錄模板序列。

通常可根據生物的類別,將rna聚合酶分為原核生物rna聚合酶、真核生物rna聚合酶。

原核生物和真核生物的rna聚合酶有共同特點,但在結構、組成和性質等方面又不盡相同。

5樓:聽風

可以理解為二者的含義是相同的。

rna聚合酶結合位點是也稱為轉錄起始位點,是一段特殊的位於編碼基因上游的dna序列.這段dna序列可以結合rna聚合酶,從而起始轉錄過程.經典的rna聚合酶結合位點是tata box.

tata box是編碼序列前的4個鹼基.在大多數生物的基因前面都有tata著4個鹼基序列的存在,它就是一個rna聚合酶結合位點.

6樓:逾時不候的永恆

一般來說,以dna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶都的結合位點都在dna上,但是也有以rna為模板的dna聚合酶和rna聚合酶 (也就是反轉錄酶和rna依賴的rna聚合酶),它們的結合位點在rna上。也就是說,模版是誰,結合位點就在誰上。

結合位點就是啟動合成dna或者rna的鹼基序列,如rna聚合酶結合位點是轉錄起始位點,是一段特殊的位於編碼基因上游的dna序列.這段dna序列可以結合rna聚合酶,從而起始轉錄過程。

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