RNA启动子是在编码核糖核酸(RNA)的基因之前的一系列核苷酸序列。该序列位于细胞的脱氧核糖核酸(DNA)中,与所有启动子一样,RNA启动子有助于基因转录。这种启动子与其他类型的启动子的区别在于:,许多启动子后的基因编码记忆RNA(m...
RNA启动子是在编码核糖核酸(RNA)的基因之前的一系列核苷酸序列。该序列位于细胞的脱氧核糖核酸(DNA)中,与所有启动子一样,RNA启动子有助于基因转录。这种启动子与其他类型的启动子的区别在于:,许多启动子后的基因编码记忆RNA(mRNA),RNA启动子后的基因编码核糖体RNA(rRNA),在核糖体中用于帮助将mRNA转化为蛋白质。RNA启动子存在于所有真核细胞的遗传信息中,所以除了细菌和病毒以外,所有的生物都有这种启动子。这个启动子可以被结合其核苷酸序列和负责转录的酶结合的蛋白质识别,加快转录发生的速度。
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人体解剖模型RNA启动子通过为RNA聚合酶I(转录rRNA的酶)以及相关转录因子提供结合位点来提供其功能。DNA上的启动子序列与大多数基因不同,它使用胸腺嘧啶和腺嘌呤系列的核苷酸,称为TATA盒。相反,RNA启动子有一个称为上游控制序列(UCS)的序列,该序列被称为上游结合因子(UBF)的蛋白质识别。在它们结合后,一个更大的蛋白复合物,称为转录起始因子IB(TIF-IB)在其他启动子和其他转录因子酶中使用的TATA结合蛋白(TBP)中,其他酶有助于TBP与UBF结合,因为如上所述,在编码rRNA的DNA序列上没有TATA盒,TIF-IB复合物在编码rRNA的基因上游结合后,它被磷酸化,激活复合物并允许它招募和结合RNA聚合酶I这是唯一能为rRNA转录DNA序列的酶,也是唯一一种利用RNA启动子的聚合酶。它与启动子复合体的一部分结合,启动子复合体由蛋白质TBP相关因子IA组成,然后依次,它可以与编码rRNA的启动子复合体下游的DNA序列结合,通过这个启动子,RNA聚合酶I可以找到必要的DNA序列来转录,比单独定位这些序列要快得多,因此这个启动子是调节rRNA转录速率的一种手段。