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광범위한 RNA 가공이 핵 안에서 일어난다. 유전자는 궁극적으로 기능을 하는 산물인 폴리펩티드나 RNA분자를 만드는 DNA의 영역이다. 그러나 표현형을 생각해 볼 때, 보통은 폴리펩티드를 암포화 하는 유전자에 집중하는 것이 좋다.
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RNA polymerase
2.1.2 프로모터
2.1.3 Initiation
2.1.4 Elongation
2.1.5 Termination
2.2 진핵생물의 전사
2.2.1 RNA중합효소와 전사인자
2.2.2 Promoters
2.2.3 RNA processing
2.2.4 Capping
2.2.5 Poly(A) tail의 첨가
3. 번
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RNA 중합 효소의 작용을 조절한다고 볼 수 있다.
결론
① 생체내에서 물질 대사는 항시 조절된다.
② Operon은 Promotor, Operator, Structural gene으로 구성되어 있다.
③ 프로모터에서 만들어진 억제자는 오페론의 프로모터에 Binding하여 구조 유전자의
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RNA사슬의 신장에 관여
2. Class I GTFs
* SL1 : TBP와 3개의 TAF1을 포함하고 있는 1급의 전사인자. pol 1의 DNA결합과 전사활성을 위해 UBF와 상승적으로 작용. I. Eukaryotic RNA Polymerases & their Promoters (진핵생물의 전사: 중합효소와 프로모터)
II. General tra
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. 1964년에 Jacob 등은 계속적인 연구를 통하여 작동 유전자의 앞쪽에 위치하는 프로모터의 존재를 밝히면서 프로모터에 RNA 중합효소가 결합해야만 mRNA 합성이 개시됨도 밝혔다. 1. DNA의 복제과정
2. 유전암호의 특징
3. 단백질 합성
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즉 억제자의 형태가 변형되면 오퍼레이터에 결합할 수 없고, 오퍼레이터 스위치는 켜지게 된다. 그러면 RNA중합효소가 프로모터에 결합하게 되고, 오페론 내의 유전자를 전사하여 mRNA를 합성한다. mRNA는 락토오즈 이용에 필요한 효소 세 가지
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RNA를 복제하고, RNA는 숙주의 리보솜에 의해 번역이 이루어져 새로운 캡시드를 형성한 뒤 다시 조립되어 세포 밖으로 빠져나온다. ssRNA의 RNA를 가공을 거쳐 mRNA로 만들 경우, 숙주세포의 핵 내부로 삽입되어 splicing, capping과 같은 과정을 거친다.
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RNA 혼성형태)가 떨어져 나가게 되고 RNA 중합효소 도 떨어져 나가게 된다.
진핵 세포와는 달리 더 이상의 RNA 가공과정 없이 바로 번역을 통해 단백질을 생성하게 된다. *원핵세포와 진핵세포의 전사의 차이점 (6가지)
*진핵세포의 RNA polymeras
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RNA가 가공된 핵에서 일어나 번역이나 단백질 합성부위인 세포질에 전달된다.
변역의 4단계
1. 개시
진핵생물에서 작은 리보좀소단위가 먼저 개시 tRNA와 그 아미노산에 결합한다. 리보좀소단위-tRNA-메티오닌 복합체는 5‘캡 부위근처에서 mRNA
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Chapter 1. 분자조절과 신호전달에의 입문
- 태아형성기(기관형성기)→태아기
1. 유전자 전사
*유전자 발현 조절
㉠서로 다른 유전자 txn
㉡한 유전자에서 만들어진 핵RNA를 선택적가공하여 서
로다른 mRNA를 세포질로 내보내기
㉢ 선택적 tsl
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