刘仁元,廖端芳,罗迪贤.论大肠杆菌调控系统的形成机理.[J].中南医学科学杂志.,2003,(4):446-452.
论大肠杆菌调控系统的形成机理
The Mechanism of Gene Regulating System of Escherichia Coli
  修订日期:2003-08-27
DOI:
中文关键词:  大肠杆菌 转座标尺序列 裁剪转座 裁剪转座标尺序列 转座点标尺序列
英文关键词:Escherichia coli,transposable marker sequence,splice transposition,splice transposition marker sequence,transposable point marker sequence.
基金项目:
刘仁元  廖端芳  罗迪贤
刘仁元(隆回县反贪局)
;廖端芳(南华大学,药物药理研究所,湖南,衡阳,421001)
;罗迪贤(南华大学,药物药理研究所,湖南,衡阳,421001)
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中文摘要:
      对大肠杆菌调控基因进行同源搜索可以发现,调控基因是以族群形式存在的。同一族群的基因之间同源程度很高。依据基因之间同源值的大小,将同一言辞群的基因连接起来,就构成了调控基因族群族谱。在这个族谱中,基因之间有辈份的区别。相连接的两个基因之间是父子关系,子基因是父基因通过转座生成的。通过对转座段进行分析,发现这种转座与过去发现的转座形式是不同的。这种转座不是整个基因段的转座,而是父基因通过裁剪机制,剪去一部分序列,以亚基因片段转座,这种转座我们称为裁剪转座。这是一种新型的转座,和以前发现的转座和转座理论不同。同时,对转座片段两端序列进行分析,发现父基因转座片段两端存在一种象标尺一样的正向重复序列,本文称为转座标尺序列。它是裁剪转座段的标尺。同时在子基因中的两端,也就是转座点,也有一段标尺序列,它是决定转座点的标尺。它和裁剪标尺序列的关系是正向配对。这种配对和通常所见的DNA双链、RNA双链中的反向配对也是不同的。此外,从几个方面进行分析还发现,调控基因的裁剪转座是和调控有关的,这种转座实际上是一种调控转座。调控是引发转座的原因,是转座的动力。在此基础上,本文建立起了调控转座模型。根据调控基因族群表现出的特性,以及父子调控基因之间序列的相似性,作者推测大肠杆菌调控基因有基因互控关系,依据这种基因互控关系,建立起了大肠杆菌调控总模型。这就是调控基因调控功能基因转录子的转录,同时调控基因又按照调控基因群族谱互相调控。本文还根据对基因群族谱的分析,推测调控基因起源于运输蛋白基因。
英文摘要:
      
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