Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

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Figure 5-1 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)
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Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)
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Transcript della presentazione:

Figure 6-2 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-3 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-4 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-5 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-6 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-7 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-8a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-8b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Table 6-1 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

DRAB 2 a settimana (2015) 1.Descrivi il meccanismo della riparazione dei dimeri di pirimidine mediante il “riparo per escissione di nucleotidi” 2.Qual è il significato funzionale dei telomeri ed il meccanismo delle telomerasi? 3.Le rotture del DNA su entrambi i filamenti possono essere riparate attraverso due diversi meccanismi. Quali sono le differenze tra questi meccanismi? 4.Descrivi il meccanismo della reazione catalizzata dalle RNA polimerasi e le differenze con quello della reazione di polimerizzazione del DNA. 5.Qual è il ruolo funzionale della chinasi ATM?

Figure 6-15 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 1 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 2 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 3 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 4 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 5 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 6 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-11 (part 7 of 7) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-12a Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-12b Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

REGOLAZIONE TRASCRIZIONALE

Figure 6-21 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA

ELEMENTI IN CIS DELLA TRASCRIZIONE‏

INTERAZIONI DNA-PROTEINE

MOTIVO ELICA-GIRO-ELICA

Lac OPERON: INTEGRAZIONE DI SEGNALI METABOLICI IN E. coli

Table 6-2 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-19 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) La Trascrizione di un gene eucariotico richiede l’attività concertata di molteplici elementi in cis e fattori agenti in trans

ELEMENTI IN CIS DELLA TRASCRIZIONE‏

“Proteine attivatrici” o “Attivatori trascrizionali” legano siti specifici nelle regioni regolatorie dei geni

ATTIVATORI TRASCRIZIONALI

OMEODOMINIO

DOMINIO A DITA DI ZINCO

COMPLESSI DI FATTORI GENERALI DELLA TRASCRIZIONE SI ASSEMBLANO SUGLI ELEMENTI PROSSIMALI DEI PROMOTORI

Figure 6-17 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-16 (part 1 of 3) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-16 (part 2 of 3) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-16 (part 3 of 3) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Table 6-3 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-18 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)

Figure 6-19 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) La Trascrizione di un gene eucariotico richiede l’attività concertata di molteplici elementi in cis e fattori agenti in trans

LA TRASCRIZIONE NEGLI EUCARIOTI: ACCESSO AL DNA

Interazione di Proteine con Istoni: Cromo- e Bromo-domìni

ATTIVAZIONE TRASCRIZIONALE IN EUCARIOTI 1. ASSEMBLAGGIO DI COMPLESSI BASALI

2. RECLUTAMENTO DI COMPLESSI MEDIATORE-RNA POLIMERASI

Figure 7-49 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)‏ Una possibile sequenza di eventi nella trascrizione degli eucarioti

Un modello di attivazione trascrizionale: il promotore del gene IFNB Integrazione tra codici: DNA code e Histone code

Integrazione tra codici: DNA code

Figure 7-47 (part 1 of 4) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)‏ Integrazione tra codici: DNA code e Histone code

Figure 7-47 (part 2 of 4) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)‏

Figure 7-47 (part 3 of 4) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)‏

Figure 7-47 (part 4 of 4) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)‏

ATTIVITA’ DI FATTORI TRASCRIZIONALI

RECETTORI DEGLI ORMONI STEROIDEI

MECCANISMI DI REPRESSIONE TRASCRIZIONALE IN EUCARIOTI

METILAZIONE DEL DNA E REPRESSIONE DELLA TRASCRIZIONE