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Jacob, Monod – Parigi,1961 il modello dell’Operon-lac
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Il modello dell’operone nei batteri (procarioti)
I batteri regolano l’espressione genica in funzione della relazione con l’ambiente
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Il modello dell’operone nei batteri (procarioti)
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Staminali del midollo osseo
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Staminali ematopoietiche
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Negli eucarioti:la frontiera della ricerca…ma cosa si sa?
Influenza degli istoni nella compattazione del DNA Regolazione a livello di splicing Influenza degli introni Intervento di proteine nucleari regolatrici dell’espressione genica Luogo citoplasmatico in cui la proteina viene prodotta
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La sintesi proteica nelle cellule eucariote
Molto DNA compattata in cromatina Presenza di istoni Presenza di esoni e introni Differenziazione della cromatina in eucromatina ed eterocromatina
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La compattazione del DNA
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Eucromatina/eterocromatina
Puff cromosomici
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La scoperta degli introni Sharp-Roberts 1977
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Maturazione del trascritto primario lo splicing
Per mantenere integro il filamento: capping (nucleoside) in 3’ e PoliA in 5’
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Per mantenere integro il filamento: capping (nucleoside) in 5’ e PoliA in 3’
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Lo splicing alternativo
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Il promotore negli eucarioti
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fattori basali di trascrizione
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+ proteine regolatrici dell’espressione genica…
La TATA Binding Protein o TBP è una proteina legante che si lega specificamente alla TATA Box. È un fondamentale fattore di trascrizione, indispensabile per assemblare la macchina di trascrizione eucariotica. TBP è capace di compiere il primo passo nella sequenza di eventi che porteranno all'attivazione del promotore
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TATA box Con il nome di TATA box si definisce una sequenza canonica (ovvero comune a tutti gli organismi), localizzabile su un filamento di DNA, che forma, insieme ad altre sequenze canoniche come la CAAT Box o la GC Box, un sito particolare detto promotore core di un gene La TATA-BOX è riconosciuta come la regione che facilita l'attacco della RNA polimerasi (in particolare, negli eucarioti, la RNA polimerasi II durante la trascrizione di un mRNA) e sulla quale la RNA polimerasi inizia ad aprire l'elica di DNA.
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Assenza dei recettori cellulari per la dopamina
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Sito enancher
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Proteine regolatrici del’’espressione genica
Proteine regolatrici del’’espressione genica. Un esempio: P53 (fattore di trascrizione) La p53, anche conosciuta come proteina tumorale 53 (gene TP53), è un fattore di trascrizione che regola il ciclo cellulare e ricopre la funzione di soppressore tumorale. La sua funzione è particolarmente importante negli organismi pluricellulari per sopprimere i tumori nascenti. La p53 è stata descritta come "il guardiano del genoma” Nelle cellule normali p53 è solitamente inattiva. in seguito a danni del DNA p53 viene attivata e può agire come fattore di trascrizione , migra nel nucleo si lega a p21 inducendone la trascrizione e portando così al blocco del ciclo cellulare, evitando così la proliferazione della cellula mutata.
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I geni si muovono! Barbara Mc Clintock
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I trasposoni Nobel 1992 ( su studi fatti nel 1951)
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la coniugazione batterica
Trasferimento di geni la coniugazione batterica
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Trasferimento di geni: La trasduzione batterica
I geni si trasferiscono per mezzo di un vettore virale Trasduzione generalizzata: i geni trasportati sono casuali
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Virus HIV
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Sito di inserzione del Fago Lambda
trasduzione specializzata: i geni trasportati sono specifici e collocati nei pressi dei siti di integrazione del cromosoma batterico
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Provirus: virus che integrano il Dna virale con il corredo genetico degli eucarioti (virus a dna/virus ad Rna o anche detti retrovirus)
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Organizzazione dei genomi che bisogno c’è di tutto quel DNA?
LA DIMENSIONE DEL GENOMA NON E’ CORRELATO ALLA COMPLESSITA’ salamandra:genoma 40 volte più grande di quello umano giglio : genoma di 150 miliardi di paia di basi Ameba: 670 miliardi di paia di basi Uomo: 3 miliardi di paia di basi
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Il genoma può cambiare le sue dimensioni come?
Poliploidizzazione (esempio grano tenero) Retrotrasposoni (esempio mais) I genomi molto grandi lo sono a causa di DNA non codificante.
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Teoria del DNA “altruista” Petrushev-minchevich
Serve per proteggere il DNA da mutazioni (esempio telomeri) In momenti di stress ossidativo i trasposoni sono attivati e si moltiplicano Questo DNA sarebbe “altruista” perché sacrifica se stesso esponendosi alle mutazioni Non si sa ancora cosa risvegli i trasposoni. L’ipotesi non è confermata
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Le tecniche del DNA ricombinante
Trasformazione batterica
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Gli enzimi di restrizione
La scoperta: Werner Arber, Daniel Nathans e Hamilton Smith. Nel 1978 ricevettero il Premio Nobel in medicina "per la scoperta degli enzimi di restrizione e la loro applicazione a problemi di genetica molecolare".
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Gli enzimi di restrizione
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Enzimi di restrizione
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