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Operon
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top
Ein Operon ist eine Funktionseinheit der DNA von Prokaryoten und manchen Eukaryoten sowie der von Bakterien abgeleiteten Organellen wie den Plastiden (siehe Endosymbiontentheorie).
Die funktionelle Einheit eines Operons besteht aus Promotor, Operator(en) und mehreren (Struktur-)Genen, die fΓΌr Proteine mit typischerweise verwandten Funktionen codieren.cite-ref-1[1] Je nach Operon kΓΆnnen verschiedene regulatorische Proteine als Repressoren oder als Aktivatoren mit den Operatoren in Wechselwirkung treten und dadurch die Transkription der Gene im Operon an- oder abschalten. Dies hΓ€ngt jeweils wiederum ab von Wechselwirkungen mit von der Zelle gebildeten oder aufgenommenen Stoffen (Liganden oder EffektormolekΓΌlen). Dadurch kann die Synthese der betreffenden mRNA (messenger-RNA) aktiviert oder gehemmt werden, indirekt also auch die Translation der codierten Proteine.
Contents
β’ Genregulation
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Genregulation
GewΓΆhnlich werden alle Gene eines Operons koordiniert reguliert. Dabei wird eine positive von einer negativen Regulation unterschieden. Bei der positiven Regulation benΓΆtigt die RNA-Polymerase einen Aktivator, der an die DNA bindet, damit die Transkription erfolgen kann. Bei der Negativen Regulation bindet ein Repressor an die DNA und die RNA-Polymerase kann das Gen nicht transkribieren. AuΓerdem kΓΆnnen bestimmte Metabolite die Aktivatoren und Repressoren aktivieren (Aktivator/Repressor kann an die DNA binden) oder inaktivieren (Aktivator/Repressor dissoziiert von DNA). Von Induktion spricht man, wenn die Bindung des Metaboliten dazu fΓΌhrt, dass die Transkription (und damit Genexpression) erfolgen kann (Inaktivierung des Repressors bzw. Aktivierung des Aktivators). Dagegen bedeutet Repression, dass das Substrat eine Genexpression (Aktivator wird inaktiviert bzw. Repressor aktiviert) unterdrΓΌckt.
Das Operon-Modell der Genregulation wurde 1960 von den franzΓΆsischen Wissenschaftlern FranΓ§ois Jacob und Jacques Monod u. a. anhand des lac-Operons von E. coli entwickeltcite-ref-2[2] und spΓ€ter erweitert.cite-ref-3[3]cite-ref-4[4] FΓΌr ihre Arbeiten auf diesem Gebiet erhielten sie 1965 den Nobelpreis fΓΌr Physiologie oder Medizin.cite-ref-5[5]
Operons spielen auch eine wichtige Rolle als Werkzeuge der Gentechnik. Beliebige Gene lassen sich unter die Kontrolle der Regulationselemente eines Operons stellen und kΓΆnnen so, z. B. im Falle des lac-Operons durch Zugabe des synthetischen Induktors IPTG (Isopropyl-Ξ²-D-thiogalactopyranosid), gezielt aktiviert werden.
Literatur
β’ Nancy Trun, Janine Trempy: Gene expression and regulation. In: Nancy Trun, Janine Trempy: Fundamental Bacterial Genetics. Blackwell, Malden MA u. a. 2004, ISBN 978-0-6320-4448-1, S. 191β212, online (PDF; 500 kB).
Weblinks
β’ Animiertes Operon auf der Homepage von Holger Schickor
Einzelnachweise
cite-note-11. β Miller JH, Suzuki DT, Griffiths AJF, Lewontin RC, Wessler SR, Gelbart WM: Introduction to genetic analysis. 8. Auflage. W.H. Freeman, San Francisco 2005, ISBN 0-7167-4939-4, S. 740 (englisch).
cite-note-22. β Jacob, F., Perrin, D., Sanchez, C. & J. Monod (1960): L'opΓ©ron: groupe de gΓ¨nes Γ expression coordonnΓ©e par un opΓ©rateur. In: C R Hebd Seances Acad Sci. Bd. 250, S. 1727β1729. PMID 14406329
cite-note-33. β F. Jacob & J. Monod (1961): Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. In: J. Mol. Biol. Bd. 3, S. 318β356. PMID 13718526
cite-note-44. β F. O. Jacob: The Birth of the Operon. In: Science. 332. Jahrgang, Nr. 6031, 2011, S. 767β767, doi:10.1126/science.1207943, PMID 21566161 (englisch).
cite-note-55. β Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1965 an Francois Jacob und Jacques Monod (englisch).