發布時間:2011-10-18 共1頁
線粒體的遺傳、增殖和起源
線粒體遺傳
線粒體是一種半自主性的細胞器,它除了有自己的遺傳物質――線粒體DNA外,還有蛋白質合成系統(mRNA、rRNA、tRNA)和線粒體核糖體等。線粒體中的蛋白質只有少數幾種是線粒體基因編碼的,大多數線粒體蛋白質還是由核基因編碼。所以線粒體的生物合成涉及兩個彼此分開的遺傳系統。
■ 線粒體的基因組
線粒體DNA(mt DNA)是雙鏈環狀分子(圖7-37),基因組的大小變化很大,動物細胞線粒體基因組較小,約~16.5kb,每個細胞中有幾百個線粒體,每個線粒體有多個DNA拷貝, mtDNA通常與線粒體內膜結合在一起。
人的線粒體基因沒有發現內含子,但在酵母線粒體至少兩個基因中發現有內含子,如細胞色素氧化酶復合物亞基Ⅰ蛋白基因中就有9個內含子。
圖7-37 人的線粒體基因組 tRNA基因用相應氨基酸的三個字母表示
■ 線粒體基因及線粒體DNA的復制和轉錄
● 線粒體基因
在人的線粒體DNA中有兩個線粒體rRNA基因: 12S rRNA和16S rRNA 基因、22種線粒體合成蛋白質所需的tRNA基因和13種編碼蛋白質的基因。
由于不同生物線粒體基因組大小不同,遺傳信息量也不相同(表7-6)。
表7-6 已鑒定的線粒體基因
基因 | 人 | 人 | 植物 |
核糖體RNAs | |||
大亞基 | 16S | 21S | 26S |
小亞基 | 12S | 15S | 18S |
5S RNA | - | - | + |
tRNAs | 22 | 24 | ~30 |
核糖體蛋白 | 0 | 1 | + |
RNase P(RNA 成份) | - | + | ? |
NADH脫氫酶亞基 | 7 | 0* | 6 ? |
細胞色素b | + | + | + |
細胞色素氧化酶亞基 | 3 | 3 | 3 |
ATP合酶亞基 | 2 | 3 | 4 |
注: +:表示存在;-:表示不存在;*:某些真菌可編碼6個亞基。
● mtDNA復制
線粒體DNA在核基因編碼的DNA聚合酶的作用下以D-環方式進行復制,這種DNA聚合酶是線粒體特異的。線粒體的復制期主要在細胞周期的S期和G2期,與細胞周期同步。
● mtDNA轉錄
線粒體DNA是對稱轉錄的, 即在線粒體DNA的H鏈(重鏈)和L鏈(輕鏈)上各有一個啟動區,從各自的啟動區開始全長對稱轉錄合成前體RNA,經切割加工后履行生物學功能。
■ 線粒體密碼
● 特異密碼
線粒體使用核基因的通用密碼,但也有些例外(表7-7)。
表7-7 線粒體中特殊遺傳密碼
線 粒 體 密 碼 | |||||
密碼子 | "通用"密碼 | 哺乳動物 | 果蠅 | 酵母 | 植物 |
UGA | 終止 | 色氨酸 | 色氨酸 | 色氨酸 | 終止 |
AUA | 異亮氨酸 | 甲硫氨酸 | 甲硫氨酸 | 甲硫氨酸 | 異亮氨酸 |
CUA | 亮氨酸 | 亮氨酸 | 亮氨酸 | 蘇氨酸 | 亮氨酸 |
AGA,AGG | 精氨酸 | 終止 | 絲氨酸 | 精氨酸 | 精氨酸 |
● 線粒體的蛋白質合成
基本上屬于原核類型,具有原核生物蛋白質合成的特點,如∶mRNA的轉錄和翻譯是在同一時間和地點進行、蛋白質合成的起始tRNA與原核生物的相同、蛋白質合成對藥物的敏感性與細菌一樣。如氯霉素可抑制線粒體的蛋白質合成,而不抑制細胞質的蛋白質合成; 放線菌酮可抑制細胞質蛋白質的合成而不抑制線粒體蛋白質的合成。
■ 兩套遺傳體系的協同性
通過離體實驗發現兩套遺傳體系的遺傳機制不同。如放線菌酮是細胞質蛋白質合成抑制劑,但是對細胞器蛋白質的翻譯卻沒有作用。另外,一些抗生素,如氯霉素、四環素、紅霉素等能夠抑制線粒體蛋白質的合成,但對細胞質蛋白質合成沒有多大影響。通過對轉錄的抑制研究,發現線粒體基因轉錄的RNA聚合酶也是特異的(圖7-38)。
圖7-38 線粒體蛋白的生物合成
粗箭頭所指是蛋白質合成抑制劑作用位點,線粒體與細胞核基因轉錄的抑制劑是不同的。