Transkription Flashcards

(47 cards)

1
Q

Was bedeutet Transkription?

A

Umschreiben der genetischen Information von DNA in RNA.

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2
Q

Wie ist die mRNA im Gegenteil zu DNA?

A

Einzelsträngig, Ribose, Uracil, kurzlebige Kopie.

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3
Q

In welche Richtung wird die DNA gelesen?

A

3’ → 5’.

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4
Q

In welche Richtung wird die RNA synthetisiert?

A

5’ → 3’.

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5
Q

Benötigt die RNA-Polymerase einen Primer?

A

Nein.

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6
Q

Wo beginnt die Transkription?

A

Am Promotor.

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7
Q

Was ist ein Promotors?

A

DNA-Sequenz upstream, an der RNA-Polymerase + TFs binden, um Transkription zu starten.

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8
Q

3 typische Promotor-Elemente?

A

TATA-Box (–25), BRE-Element, Inr-Element.

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9
Q

Was bindet zuerst an den Promotor?

A

Transkriptionsfaktoren.

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10
Q

Reihenfolge des Präinitiationskomplexes?

A

TFIID (TBP)
TFIIA + TFIIB
TFIIF + RNA-Pol II
TFIIH

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11
Q

Welche besondere Funktion hat TFIIH?

A

Helikase + Kinase (phosphoryliert CTD der RNA-Pol II).

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12
Q

Folgen der CTD-Phosphorylierung?

A

Start der Elongation; Rekrutierung von Capping-, Splicing-, Poly-A-Faktoren.

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13
Q

Wie wird die RNA zur DNA synthetisiert?

A

Komplementär.

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14
Q

Was sind Enhancer?

A

Regulatorische DNA-Sequenzen, die Transkription verstärkt.

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15
Q

Wie wirken Enhancer trotz großer Entfernung?

A

DNA-Schleifen bringen Enhancer und Promotor zusammen.

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16
Q

Was bindet an Enhancer?

A

Aktivatoren / Aktivator-Proteine.

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17
Q

Was macht die RNA-Polymerase in der Elongation?

A

Sie baut die mRNA auf.

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18
Q

Welche Basenpaarung gilt bei der Transkription?

A

A → U
T → A
G → C
C → G

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19
Q

Wo wird die RNA freigesetzt?

A

Direkt hinter der Polymerase.

20
Q

Was ist die Termination?

A

Das Ende der Transkription.

21
Q

Das eukaryotische Terminationssignal?

A

AAUAAA (Polyadenylierungssignal).

22
Q

Schritte der eukaryotischen Termination (4)?

A
  1. AAUAAA erkannt
  2. CPSF/CstF schneiden downstream
  3. Pol II läuft weiter
  4. XRN2-Exonuklease zerstört Rest („Torpedo-Modell“)
23
Q

Was passiert mit der DNA nach der Termination?

A

Sie schließt sich wieder.

24
Q

Wie heißt die frisch transkribierte RNA zuerst?

25
Wo findet die Prozessierung der prä-mRNA statt?
Im Zellkern.
26
Wann erfolgt 5’-Capping?
Nach 20–30 Nukleotiden.
27
Welche Struktur ist das „Cap“?
7-Methyl-Guanosin (m⁷G) in 5’-5’-Triphosphatbindung.
28
Funktionen des 5'-Caps (3)?
1. Schutz vor Exonukleasen 2. erleichtert Export 3. Startpunkt für Translation (eIF4E)
29
Was ist der Poly-A-Schwanz?
Viele Adenin-Reste am 3’-Ende.
30
Wie viele Adenine hat der Poly-A-Schwanz?
80–250 A.
31
Funktionen des Poly-A-Schwanzes (4)?
1. mRNA-Stabilität 2. Schutz vor Abbau 3. Export aus Kern 4. Regulation der Translation
32
Was wird beim Splicing entfernt bzw was verbindet?
Introns entfernt; Exons verbindet
33
Welche Struktur führt das Splicing durch?
Das Spleißosom.
34
Aus welchen snRNPs besteht das Spleißosom?
U1, U2, U4/U6, U5.
35
Krankheiten durch Splicing-Fehler (2)?
β-Thalassämie; Spinale Muskelatrophie (SMN-Gen).
36
Erkennmotive beim Splicing?
5’-GU 3’-AG Branch-point-A
37
Wie nennt man die fertige RNA nach der Prozessierung?
Reife mRNA.
38
Was ist alternatives Splicing? Wozu führt es?
Unterschiedliche Exon-Kombinationen → Proteinvielfalt.
39
In welcher Form liegen die Bausteine der RNA vor?
Als rNTPs.
40
Was wird bei der Einbau der rNTPs abgespalten?
Pyrophosphat (PPi).
41
Welche Energiequelle nutzt RNA-Pol II?
rNTP → rNMP + PPi (→ Energie für Phosphodiesterbindung).
42
Welche 3 RNA-Polymerasen besitzen Eukaryoten + jeweilige Produkte?
Pol I → rRNA Pol II → mRNA Pol III → tRNA
43
Welcher DNA-Strang dient als Matrize? Wie heißt es?
Codogener Strang = Template-Strang = Antisense-Strang (wird 3’→5’ gelesen).
44
Was ist der codierende Strang?
Sense-Strang, gleiche Sequenz wie mRNA (aber T statt U).
45
Wirkung von α-Amanitin?
Hemmt RNA-Pol II → Leberversagen.
46
Wirkung von Rifampicin?
Hemmt bakterielle RNA-Polymerase.
47
Wirkung von Actinomycin D?
Interkaliert DNA → hemmt RNA-Synthese.