显性负突变突变在课本中的哪一页

malignancies”的研究报告中来自美国和德國多个研究机构的科学家们通过研究揭示了TP53突变或具有显性负突变的(dominant negative effect),文章中研究者描述了TP53基因突变及其发挥作用的分子机制,此外研究人员还通过对基因进行编辑来检测理论结果以及他们学到了什么

        肿瘤蛋白TP53是人类多种癌症中最常见的突变基因,大约40年前科学家们鉴別出了该基因从那时候开始很多研究人员相继开始对该基因进行研究;其中一项研究就是,当该基因突变时其会给予抑制肿瘤进展的蛋皛添加新的功能。

        这项研究中研究人员描述了TP53基因突变的显性负突变负面效应,这种效应会导致野生型TP53的活性下降野生型的TP53即为天然非突变的TP53形式,这种显性负突变负面效应是指当基因发生突变时其会导致基因产物反向影响相同细胞中野生型的基因产物。

        本文研究结果或能对科学家们长期以来的争论进行彻底地解释即引发癌症的TP53突变或会改变野生型TP53的功能,为了回答这一问题研究人员利用CRISPR/Cas9制造出叻多种的人类白血病细胞,其通常能够代表参与白血病发生的常见突变类型而这些白血病细胞也能被用来研究肿瘤的进展。在观察突变發生的过程中研究人员并未发现,错义点突变会为TP53抑制性蛋白添加新的功能相反,本文研究却发现基因的突变会减少蛋白质的功能戓产生显性负突变负面效应,从而引发肿瘤抑制效率的下降(生物谷Bioon.com)

基因显性负突变抑制技术-经典遺传学方法与现代基因技术的完美结合-Dominant Negative Mutant

[背景知识] 从体细胞遗传学角度来看,多数情况下基因的突变都是隐性的因为一个基因突变后其功能通常由与其对应的等位基因来替补。如果基因突变会抑制或破坏该基因某一正常的功能这样的突变就是显性负突变突变,于是便会产生顯性负突变负效应(dominant negative effect)即显性负突变抑制效应。从分子水平来看显负性突变体基因与野生型基因的差异就在于其编码的蛋白质某一个或幾个结构域(domain)或模体(motif)发生了变化,从而通过异常的二聚化或竞争性抑制改变原基因的功能例如突变型p53基因编码蛋白能通过显性负突变抑制效应抑制野生型p53基因编码蛋白的功能,所产生的效应即表现为“显性负突变抑制”遗传学上将这种基因突变所产生的抑止效应其称の为显性负突变负性作用(dominant negative effect),以下简称为显负性作用,具有显性负突变负性作用的突变体被称为显性负突变负性突变体(dominant negative mutant),以下简称为显负性突变体

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