题目
疏松的结构,可以通过乙酰转移酶(如CBP、CREB结合蛋白)对组蛋白进行乙酰化修饰而发生,其中CREB是一种转录因子。Rubinstein-Taybi综合征(患儿常因反复呼吸道感染、发育迟缓、哺乳障碍、精神发育迟缓等症状)是由CBP基因突变引起的。Rubinstein-Taybi患者有智力障碍并有其他发育异常,其严重程度取决于突变的程度。组蛋白的乙酰化修饰可以通过以下哪种方式导致更开放疏松的DNA结构形成?()A. 减弱组蛋白与DNA之间的静电吸引力B. 使组蛋白与RNA聚合酶的羧基末端结构域(CTD)相互作用C. 引起组蛋白和DNA之间的静电排斥D. 促进DNA的甲基化
疏松的结构,可以通过乙酰转移酶(如CBP、CREB结合蛋白)对组蛋白进行乙酰化修饰而发生,其中CREB是一种转录因子。Rubinstein-Taybi综合征(患儿常因反复呼吸道感染、发育迟缓、哺乳障碍、精神发育迟缓等症状)是由CBP基因突变引起的。Rubinstein-Taybi患者有智力障碍并有其他发育异常,其严重程度取决于突变的程度。组蛋白的乙酰化修饰可以通过以下哪种方式导致更开放疏松的DNA结构形成?()
A. 减弱组蛋白与DNA之间的静电吸引力
B. 使组蛋白与RNA聚合酶的羧基末端结构域(CTD)相互作用
C. 引起组蛋白和DNA之间的静电排斥
D. 促进DNA的甲基化
题目解答
答案
A. 减弱组蛋白与DNA之间的静电吸引力
解析
本题考查组蛋白乙酰化修饰对染色质结构的影响机制。关键点在于理解乙酰化如何改变组蛋白与DNA之间的相互作用。组蛋白富含正电荷的氨基酸(如精氨酸、赖氨酸),能通过静电吸引力与带负电的DNA结合。乙酰化通过中和组蛋白的正电荷,减弱这种吸引力,使染色质结构变得疏松,促进基因表达。
选项分析
A. 减弱组蛋白与DNA之间的静电吸引力
组蛋白乙酰化后,赖氨酸侧链被乙酰基修饰,中和其正电荷,导致组蛋白与DNA之间的静电吸引力减弱,染色质结构开放。此选项正确。
B. 使组蛋白与RNA聚合酶的CTD相互作用
此选项描述的是转录调控的其他机制,与染色质结构疏松无直接关系,排除。
C. 引起组蛋白和DNA之间的静电排斥
乙酰化仅中和电荷,不会使组蛋白带负电,因此不会产生静电排斥,排除。
D. 促进DNA的甲基化
DNA甲基化通常抑制基因表达,与乙酰化的激活作用相反,排除。