[Campbell Biology P.471] Laquelle des affirmations suivantes décrit avec précision un défi r... | Practice Question

Laquelle des affirmations suivantes décrit avec précision un défi rencontré lors de la tentative d'expression d'un gène eucaryote complexe par exemple, un gène de mammifère avec des introns qui nécessite une glycosylation post-traductionnelle dans une cellule hôte bactérienne, et une solution courante pour surmonter l'un de ces défis?

  • A: Défi : Les cellules bactériennes manquent de la machinerie d'épissage de l'ARN pour supprimer les introns. Solution : Utiliser l'ADN complémentaire (ADNc) qui ne contient que les exons.
  • B: Défi : Les cellules bactériennes ne peuvent pas effectuer de modifications post-traductionnelles comme la glycosylation. Solution : Introduire des gènes supplémentaires dans les bactéries pour synthétiser les enzymes de glycosylation.
  • C: Défi : Les promoteurs eucaryotes ne sont pas reconnus par l'ARN polymérase bactérienne. Solution : Utiliser une espèce bactérienne différente comme hôte.
  • D: Défi : Les protéines eucaryotes sont toxiques pour les cellules bactériennes. Solution : Exprimer la protéine en fragments plus petits et non toxiques.

Explanation

Le texte indique explicitement deux défis majeurs pour l'expression des gènes eucaryotes chez les bactéries : 1 l'incompatibilité des promoteurs, qui est résolue en utilisant un vecteur d'expression avec un promoteur bactérien puissant, et 2 la présence de régions non codantes introns dans la plupart des gènes eucaryotes. Les cellules bactériennes manquent de la machinerie d'épissage de l'ARN pour éliminer les introns, ce qui empêcherait une expression correcte. La solution courante consiste à utiliser de l'ADN complémentaire ADNc , qui est synthétisé à partir de l'ARNm et ne contient donc que les exons régions codantes . De plus, le texte mentionne que les cellules bactériennes ne peuvent pas effectuer de modifications post-traductionnelles comme la glycosylation en raison de l'absence d'organites liés à la membrane, ce qui rend les cellules hôtes eucaryotes souvent plus appropriées pour de tels gènes.