RNA:n käsittely

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 31. joulukuuta 2019 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 3 muokkausta .

RNA:n kypsyminen tai RNA:n prosessointi (RNA-transkription jälkeiset modifikaatiot) on joukko prosesseja  eukaryoottisoluissa, jotka johtavat primaarisen transkriptin transformaatioon kypsäksi RNA :ksi .

RNA:n tyypistä riippuen ( matriisi , ribosomi , kuljetus , pieni tuma ) niiden esiasteet käyvät läpi erilaisia ​​peräkkäisiä modifikaatioita. Esimerkiksi lähetti-RNA-prekursorit läpikäyvät cappingin , silmukoinnin , polyadenyloinnin, metyloinnin ja joskus editoinnin .

mRNA-käsittely

Capting

Cappping on 7-metyyliguanosiinin lisääminen transkriptin 5'-päähän RNA:lle epätavallisen 5',5'-trifosfaattisillan kautta sekä kahden ensimmäisen nukleotidin riboositähteiden metylointi . Korkkiprosessi tapahtuu pre-mRNA-molekyylin synteesin aikana. Korkki suojaa primaarisen transkriptin 5'-päätä ribonukleaasien vaikutukselta, jotka spesifisesti leikkaavat fosfodiesterisidoksia 5'→3'-suunnassa. [1] :221

Capin ja siihen liittyvien proteiinien toiminnot:

Polyadenylaatio

Entsyymi poly(A)-polymeraasi lisää 100-200 adenyylihappotähdettä transkriptin 3'-päähän . Polyadenylaatio tapahtuu signaalisekvenssin läsnä ollessa 5'- AAUAAA-3'transkriptin 3'-päässä, jota seuraa 5'-CA-3'. Toinen sekvenssi on leikkauskohta [1] :225 .

Liitos

Polyadenylaation jälkeen mRNA käy läpi silmukoinnin , jonka aikana intronit (alueet, jotka eivät koodaa proteiineja) poistetaan ja eksonit (alueet, jotka koodaavat proteiineja) fuusioituvat ja muodostavat yhden molekyylin [2] . Silmukointia katalysoi suuri nukleoproteiinikompleksi, silmukointi , joka koostuu proteiineista ja pienistä tuman RNA:ista . Monet pre-mRNA:t voidaan silmukoida eri tavoilla, jolloin saadaan erilaisia ​​kypsiä mRNA:ita, jotka koodaavat erilaisia ​​aminohapposekvenssejä ( vaihtoehtoinen silmukointi ).

Editointi

RNA-muokkaus  on RNA-molekyylin sisältämän tiedon muutosta emästen kemiallisella modifioinnilla.

Metylointi

Eukaryoottiset mRNA:t käyvät läpi transkription jälkeisen metylaation . Eli lakaistaan ​​(metylaatio) pois estävästä geenistä. Yleisin muunnos on adeniinitähteiden metylaatio N 6 -asemassa N 6 -metyyliadenosiinin (m 6 A) muodostuksella. Entsyymit N6 - adenosiinimetyylitransferaasi suorittavat tämän prosessin. Ne tunnistavat adeniinitähteet konsensussekvensseistä GAC (70 % tapauksista) ja AAC (30 % tapauksista). Vastaavat demetylaasit estävät käänteistä demetylaatioprosessia. Ottaen huomioon mRNA:n metylaatioprosessin palautuvuuden ja dynaamisuuden sekä lisääntyneen m 6 A:n pitoisuuden pitkissä eksoneissa ja lopetuskodonien ympärillä , oletetaan, että mRNA:n metylaatiolla on säätelytoiminto [3] .

Muistiinpanot

  1. 1 2 Hames, David & Hooper, Nigel (2006), Instant Notes Biochemistry (3 painos), Leeds : Taylor ja Francis, ISBN 0-415-36778-6 
  2. Lodish HF, Berk A., Kaiser C., Krieger M., Scott MP, Bretscher A., ​​​​Ploegh H., Matsudaira PT Luku 8: Transkription jälkeinen geenikontrolli // Molecular Cell .Biology  (määrittelemätön) . -San Francisco: W. H. Freeman, 2007. - ISBN 0-7167-7601-4 .
  3. Wang X., Lu Z., Gomez A., Hon GC, Yue Y., Han D., Fu Y., Parisien M., Dai Q., ​​​​Jia G., Ren B., Pan T., Hän  Luonto//-metyyliadenosiinista riippuvainen lähetti-RNA:n stabiilisuuden säätely 6CN - 2014. - Vol. 505 , iss. 7481 . - s. 117-120 . - doi : 10.1038/luonto12730 . — PMID 24284625 .