JoVE Logo

Войдите в систему

8.16 : Синтез трансферной РНК

Одной из уникальных особенностей тРНК является присутствие модифицированных оснований. В некоторых тРНК модифицированные основания составляют почти 20% от общего количества оснований в молекуле. В совокупности эти необычные основания защищают тРНК от ферментативной деградации РНКазами.

Каждая из этих химических модификаций осуществляется определенным ферментом после транскрипции. Все эти ферменты обладают уникальной специфичностью к основаниям и сайтам. Метилирование, наиболее распространенная химическая модификация, осуществляется по крайней мере девятью различными ферментами, причем три фермента предназначены для метилирования гуанина в разных положениях.

Природа и положение этих модифицированных оснований зависят от вида. Таким образом, существует несколько оснований, эксклюзивных для эукариот или прокариот. Например, тиолирование аденина наблюдается только у прокариот, тогда как метилирование цитозина ограничивается эукариотами. В целом тРНК эукариот модифицируются в большей степени, чем тРНК прокариот.

Хотя характер модификаций может различаться, некоторые участки тРНК всегда сильно модифицированы. Каждая из трех областей стебель-петля или “плечей'' тРНК имеют модифицированные основания, которые служат уникальным целям. Плечо TΨC, названное в честь присутствия нуклеотидов тимина, псевдоуридина и цитозина, распознается рибосомой во время трансляции. Плечо ДГУ, или D, содержащее модифицированный пиримидин дигидроурацил, служит сайтом узнавания для фермента аминоацил-тРНК синтетазы, который катализирует ковалентное присоединение аминокислоты к тРНК. Петля антикодона часто имеет основание кьюин, которое представляет собой модифицированный гуанин. Это основание создает неоднозначную пару с последовательностью кодона на мРНК, то есть образует пару оснований, которая не соответствует правилам спаривания оснований Уотсона-Крика. Обычно тРНК связывает мРНК более “слабо” в третьей позиции кодона. Это позволяет использовать несколько типов пар оснований, отличных от Уотсона–Крика, или неоднозначное спаривание оснований, в положении третьего кодона. Было замечено, что присутствие кьюина в первой позиции антикодона, которая спаривается с третьей позицией кодона, улучшает трансляционную точность тРНК.

Теги

Transfer RNA SynthesisTRNAsProtein SynthesisRNA Polymerase IIIPre tRNAPost transcriptional ProcessingMature TRNARibonuclease PRNase PExonuclease RNase DCCA Sequence

Из главы 8:

article

Now Playing

8.16 : Синтез трансферной РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

11.9K Просмотры

article

8.1 : Что такое экспрессия генов?

Транскрипция: ДНК в РНК

28.8K Просмотры

article

8.2 : Структура РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

25.4K Просмотры

article

8.3 : Стабильность РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

10.5K Просмотры

article

8.4 : Бактериальная РНК-полимераза и транскрипция

Транскрипция: ДНК в РНК

28.8K Просмотры

article

8.5 : Типы РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

25.4K Просмотры

article

8.6 : Транскрипция

Транскрипция: ДНК в РНК

37.5K Просмотры

article

8.7 : Факторы транскрипции

Транскрипция: ДНК в РНК

20.2K Просмотры

article

8.9 : Дополнительные белки РНК-полимеразы II

Транскрипция: ДНК в РНК

9.1K Просмотры

article

8.10 : Эукариотические РНК-полимеразы

Транскрипция: ДНК в РНК

23.5K Просмотры

article

8.10 : Факторы удлинения транскрипции

Транскрипция: ДНК в РНК

10.7K Просмотры

article

8.11 : Пре-мРНК Обработка

Транскрипция: ДНК в РНК

26.3K Просмотры

article

8.12 : Сплайсинг РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

17.1K Просмотры

article

8.13 : Структура хроматина регулирует процессинг пре-мРНК

Транскрипция: ДНК в РНК

6.9K Просмотры

article

8.14 : Ядерный экспорт мРНК

Транскрипция: ДНК в РНК

7.5K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены