4种类型的rna

信使RNA(或mRNA)在转录中起主要作用,或是从DNA蓝图中制造蛋白质的第一步。mRNA是由细胞核中发现的核苷酸组成的,这些核苷酸结合在一起形成与细胞核中发现的DNA互补的序列。将这条mRNA链连接在一起的酶称为RNA聚合酶。mRNA序列中三个相邻的氮碱基称为密码子,它们各自编码一种特定的氨基酸,然后以正确的顺序与其他氨基酸连接,形成一种蛋白质。...

信使rna(mrna)

A strand of messenger RNA being translated

信使RNA(或mRNA)在转录中起主要作用,或是从DNA蓝图中制造蛋白质的第一步。mRNA是由细胞核中发现的核苷酸组成的,这些核苷酸结合在一起形成与细胞核中发现的DNA互补的序列。将这条mRNA链连接在一起的酶称为RNA聚合酶。mRNA序列中三个相邻的氮碱基称为密码子,它们各自编码一种特定的氨基酸,然后以正确的顺序与其他氨基酸连接,形成一种蛋白质。

在mRNA进入基因表达的下一步之前,它首先必须经过一些处理。有许多DNA区域不编码任何遗传信息。这些非编码区仍然由mRNA转录。这意味着mRNA必须首先切断这些被称为内含子的序列,然后才能编码成一种功能性蛋白质。mRNA中编码氨基酸的部分称为外显子。内含子被酶切断,只剩下外显子。现在,这条单链遗传信息能够从细胞核转移到细胞质中,开始基因表达的第二部分,称为翻译。

Rotavirus particle, illustration

转移rna(trna)

Molecular model of transfer RNA

转移RNA(或tRNA)的重要任务是确保在翻译过程中正确的氨基酸以正确的顺序进入多肽链。它是一种高度折叠的结构,一端含有氨基酸,另一端含有所谓的反密码子。tRNA反密码子是mRNA密码子的互补序列。因此,确保tRNA与mRNA的正确部分匹配,然后氨基酸将按照蛋白质的正确顺序排列。不止一个tRNA可以同时与mRNA结合,氨基酸可以在它们之间形成肽键,然后从tRNA上断开,形成一条多肽链,最终形成一个功能完整的蛋白质。

核糖体rna(rrna)

Ribosomal RNA and transcription factors

核糖体RNA(或rRNA)是以它所组成的细胞器命名的。核糖体是帮助组装蛋白质的真核细胞器。由于rRNA是核糖体的主要组成部分,它在翻译中起着非常重要的作用。它基本上将单链mRNA固定在适当的位置,因此tRNA可以将其反密码子与编码特定氨基酸的mRNA密码子相匹配。有三个位点(称为A、P和E)保持tRNA并将其导向正确的位点,以确保在翻译过程中正确生成多肽。这些结合位点促进氨基酸的肽键结合,然后释放tRNA,使它们可以重新充电并再次使用。

微rna(mirna)

Molecular Model of microRNA

微RNA(或miRNA)也参与基因表达。miRNA是mRNA的一个非编码区,被认为在促进或抑制基因表达方面很重要。这些非常小的序列(大多数只有大约25个核苷酸长)似乎是一种古老的控制机制,它是在真核细胞进化的早期发展起来的。大多数miRNA阻止某些基因的转录,如果它们缺失,这些基因就会被表达。miRNA序列在植物和动物中都有发现,但似乎来自不同的祖先谱系,是趋同进化的一个例子。

  • 发表于 2021-09-27 01:21
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  • 分类:生物

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Solear
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