DNA と RNA - デオキシリボ核酸とリボ核酸は人体の最も重要な部分です。 DNA -
学校ではDNAは二本鎖だと習います しかし、これは完全に真実ではありません。科学者たちは、RNA が分子の機能に重要な役割を果たす二本鎖 (いわゆる二次) 構造を形成する状況に直面しました。これらの構造は遺伝子発現の制御に関与しており、通常、二本鎖領域には特定の機能があり、失われると重篤な障害を引き起こす可能性があります。二本鎖構造は、粘着性の追加領域によって作成されます。
RNAには次のヌクレオシドが含まれています。
- アデニン+リボース=アデノシン(A)
- グアニン+リボース=グアノシン(G)
- シトシン+リボース=シチジン(C)
- ウラシル+リボース=ウリジン(U)
核酸の場合、オリゴとポリヌクレオチド-ヌクレオチドの窒素塩基は、水素結合の形成により、核酸鎖の相互作用中にアデニン-チミン(またはRNAのウラシル)とグアニン-シトシンの対の複合体を形成することができます。この相互作用は核酸の相補性と呼ばれ、遺伝子情報の保存と伝達の多くの基本的なプロセスで重要な役割を果たします。DNA複製は、細胞分裂中の遺伝子情報の転送、DNAのRNAへの転写を保証します。遺伝子のDNAによってコードされるタンパク質の合成、二本鎖DNAでの遺伝子情報の保存、および損傷した場合のDNA修復プロセス。
言い換えれば、RNA の各部分が互いに「くっつく」ようになります。ちなみに、文字 U と G はそれぞれ A と C の反対側に表示されます。粘着領域のほとんどは互いに近接して位置しています。ただし、遠くにあるものの役割は完全には明らかではありません。
Skoltech Center for LifeSciencesの科学者ロシアおよび国際的な研究所のドミトリー・パヴシン教授とその同僚の指導の下、共同研究を実施しました。彼らは、分子およびバイオインフォマティクス技術を使用して、遠く離れているが二次構造を形成できる相補的RNA領域の構造と役割を分析しました。
一般に、RNAには一次と二次の2つの構造があります。
核酸の一次構造の下RNA のポリヌクレオチド鎖におけるモノヌクレオチドの配置の順序と順序を理解します。このような鎖は、3′,5′-ホスホジエステル結合によって安定化されます。また、二次構造は、側鎖の立体構造や他のセグメントとの関係に関係なく、高分子 (タンパク質のポリペプチド鎖や核酸鎖など) の主鎖の立体構造の配置です。二次構造を説明する際には、巨大分子の個々の断片を安定化させる水素結合を決定することが重要です。
新しい仕事のおかげで、セカンダリーであることが判明しました構造は、情報を運ぶRNA分子の成熟、特にスプライシングにおいて重要な役割を果たします。これは、非コード領域が切除され、コード領域がつなぎ合わされるプロセスです(RNA分子の成熟のように)。科学者たちは、RNAの二次構造がスプライシングを調節することができ、したがって以前に考えられていたよりも遺伝子調節に寄与することができることを示しました。
生物学者は広範なカタログを出版しました計算に基づく潜在的に重要な RNA 構造。ただし、この研究の著者らは、この方向の実験研究はまだ始まったばかりであると指摘しています。
続きを読む
世界の最初の正確な地図が作成されました。他のみんなの何が問題になっていますか?
NASAは火星のサンプルを地球にどのように届けるかを語った
軌道航空機用のエンジンがロシアでテストされました
RNAは、各リンクがヌクレオチドと呼ばれる長鎖で構成されています。
大多数の生物では、DNAは1つではなく、2つのポリヌクレオチド鎖で構成されています。これらの2つの長いチェーンは、二重らせんで互いにねじれています。
遺伝子発現は、遺伝子からの遺伝情報が機能的な生成物(RNAまたはタンパク質)に変換されるプロセスです。
分子の立体配座-特定の構成の分子内の原子の空間配置。