DNA와 RNA - 디옥시리보핵산과 리보핵산은 인체의 가장 중요한 부분입니다. DNA -
학교에서 우리는 DNA가 이중가닥으로 되어 있다는 것을 배운다.구조이며, RNA는 단일 가닥입니다. 그러나 이는 전적으로 사실이 아닙니다. 과학자들은 RNA가 분자 기능에 중요한 역할을 하는 이중 가닥(소위 2차) 구조를 형성하는 상황에 직면했습니다. 이러한 구조는 유전자 발현 조절에 관여하는데, 여기서 이중 가닥 영역은 일반적으로 특정 기능을 가지며, 손실될 경우 심각한 장애를 일으킬 수 있습니다. 이중 가닥 구조는 끈적한 추가 영역에 의해 생성됩니다.
RNA는 다음과 같은 뉴 클레오 사이드를 포함합니다 :
- 아데닌 + 리보스 = 아데노신 (A)
- 구아닌 + 리보스 = 구아노 신 (G)
- 사이토 신 + 리보스 = 시티 딘 (C)
- 우라실 + 리보스 = 우리 딘 (U)
핵산의 경우 올리고와폴리 뉴클레오타이드-뉴클레오타이드의 질소 염기는 수소 결합의 형성으로 인해 핵산 사슬의 상호 작용 동안 아데닌-티민 (또는 RNA의 우라실)과 구아닌-사이토 신의 쌍을 이루는 복합체를 형성 할 수 있습니다. 이러한 상호 작용을 핵산의 상보성이라고하며, 유전 정보의 저장 및 전송에 대한 여러 가지 기본 과정에서 핵심적인 역할을합니다. 유전자 DNA에 의해 암호화 된 단백질 합성, 이중 가닥 DNA에 유전 정보 저장 및 손상시 DNA 복구 과정.
즉, RNA의 일부가 서로 "붙어" 있도록 합니다.그런데 문자 U와 G는 각각 A와 C 반대편에 나타나야 합니다. 대부분의 접착 영역은 서로 가까이 위치해 있습니다. 그러나 멀리 떨어져 있는 사람들의 역할은 완전히 명확하지 않습니다.
Skoltech 생명 과학 센터의 과학자들은러시아 및 국제 연구소의 Dmitry Pervushin 교수와 동료들의지도 아래 공동 연구를 수행했습니다. 그들은 분자 및 생물 정보학 기술을 사용하여 멀리 떨어져 있지만 2 차 구조를 형성 할 수있는 상보 적 RNA 영역의 구조와 역할을 분석했습니다.
일반적으로 RNA는 기본 및 보조의 두 가지 구조를 가지고 있습니다.
핵산의 기본 구조에서RNA의 폴리뉴클레오티드 사슬에서 모노뉴클레오티드의 배열 순서와 순서를 이해합니다. 이러한 사슬은 3',5'-포스포디에스테르 결합에 의해 안정화됩니다. 결국, 2차 구조는 측쇄의 형태나 다른 부분과의 관계에 관계없이 거대분자 주쇄(예: 단백질의 폴리펩티드 사슬 또는 핵산 사슬)의 형태적 배열입니다. 2차 구조를 설명할 때 거대분자의 개별 단편을 안정화시키는 수소 결합을 결정하는 것이 중요합니다.
새로운 작업 덕분에 보조구조는 정보 전달 RNA 분자의 성숙, 특히 스 플라이 싱에서 중요한 역할을합니다. 비 코딩 영역이 절제되고 코딩 영역이 함께 스티칭되는 과정입니다 (RNA 분자의 성숙에서와 같이). 과학자들은 RNA 이차 구조가 스 플라이 싱을 조절하여 이전에 생각했던 것보다 더 많은 유전자 조절에 기여할 수 있음을 보여주었습니다.
생물학자들은 광범위한 카탈로그를 출판했습니다.계산을 바탕으로 잠재적으로 중요한 RNA 구조를 파악합니다. 그러나 이 연구의 저자들은 이 방향에 대한 실험적 연구가 이제 막 시작되었다고 지적합니다.
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