DNA og RNA - Deoksyribonukleinsyre og ribonukleinsyre er de viktigste delene av menneskekroppen. DNA —
På skolen lærer vi at DNA er dobbelttrådetstruktur, og RNA er enkelttrådet. Men dette er ikke helt sant. Forskere ble møtt med en situasjon der RNA dannet en dobbelttrådet (såkalt sekundær) struktur, som spiller en viktig rolle i funksjonen til molekylene. Disse strukturene er involvert i reguleringen av genuttrykk, der de dobbelttrådete regionene vanligvis har spesifikke funksjoner og, hvis de går tapt, kan forårsake alvorlige lidelser. Den dobbelttrådete strukturen er skapt av klebrige tilleggsområder.
RNA inneholder følgende nukleosider:
- Adenin + ribose = adenosin (A)
- Guanin + ribose = guanosin (G)
- Cytosin + ribose = cytidin (C)
- Uracil + ribose = uridin (U)
Når det gjelder nukleinsyrer, både oligo ogpolynukleotider - nitrogenholdige baser av nukleotider er i stand, på grunn av dannelsen av hydrogenbindinger, til å danne sammenkoblede komplekser av adenin-tymin (eller uracil i RNA) og guanin-cytosin under interaksjonen mellom nukleinsyrekjeder. Denne interaksjonen kalles komplementaritet av nukleinsyrer, og den spiller en nøkkelrolle i en rekke grunnleggende prosesser for lagring og overføring av genetisk informasjon: DNA-replikering, som sikrer overføring av genetisk informasjon under celledeling, transkripsjon av DNA til RNA under syntese av proteiner kodet av DNA i et gen, lagring av genetisk informasjon i dobbeltstrenget DNA og DNA-reparasjonsprosesser når de blir skadet.
Med andre ord, slik at deler av RNA'et "fester" seg til hverandreFor øvrig skal bokstavene U og G stå overfor henholdsvis A og C. De fleste stikkområdene er plassert nær hverandre. Rollen til de som befinner seg på avstand er imidlertid ikke helt klar.
Forskere fra Skoltech Center for Life Sciences underUnder ledelse av professor Dmitry Pervushin og deres kolleger fra russiske og internasjonale laboratorier, gjennomførte vi en felles studie. De brukte molekylære og bioinformatiske teknikker for å analysere strukturen og rollen til komplementære RNA-regioner som er langt fra hverandre, men som er i stand til å danne sekundære strukturer.
Generelt har RNA to strukturer - primær og sekundær.
Under den primære strukturen til nukleinsyrerforstå rekkefølgen og sekvensen for arrangement av mononukleotider i polynukleotidkjeden til RNA. En slik kjede stabiliseres av 3′,5′-fosfodiesterbindinger. I sin tur er sekundær struktur det konformasjonsarrangement av hovedkjeden til et makromolekyl (for eksempel en polypeptidkjede av et protein eller en kjede av nukleinsyrer), uavhengig av konformasjonen av sidekjedene eller forholdet til andre segmenter. Ved beskrivelse av den sekundære strukturen er det viktig å bestemme hydrogenbindingene som stabiliserer individuelle fragmenter av makromolekyler.
Takket være den nye jobben viste det seg at den sekundærestruktur spiller en viktig rolle i modning av informasjonsbærende RNA-molekyler, og spesielt i skjøting. Dette er en prosess der ikke-kodende regioner blir skåret ut og kodingsregionene blir sydd sammen (som i modning av RNA-molekyler). Forskere har vist at sekundære RNA-strukturer kan regulere spleising og dermed bidra mer til genregulering enn tidligere antatt.
Biologer har publisert en omfattende katalogpotensielt viktige RNA-strukturer basert på beregninger. Imidlertid bemerker forfatterne av arbeidet at eksperimentell forskning i denne retningen bare begynner.
Les mer
Det første nøyaktige kartet over verden ble opprettet. Hva er galt med alle andre?
NASA fortalte hvordan de vil levere prøver av Mars til jorden
En motor for et orbitalfly ble testet i Russland
RNA består av en lang kjede der hvert ledd kalles et nukleotid.
I de aller fleste levende organismer består DNA ikke av en, men av to polynukleotidkjeder. Disse to lange kjedene er vridd rundt hverandre i en dobbel spiral.
Genuttrykk er prosessen der arvelig informasjon fra et gen omdannes til et funksjonelt produkt - RNA eller protein.
Molekylkonformasjon - det romlige arrangementet av atomer i et molekyl med en viss konfigurasjon.