DNA a RNA - Deoxyribonukleová kyselina a ribonukleová kyselina sú najdôležitejšie časti ľudského tela. DNA —
V škole sa učíme, že DNA je dvojvláknováštruktúra a RNA je jednovláknová. Nie je to však celkom pravda. Vedci čelili situácii, keď RNA vytvorila dvojvláknovú (tzv. sekundárnu) štruktúru, ktorá hrá dôležitú úlohu vo fungovaní jej molekúl. Tieto štruktúry sa podieľajú na regulácii génovej expresie, kde dvojvláknové oblasti zvyčajne nesú špecifické funkcie a ak sa stratia, môžu spôsobiť vážne poruchy. Dvojvláknová štruktúra je vytvorená lepivými dodatočnými oblasťami.
RNA obsahuje nasledujúce nukleozidy:
- Adenín + ribóza = adenozín (A)
- Guanín + ribóza = guanozín (G)
- Cytozín + ribóza = cytidín (C)
- Uracil + ribóza = uridín (U)
V prípade nukleových kyselín ako oligo, takpolynukleotidy-dusíkaté bázy nukleotidov sú schopné v dôsledku tvorby vodíkových väzieb vytvárať párové komplexy adenín-tymín (alebo uracil v RNA) a guanín-cytozín počas interakcie reťazcov nukleových kyselín. Táto interakcia sa nazýva komplementarita nukleových kyselín a hrá kľúčovú úlohu v mnohých základných procesoch ukladania a prenosu genetických informácií: replikácia DNA, ktorá zaisťuje prenos genetických informácií počas delenia buniek, transkripcia DNA do RNA počas syntéza bielkovín kódovaných DNA génu, uloženie genetickej informácie do dvojvláknovej DNA a procesy opravy DNA pri poškodení.
Inými slovami, aby sa časti RNA „prilepili“ k sebeMimochodom, písmená U a G by sa mali objaviť oproti A a C. Väčšina lepiacich plôch je umiestnená blízko seba. Úloha tých, ktorí sa nachádzajú na diaľku, však nie je úplne jasná.
Vedci z Skoltech Center for Life Sciences podpod vedením profesora Dmitrija Pervushina a ich kolegov z ruských a medzinárodných laboratórií uskutočnili spoločnú štúdiu. Na analýzu štruktúry a úlohy komplementárnych oblastí RNA, ktoré sú od seba vzdialené, ale sú schopné vytvárať sekundárne štruktúry, použili molekulárne a bioinformatické techniky.
RNA má vo všeobecnosti dve štruktúry - primárnu a sekundárnu.
Pod primárnou štruktúrou nukleových kyselínpochopiť poradie a postupnosť usporiadania mononukleotidov v polynukleotidovom reťazci RNA. Takýto reťazec je stabilizovaný 3′,5′-fosfodiesterovými väzbami. Sekundárna štruktúra je zase konformačné usporiadanie hlavného reťazca makromolekuly (napríklad polypeptidového reťazca proteínu alebo reťazca nukleových kyselín), bez ohľadu na konformáciu bočných reťazcov alebo vzťah k iným segmentom. Pri popise sekundárnej štruktúry je dôležité určiť vodíkové väzby, ktoré stabilizujú jednotlivé fragmenty makromolekúl.
Vďaka novej práci sa ukázalo, že sekundárneŠtruktúra hrá dôležitú úlohu pri dozrievaní molekúl RNA prenášajúcich informácie, najmä pri zostrihu. Toto je proces, pri ktorom sa nekódujúce oblasti excidujú a kódujúce oblasti sa spoja dohromady (ako pri dozrievaní molekúl RNA). Vedci preukázali, že sekundárne štruktúry RNA môžu regulovať zostrih a tým prispievať viac k regulácii génov, ako sa doteraz myslelo.
Biológovia vydali rozsiahly katalógpotenciálne dôležité štruktúry RNA na základe výpočtov. Autori práce však poznamenávajú, že experimentálny výskum v tomto smere sa len začína.
Čítaj viac
Bola vytvorená prvá presná mapa sveta. Čo je zlé na všetkých ostatných?
NASA povedala, ako budú dodávať vzorky Marsu na Zem
V Rusku bol testovaný motor pre orbitálne lietadlo
RNA sa skladá z dlhého reťazca, v ktorom sa každý článok nazýva nukleotid.
V prevažnej väčšine živých organizmov DNA pozostáva nie z jedného, ale z dvoch polynukleotidových reťazcov. Tieto dva dlhé reťazce sú okolo seba skrútené v dvojitej špirále.
Génová expresia je proces, pomocou ktorého sa dedičná informácia z génu prevádza na funkčný produkt - RNA alebo proteín.
Konformácia molekuly je priestorové usporiadanie atómov v molekule určitej konfigurácie.