DNA och RNA - Deoxiribonukleinsyra och ribonukleinsyra är de viktigaste delarna av människokroppen. DNA —
I skolan lär vi oss att DNA är dubbelsträngatstruktur, och RNA är enkelsträngat. Men detta är inte helt sant. Forskare stod inför en situation där RNA bildade en dubbelsträngad (så kallad sekundär) struktur, som spelar en viktig roll för dess molekylers funktion. Dessa strukturer är involverade i regleringen av genuttryck, där de dubbelsträngade regionerna vanligtvis har specifika funktioner och, om de går förlorade, kan orsaka allvarliga störningar. Den dubbelsträngade strukturen skapas av klibbiga ytterligare regioner.
RNA innehåller följande nukleosider:
- Adenin + ribos = adenosin (A)
- Guanin + ribos = guanosin (G)
- Cytosin + ribos = cytidin (C)
- Uracil + ribos = uridin (U)
När det gäller nukleinsyror, både oligo ochpolynukleotider - kvävebaserade nukleotidbaser kan, på grund av bildandet av vätebindningar, bilda parade komplex av adenin-tymin (eller uracil i RNA) och guanin-cytosin under interaktionen mellan nukleinsyrakedjor. Denna interaktion kallas komplementaritet för nukleinsyror, och den spelar en nyckelroll i ett antal grundläggande processer för lagring och överföring av genetisk information: DNA-replikering, vilket säkerställer överföring av genetisk information under celldelning, transkription av DNA till RNA under syntes av proteiner som kodas av DNA i en gen, lagring av genetisk information i dubbelsträngat DNA och DNA-reparationsprocesser när de skadas.
Med andra ord så att delar av RNA:t "klibbar" till varandraBokstäverna U och G ska förresten stå mitt emot A respektive C. De flesta stickområdena är belägna nära varandra. Rollen för de som befinner sig på avstånd är dock inte helt klarlagd.
Forskare från Skoltech Center for Life Sciences underUnder ledning av professor Dmitry Pervushin och deras kollegor från ryska och internationella laboratorier genomförde vi en gemensam studie. De använde molekylära och bioinformatiska tekniker för att analysera strukturen och rollen för komplementära RNA-regioner som ligger långt ifrån varandra men som kan bilda sekundära strukturer.
I allmänhet har RNA två strukturer - primär och sekundär.
Under den primära strukturen av nukleinsyrorförstå ordningen och sekvensen för arrangemang av mononukleotider i polynukleotidkedjan av RNA. En sådan kedja stabiliseras av 3′,5′-fosfodiesterbindningar. I sin tur är sekundär struktur det konformationella arrangemanget av huvudkedjan av en makromolekyl (till exempel en polypeptidkedja av ett protein eller en kedja av nukleinsyror), oavsett konformationen av sidokedjorna eller förhållandet till andra segment. Vid beskrivning av den sekundära strukturen är det viktigt att bestämma vätebindningarna som stabiliserar enskilda fragment av makromolekyler.
Tack vare det nya jobbet visade det sig att det sekundärastruktur spelar en viktig roll i mognad av informationsbärande RNA-molekyler, och särskilt vid skarvning. Det är en process där de icke-kodande regionerna skärs ut och de kodande regionerna sys ihop (som vid mognad av RNA-molekyler). Forskare har visat att RNA sekundära strukturer kan reglera skarvning och därmed bidra mer till genreglering än man tidigare trott.
Biologer har publicerat en omfattande katalogpotentiellt viktiga RNA-strukturer baserat på beräkningar. Men författarna till arbetet noterar att experimentell forskning i denna riktning bara har börjat.
Läs mer
Den första exakta världskartan skapades. Vad är fel med alla andra?
NASA berättade hur de kommer att leverera prover av Mars till jorden
En motor för ett orbitalflygplan testades i Ryssland
RNA består av en lång kedja där varje länk kallas en nukleotid.
I de allra flesta levande organismer består DNA inte av en, utan av två polynukleotidkedjor. Dessa två långa kedjor är tvinnade runt varandra i en dubbel spiral.
Genuttryck är den process genom vilken ärftlig information från en gen omvandlas till en funktionell produkt - RNA eller protein.
En molekyls konformation är det rumsliga arrangemanget av atomer i en molekyl med en viss konfiguration.