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RNA的生物合成2

第二节 RNA的 转录后加工 转录后加工(post-transcriptional processing)过程: 切割(cutting) 修剪(trimming) 添加(appending) 修饰(modification)和异构化(isomerization) 拼接(splicing) 编辑(editing) 再编码(recoding) (一) rRNA前体加工 1. 原核生物rRNA前体的加工: 2. 真核生物rRNA前体的加工: (二) tRNA前体加工 核酸内切酶在tRNA两端切断: RNase P, F 核酸外切酶(RNase D)从3?端逐个切去附加序列(修剪) 在3?端添加-CCAOH:tRNA核苷酰转移酶 核苷酸的修饰和异构化: 修饰酶、异构化酶 剪接:去除内含子(某些真核生物tRNA) (三)mRNA前体的一般加工 原核生物 mRNA一般不需要加工,仅有少数需要简单加工。 (四) RNA的拼接和编辑 2、RNA的编辑(editing) (1)RNA编辑的不同类型和分布 (2)RNA编辑的意义 (五)RNA生物功能的多样性 1. 在遗传信息的翻译中起决定性作用 -mRNA messenger, template -rRNA assemble, catalyst -tRNA transfer, adaptor 2. 核酶具有重要的催化功能 -端粒酶 -RNaseP(M1RNA) -L19RNA 3. 转录后加工和修饰依赖于各种小RNA和其蛋白质复合物 - 核仁小RNA (snoRNA) - 核内小RNA(SnRNA)U系列 4. 对基因表达和细胞功能具有重要调节作用 -干扰RNA(RNA interference, RNAi)与基因沉默 5. 在生物的进化中起重要作用 -RNA的拼接和编辑可以消除基因突变的危害、增加遗传信息的多样性,促进生物进化。 第三节 RNA的复制 RNA的复制 一、噬菌体Q?RNA的复制 1条RNA单链(+链): 4500核苷酸 QβRNA的复制过程 二、病毒RNA复制的主要方式 选择性拼接(alternative splicing ) 一个基因的转录产物在不同的细胞、发育阶段和生理状态下,通过不同的拼接方式,可以得到不同的mRNA和翻译产物,称为选择性拼接。所产生的多个蛋白即为同源体(isoform) Differential processing of the calcitonin (降钙素)gene transcript in rats. The primary transcript has two poly(A) sites; the first predominates in the thyroid, the second in the brain. Splicing in the brain eliminates the calcitonin exon; in the thyroid this exon is retained. The resulting peptides are processed further to yield the final hormone products: calcitonin in the thyroid and calcitonin gene-related peptide (CGRP) in the brain. 甲状腺 降钙素基因相关肽 降钙素 RNA拼接的生物学意义: (1)RNA拼接是进化的结果 (2)RNA拼接是基因表达调节的重要环节 - 选择性拼接 - 许多内含子对基因表达有一定影响 (3)内含子的存在和拼接对于生物机体的进化十分重要 - 遗传重组可发生在内含子处,避免了基因错位导致的失活。 - 内含子增加了基因组的复杂性。 改变RNA的编码序列。 编辑类型 机制 存在 U的插入与删除 guide RNA指导的反应 锥虫线粒体mRNA C、A或U的插入 多头绒胞菌线粒体mRNA和rRNA G的插入

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