Mi a célja az mrna-n található utrs lefordítatlan régióknak?

Pontszám: 4,6/5 ( 24 szavazat )

Az mRNS nem transzlált régiói (UTR-ek) kritikus szerepet játszanak az mRNS stabilitásának, működésének és lokalizációjának szabályozásában . Az mRNS 3'-UTR-ei templátként is szolgálnak a miRNS-kötéshez, amely szabályozza az mRNS forgalmát és/vagy funkcióját.

Mi a célja a nem lefordított régióknak az mRNS-en?

A magasabb rendű eukariótákban a transzkriptumok nem lefordított régiói (UTR-ek) a génexpresszió egyik kulcsfontosságú szabályozói (befolyásolják az mRNS stabilitását és a transzlációs hatékonyságot) . A parazita protozoonok genomvizsgálatai számos génjük jellemzéséhez vezettek (in silico, in vitro és in vivo).

Mi a lefordítatlan szerepe?

Az NDV UTR-ei hossza és sorrendje változó. ... kimutatták, hogy a vírusok UTR-jei szerepet játszanak a vírus transzkripciójának és transzlációjának szabályozásában . Az influenza A vírusban az UTR-ek tartalmazzák az RNS-replikációért, transzkripcióért, poliadenilációért és az RNS-szegmensek csomagolásáért felelős jeleket (19).

Mi a célja a nem lefordított régióknak a 12. osztályú mRNS-en?

Az mRNS-nek van néhány további szekvenciája is, amelyek nem transzlálódnak, és ezeket nem transzlált régióknak (UTR) nevezik. Az UTR-ek mind az 5'-végen (a startkodon előtt), mind a 3'-végen (stopkodon után) jelen vannak, amelyek szükségesek a hatékony transzlációs folyamathoz .

Milyen szerepet játszanak a fehérjeszintézisben az mRNS-szegmens nem transzlált régiói?

A nem transzlált régiók stabilitást biztosítanak az mRNS számára, és növelik a transzlációs hatékonyságot .

Nem lefordított régiók: hogyan szabályozzák az 5' és 3' UTR-ek a transzkripciót és a transzlációt

38 kapcsolódó kérdés található

Az UTR-ek az exonok részei?

A fehérjét kódoló génekben az exonok magukban foglalják a fehérjét kódoló szekvenciát és az 5′- és 3′-nem transzlált régiókat (UTR) . ... Az azonos génből származó érett mRNS-eknek nem kell ugyanazokat az exonokat tartalmazniuk, mivel a pre-mRNS különböző intronjai eltávolíthatók alternatív splicing eljárással.

Hol helyezkednek el a nem lefordított régiók az mRNS-ben, és mondd el a funkcióját?

Az mRNS 5' és 3' végén található . Az 5' oldalt 5' UTR-nek, a 3' oldalt pedig 3' UTR-nek nevezik. Az 5' UTR-t vezető szekvenciának is nevezik, a 3' UTR-t pedig pótszekvenciának is nevezik. Az RNS-t, amely a genetikai információt a DNS-ből a riboszómába szállítja, mRNS-nek nevezik.

Mi van az 5 UTR-ben?

Az 5′-es nem transzlált régió (UTR) másodlagos és harmadlagos struktúrákat és egyéb szekvenciaelemeket tartalmaz . Az olyan RNS-struktúrák, mint a pszeudoknotok, hajtűk és RNS G-quadruplexek (RG4-ek), valamint az upstream nyitott leolvasási keretek (uORF-ek) és az upstream startkodonok (uAUG-k) főként gátolják a transzlációt.

Mik azok az UTR-ek Hol találhatók az mRNS-ben?

A molekuláris genetikában a nem transzlált régió (vagy UTR) két szakasz valamelyikére utal, egy-egy mRNS-szálon található kódoló szekvencia mindkét oldalán . Ha az 5' oldalon található, akkor 5' UTR-nek (vagy vezető szekvenciának) nevezzük, vagy ha a 3' oldalon található, akkor 3' UTR-nek (vagy trailer szekvenciának) nevezzük.

Hogyan fejeződik be az mRNS transzlációja, a 12. osztály?

Az mRNS transzlációja akkor fejeződik be , amikor egy stopkodon (UAA, UAG, UGA) elfoglalja a riboszóma A helyét . A stopkodonokat a tRNS-ek nem ismerik fel, így egy kibocsátási faktor (RF) fehérje kötődik a komplexhez, és hidrolizálja az utolsó tRNS és az aminosav közötti kötést.

Miért fontos az 5 UTR?

Ez a régió fontos a transzkriptum transzlációjának szabályozásához különböző mechanizmusok révén vírusokban, prokariótákban és eukariótákban . Bár nem lefordítottnak nevezik, az 5′ UTR-t vagy annak egy részét néha fehérjetermékké fordítják.

Miért fontos a 3 UTR?

A hírvivő RNS-ek (mRNS-ek) 3' nem transzlált régiói (3' UTR) a legismertebbek az mRNS-alapú folyamatok szabályozásában , mint például az mRNS lokalizációja, mRNS stabilitása és transzlációja. ... Ezért a 3' UTR által közvetített információátvitel szabályozhatja azokat a fehérje jellemzőket, amelyeket az aminosavszekvencia nem kódol.

Mi a gén és szerkezete?

A génstruktúra speciális szekvenciaelemek szerveződése egy génen belül . A gének tartalmazzák az élő sejtek túléléséhez és szaporodásához szükséges információkat. A legtöbb szervezetben a gének DNS-ből állnak, ahol az adott DNS-szekvencia határozza meg a gén működését.

Hogyan befolyásolja az siRNS a génexpressziót?

Az siRNS-indukált poszttranszkripciós géncsendesítés az RNS-indukált csendesítő komplex (RISC) összeállításával kezdődik. A komplex elnémít bizonyos génexpressziót a célgéneket kódoló mRNS molekulák hasításával . ... Ez a hasítás mRNS-fragmenseket eredményez, amelyeket a celluláris exonukleázok tovább bontanak.

Mi történik, ha mutáció van az 5 UTR-ben?

A mutációk egy élőlény DNS-ében/génjeiben bekövetkező változások, amelyek örökölhetők. Az 5′-UTR funkcionális elemeit megzavaró mutációk gyakran betegségekhez kapcsolódnak . Az 5′-UTR-ben az egynukleotidos polimorfizmusok (SNP-k) az egyén gyógyszerválaszával és a betegség kockázatával járnak együtt.

Miből származik a feldolgozott mRNS-molekulák 5 és 3 nem lefordított régiója?

Az érett mRNS-ek 5′ és 3′ nem transzlált régiókat (UTR-eket), az 5′ végén egy módosított bázist, úgynevezett " sapkát " tartalmaznak, egy poliA farkot a 3' végén, és egy fehérjét kódoló régiót közöttük.

Mi az Anticodon része?

Antikodon Az antikodon egy trinukleotid szekvencia, amely komplementer a messenger RNS (mRNS) szekvenciában lévő megfelelő kodon szekvenciájával. Az antikodon egy transzfer RNS (tRNS) molekula egyik végén található.

Melyik a kódoló szál?

Amikor a DNS-transzkripcióra hivatkozunk, a kódoló szál (vagy információs szál) az a DNS-szál, amelynek bázisszekvenciája megegyezik az előállított RNS-transzkriptum bázisszekvenciájával (bár uracillal helyettesített timinnel). Ez a szál tartalmazza a kodonokat, míg a nem kódoló szál antikodonokat tartalmaz.

Az alábbiak közül melyik lesz lefordítva mRNS-ből?

Csak az mRNS transzlációs egysége transzlálódik polipeptidszekvenciává. Az mRNS transzlációs egysége tartalmazza az AUG startkodon szekvenciáját (N-formil-metionint kódol prokariótákban n metionint eukariótákban), polipeptid kodonokat és stopkodont (UAA, UAG és UGA).

5 UTR jelen van az érett mRNS-ben?

Az eredményül kapott érett mRNS eukariótákban háromrészes szerkezettel rendelkezik, amely egy 5' nem transzlált régióból (5' UTR) áll, egy kódoló régióból, amely triplett kodonokból áll, amelyek mindegyike egy aminosavat kódol, és egy 3' nem transzlált régiót (3' UTR) tartalmaz. .

A 3 UTR átírva van?

A molekuláris genetikában a három elsődleges nem transzlált régió (3'-UTR) a hírvivő RNS (mRNS) szakasza, amely közvetlenül követi a transzlációs terminációs kodont . ... A génexpresszió során egy mRNS-molekula átíródik a DNS-szekvenciából, majd később fehérjévé transzlálódik.

Mi az 5 UTR és funkciója a génexpresszióban?

Az 5′ nem transzlált régió (UTR) a DNS szabályozó régiója, amely az összes fehérjét kódoló gén 5′ végén található, és amely mRNS-sé íródik át, de nem transzlálódik fehérjévé . Az 5′UTR-ek különféle szabályozási elemeket tartalmaznak (1b. ábra), és jelentős szerepet játszanak a fordítás iniciációjának szabályozásában.

Minden mRNS-nek van poli A farka?

Az mRNS-eken a poli(A) farok megvédi az mRNS-molekulát a citoplazmában történő enzimatikus lebomlással szemben, és segíti a transzkripció terminációját, az mRNS-nek a sejtmagból történő exportálását és a transzlációt. Szinte minden eukarióta mRNS poliadenilezett , kivéve az állati replikációtól függő hiszton mRNS-eket.

Az exonokat lefordítják?

Az exonok egy RNS-transzkriptum vagy az azt kódoló DNS kódoló szakaszai, amelyek fehérjévé alakulnak . Az exonok szétválaszthatók a DNS beavatkozó szakaszaival, amelyek nem kódolnak fehérjéket, ezek az intronok. ... A splicing egy érett hírvivő RNS-molekulát hoz létre, amely aztán fehérjévé alakul.

Az UTR-ek intronok?

Az UTR vagy a nem transzlált régió egy nukleotidszekvencia, amely az érett mRNS-molekula mindkét oldalán található. Eközben az intron egy nem kódoló szekvencia, amely a génben található az exonok között . Tehát ez a legfontosabb különbség az UTR és az intron között. Az UTR-ek nem kapcsolódnak ki, míg az intronok szét vannak illesztve.