Было доказано, что код триплетный, т. е. одной аминокислоте соответствует последовательность из трёх нуклеотидов на
мРНК.
Однако определять последовательность нуклеотидов в искусственных
мРНК было довольно трудно.
Процесс трансляции
мРНК на рибосомах с образованием белка.
Каждые три нуклеотида
мРНК кодируют одну аминокислоту.
Только там
мРНК может играть роль матрицы для синтеза белковых молекул (этот процесс назван трансляцией).
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: ионотерапия — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Рибосома играет роль «машины», читающей генетическую информацию, записанную в
мРНК.
Эти три основания на молекуле тРНК могут связываться с парными им основаниями молекулы
мРНК.
Этот комплекс присоединяется к инициаторному кодону
мРНК, после этого к малой присоединяется большая субъединица рибосомы.
Перемещаясь по цепи
мРНК, рибосома присоединяет следующие аминокислоты, которые связываются между собой, а молекулы тРНК отделяются, чтобы вскоре присоединить новую аминокислоту.
Завершив транскрипцию,
мРНК выходит из ядра через пору мембраны и попадает в цитоплазму.
Реакции синтеза белка осуществляют рибосомы, которые считывают информацию, заложенную в
мРНК, продвигаясь вдоль неё.
Эта последовательность облегчает инициацию трансляции
мРНК рибосомами, так как она стабилизирует положение на рибосоме инициаторного кодона мРНК.
Рибосомы – это биологические машины, отвечающие за интерпретацию генетических последовательностей
мРНК (мессенджер-РНК), по шаблонам которых из аминокислот синтезируются белки.
Прокручиваясь через глобулу рибосомы,
мРНК вызывает соответствующие соединения аминокислот.
Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции – считывания информации с
мРНК при помощи адаптерных молекул тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами.
Но, не зная, как выглядит рибосома, разве мы могли понять, как она связывается с
мРНК и сшивает белок из аминокислот, поднесённых тРНК.
Регуляторный контур работает по принципу отрицательной обратной связи: чем больше производит клетка SR-белков, тем чаще они направляют сплайсинг своих
мРНК по альтернативному пути, тем самым снижая темп производства новых SR – белков.
Инициаторный кодон, т. е. кодон, с которого начинается трансляция
мРНК.
Клеточные биологи открыли органеллы, где считываются
мРНК и синтезируются белки.
Малая субъединица связывается с
мРНК, содержащей генетическую информацию, а большая сшивает аминокислоты, подносимые тРНК, и делает из них белок.
Белковые факторы инициации (англ. initiation factors – IF) получили своё название потому, что они участвуют в организации активного комплекса (70S-комплекса) из субъединиц 30S и 50S,
мРНК и инициаторной аминоацил-тРНК (у прокариот – формилметионил-тРНК), который «запускает» (инициирует) работу рибосом – трансляцию мРНК.
Отличия заключались в том, что среди отечественных препаратов не было
мРНК вакцин и, наоборот, дополнительно присутствовали так называемые пептидные препараты.
В сущности, они протаскивают
мРНК вслед за собой, и сама рибосома фактически движется вдоль мРНК, помогая тРНК считывать кодон за кодоном при синтезе белка.
Посте этого клетка начинает экспрессировать, т.е. с генов считываются инструкции в виде
мРНК, по которым синтезируются белки.
Перенос этой информации о структуре белка к рибосомам происходит с помощью
мРНК.
Узнавая эти кодоны, рибосома прекращает трансляцию, а в случае полицистронной
мРНК рибосома приступает к трансляции следующего цистрона.
Интересно, что силовые тренировки пожилых людей, проводившиеся в течение 6 месяцев, частично восстановливали спектр
мРНК, синтезиремых миофибриллами, до состояния, характерного для 30-летних, т.е. впервые на молекулярном и генетическом уровне доказан реальный омолаживающий эффект силовых нагрузок.
Сигма-фактор освобождается от комплекса холоэнзим-ДНК немедленно после начала синтеза
мРНК и может повторно использоваться для образования холоэнзима.
Альтернативный сплайсинг (процесс, позволяющий одному гену производить несколько
мРНК и, соответственно, белков), увеличивает число изоформ и предполагает возможность их специализации в воздействии на разные ткани.
Несколько
мРНК плюс вспомогательный фермент составляют рибосому – миниатюрный завод по производству белка.
Рибосома служит своего рода «считывающим механизмом», через который проходит
мРНК и который синтезирует белок, по очереди захватывая нужные (соответствующие триплету) аминокислоты из тех, что растворены в клетке.
Антикодон тРНК узнает кодон
мРНК и спаривается с ним.
Но, впоследствии, именно такие новации
мРНК и векторных вакцин стали предметом большого беспокойства части медицинского научного сообщества и общественности.
Функция механического перемещения (транслокации): транслокация растущего пептида, связанного с тРНК, с одного участка рибосомы на другой и продвижение рибосомы вдоль
мРНК.
Эта
мРНК выходит из ядра в цитоплазму и соединяется с рибосомами. мРНК продвигается сквозь рибосому, и её нуклеотидная последовательность транслируется (переводится) в соответствующую последовательность аминокислот.
Вслед за этим может последовать (у комплексных вирусов с крупными геномами) ещё один или несколько кругов дополнительного синтеза
мРНК: «поздняя» экспрессия генов приводит к синтезу структурных или вирионных белков.
Таким образом,
мРНК переносят информацию из ядра («руководящего центра») в «тело» клетки.
Часто рибосомы сравнивают с "фабриками" по производству белков, где каждая молекула
мРНК служит чертежом, а аминокислоты выступают в роли сырья.
Сложная биологическая система синтеза белков, которая включает в себя целый комплекс различных компонентов (
мРНК, тРНК, рибосомы и комплекс особых рабочих белков).
Рибосомы– органеллы, функцией которых является считывание кода
мРНК и сборка белков.
При этом совершенно новым для многих стали первые, так называемые
мРНК вакцины.
Функция динамического связывания и удержания всех компонентов белоксинтезирующей системы, благодаря чему создаются условия для встречи и взаимопрочитывания двух основных потоков информации, один из которых запрограммирован в
мРНК, а другой – в антикодонах аа-тРНК; одновременно формируется биологическая машина, синтезирующая белок в строгом соответствии с последовательностью поступления в рибосому этой информации.
Способ генной регуляции в виде альтернативного сплайсинга и механизм NMD, «разрушение
мРНК, опосредуемое бессмыслицей».