Ключевым моментом в разработке вакцины компанией Moderna является встраивание набора инструкций
мРНК в органический носитель, который способен внедрить данный код в клетки человеческого организма.
Узнавая эти кодоны, рибосома прекращает трансляцию, а в случае полицистронной
мРНК рибосома приступает к трансляции следующего цистрона.
По сути, разработка лекарств на основе
мРНК – вопрос программного обеспечения, сосредоточенного на роли, которую мРНК играет в кодировании процессов производства определённого белка в человеческом организме.
Инициаторный кодон, т. е. кодон, с которого начинается трансляция
мРНК.
Было доказано, что код триплетный, т. е. одной аминокислоте соответствует последовательность из трёх нуклеотидов на
мРНК.
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: засвечивание — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Задача производственного процесса Moderna заключается в производстве основания плазмид в широком масштабе и его индивидуализации в соответствии с кодом
мРНК, необходимым для конкретной вакцины.
Однако определять последовательность нуклеотидов в искусственных
мРНК было довольно трудно.
Перенос этой информации о структуре белка к рибосомам происходит с помощью
мРНК.
Сигма-фактор освобождается от комплекса холоэнзим-ДНК немедленно после начала синтеза
мРНК и может повторно использоваться для образования холоэнзима.
Эта последовательность облегчает инициацию трансляции
мРНК рибосомами, так как она стабилизирует положение на рибосоме инициаторного кодона мРНК.
Благодаря этому сотрудники Moderna, которые проводят клинические исследования, имеют возможность анализировать то, каким образом
мРНК можно применить в отношении множества других проблем в сфере здравоохранения.
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.
Сложная биологическая система синтеза белков, которая включает в себя целый комплекс различных компонентов (
мРНК, тРНК, рибосомы и комплекс особых рабочих белков).
Функция механического перемещения (транслокации): транслокация растущего пептида, связанного с тРНК, с одного участка рибосомы на другой и продвижение рибосомы вдоль
мРНК.
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.
Каждые три нуклеотида
мРНК кодируют одну аминокислоту.
Эти три основания на молекуле тРНК могут связываться с парными им основаниями молекулы
мРНК.
В сущности, они протаскивают
мРНК вслед за собой, и сама рибосома фактически движется вдоль мРНК, помогая тРНК считывать кодон за кодоном при синтезе белка.
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.
Гладкомышечные клетки сосудов, стимулированные ангиотензином II, демонстрируют увеличение количества
мРНК коллагена, фибронектина, ламинина и тенасцина.
Эта микроРНК замедляет воспалительные процессы, взаимодействуя с
мРНК провоспалительных белков PTEN и PDCD4 и снижая уровень их экспрессии.
Но, не зная, как выглядит рибосома, разве мы могли понять, как она связывается с
мРНК и сшивает белок из аминокислот, поднесённых тРНК.
Завершив транскрипцию,
мРНК выходит из ядра через пору мембраны и попадает в цитоплазму.
Способ генной регуляции в виде альтернативного сплайсинга и механизм NMD, «разрушение
мРНК, опосредуемое бессмыслицей».
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.
Прокручиваясь через глобулу рибосомы,
мРНК вызывает соответствующие соединения аминокислот.
Несколько
мРНК плюс вспомогательный фермент составляют рибосому – миниатюрный завод по производству белка.
Но, впоследствии, именно такие новации
мРНК и векторных вакцин стали предметом большого беспокойства части медицинского научного сообщества и общественности.
До получения результатов широкомасштабного исследования целесообразно ввести мораторий на массовое применение препаратов с использованием
мРНК/ДНК-технологий для профилактики [10] любых инфекции.
Таким образом,
мРНК переносят информацию из ядра («руководящего центра») в «тело» клетки.
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.
Рибосомы– органеллы, функцией которых является считывание кода
мРНК и сборка белков.
Отличия заключались в том, что среди отечественных препаратов не было
мРНК вакцин и, наоборот, дополнительно присутствовали так называемые пептидные препараты.
Рибосома играет роль «машины», читающей генетическую информацию, записанную в
мРНК.
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.
При этом совершенно новым для многих стали первые, так называемые
мРНК вакцины.
Рибосомы – это биологические машины, отвечающие за интерпретацию генетических последовательностей
мРНК (мессенджер-РНК), по шаблонам которых из аминокислот синтезируются белки.
Только там
мРНК может играть роль матрицы для синтеза белковых молекул (этот процесс назван трансляцией).
Процесс трансляции
мРНК на рибосомах с образованием 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.
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.
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.
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.