分子生物学 第 3 章 第 1 节:RNA 概述
#分子生物学 #RNA #结构 #核糖体
[!NOTE]
- 转录和翻译的速度基本相等
- 除少数 RNA 病毒外,所有 RNA 分子都来自于 DNA
- mRNA 在细菌细胞内的半衰期很短
- 许多基因的 mRNA 在体内相当稳定
- DNA 转录时的两条 DNA 链
- 编码链codinig strand(有义链sense strand):DNA 转录时与 mRNA 序列相同的 DNA 链
- 模板链template strand(反义链antisense strand):DNA 转录时根据碱基互补配对原则指导 mRNA 合成的链
- mRNA 的功能:通过三联体密码翻译生成蛋白质
- 真核细胞 mRNA 的最大特点:往往以一个较大相对分子质量的前体 mRNA 出现在核内,需要经过转录后加工。只有成熟的、相对分子质量明显变小并经化学修饰的 mRNA 才能进入细胞质,参与蛋白质的合成
真核生物起始密码子 | 原核生物起始密码子 |
---|---|
AUG | 主:AUG 有时:GUG、UUG |
3.1.1 RNA 的结构特点
- RNA 含有核糖和嘧啶,通常是单链线性分子
- RNA 链自身折叠形成局部双螺旋(茎-环结构stem-loop structure)
- 具有大量双螺旋结构特征
- 茎-环结构举例:发夹结构hairpin、凸起、环状结构、四通道内环
- 除了沃森-克里克配对(即:碱基互补配对)外,RNA 还具有额外的非沃森-克里克配对的碱基,如 G-U 碱基对
- RNA 可折叠形成复杂的三级结构
- 如:假结pseudoknot
- 存在环状 RNA(circRNA)
- 没有 5'、3'端,无法被 RNA 外切酶酶切,比线性 RNA 稳定
- 真核细胞 circRNA 来自于 RNA 前体(pre-RNA)的反向剪 切
- 虽然 circRNA 通常表达水平较低,但它们的表达存在细胞和组织特异性。circRNA 可以通过不同途径影响基因表达,有效扩展真核细胞转录组的多样性和复杂性,在细胞中扮演着重要角色
3.1.2 RNA 的种类
RNA | 功能 |
---|---|
mRNA,messenger RNA | 编码特定蛋白质序列 |
tRNA,transfer RNA | 特异性解读 mRNA 中的遗传信息、将其转化成相应氨基酸后加入多肽链 |
rRNA,ribosomal RNA | 直接参与核糖体中蛋白质合成 |
- 按是否编码蛋白质分
- 编码 RNA coding RNA
- 只有 mRNA 和 hnRNA 属于编码 RNA
- 非编码 RNA non-coding RNA,ncRNA
- 编码 RNA coding RNA
3.1.3 RNA 的功能
- 作为细胞内蛋白质生物合成的主要参与者
- 部分 RNA 可以作为核酶,在细胞中催化一些重要反应,主要作用域初始转录产物的剪接加工
- 参与基因表达的调控,与生物的生长发育密切相关
- 在某些病毒中,RNA 是遗传物质
3.1.4 核酶ribosome
- 定义:一类具有催化功能的 RNA 分子
- 按催化功能分类
- 剪切型核酶
- 剪接型核酶
- 核酶发现的意义(简单了解即可)
- 使我们对 RNA 的重要功能又有了新的认识
- 核酶是继反转录现象后,对中心法则的又一个重要修正
- 核酶的发现为生命起源的研究提供了新的思路
3.1.5 核糖体的沉降系数
原核细胞核糖体 | 真核细胞核糖体 | |
---|---|---|
总 | 70 S | 80 S |
小亚基 | 30 S | 40 S |
大亚基 | 50 S | 60 S |
小亚基 rRNA | 16 S rRNA | 18 S rRNA |
大亚基 rRNA | 23 S rRNA + 5 S rRNA | 28 S rRNA + 5.8 S rRNA + 5 S rRNA |