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RNA Splicing01:32

RNA Splicing

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Splicing is the process by which eukaryotic RNA is edited before its translation into protein. The RNA strand transcribed from eukaryotic DNA is called the primary transcript. The primary transcripts that become mRNAs are called precursor messenger RNAs (pre-mRNAs). Eukaryotic pre-mRNA contains alternating sequences of exons and introns. Exons are nucleotide sequences that code for proteins, whereas introns are the non-coding regions. In RNA splicing, introns are removed and exons are bonded...
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Alternative RNA Splicing

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Alternative RNA splicing is the regulated splicing of exons and introns to produce different mature mRNAs from a single pre-mRNA. Unlike in constitutive splicing where a single gene produces a single type of mRNA, alternative splicing allows an organism to produce multiple proteins from a single gene and plays an important role in protein diversity.
There are five types of alternative RNA splicing that vary in the ways the pre-mRNA segments are removed or retained in the mature mRNA. The first...
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Alternative RNA Splicing02:18

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Chromatin Structure Regulates pre-mRNA Processing

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In eukaryotic cells, nascent mRNA transcripts need to undergo many post-transcriptional modifications to reach the cell cytoplasm and translate into functional proteins. For a long time, transcription and pre-mRNA processing were considered two independent events that occur sequentially in the cell. However, it has now been well established that transcription and pre-mRNA processing are two simultaneous processes that are precisely regulated inside the cell.
The chromatin structure, especially...
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  • 11] Graduate Program in Cell and Molecular Biology, The University of Chicago, Chicago, Illinois 60637, USA [2] Department of Molecular Genetics and Cell Biology, Cummings Life Sciences Center, 920 East 58th Street, The University of Chicago, Chicago, Illinois 60637, USA [3].

Nature
|November 8, 2013
PubMed
まとめ

スプライセソームのU6小核RNA (snRNA) は,グループIIのイントロンのような金属を位置づけることでRNAのスプライシングを触媒化する. これは,イントロンとスプライソームの間の共有された触媒機構と進化的起源を示唆しています.

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科学分野:

  • 分子生物学は分子生物学である.
  • RNAのカタリシス
  • 進化生物学の進化生物学について

背景:

  • タンパク質と小核RNA (snRNA) の複合体であるスプライセソームは,核前メッセンジャーRNAからイントロンを切除する.
  • RNA触媒は30年以上前に提案されましたが,スプライソームにおけるRNAまたはタンパク質の触媒的役割の決定的な証拠は,依然として難解でした.

研究 の 目的:

  • スプライソーム内のRNAの触媒的役割を調査する.
  • スプライソームが自己スプライシンググループIIのイントロンと触媒メカニズムを共有しているかどうかを判断する.

主な方法:

  • 芽生えた酵母から派生したスプライソームで金属救済戦略を活用した.
  • 金属イオン調整によるスプライシング反応を触媒化するU6 snRNAの役割を特定した.

主要な成果:

  • U6 snRNAが二価金属を配置することによって,スプライシングの両方のステップを触媒化することを実証した.
  • 特定されたU6触媒金属リガンドは,IIグループイントロンRNA結晶構造で見つかったものと正確に一致します.
  • スプライソーム内のRNA媒介の触媒の証拠を提供した.

結論:

  • スプライセソームとIIグループイントロンは,共通の触媒機構を共有しており,おそらく共通の進化的起源を示している.
  • U6 snRNAは,スプライソームの重要な触媒成分であり,金属イオン安定化を通じてRNAのスプライシングを媒介する.