Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

RNAの折りたたみにおけるネイティブ相互作用によって捕らえられた動的中間物質.

D K Treiber1, M S Rook, P P Zarrinkar

  • 1Department of Molecular Biology, MB33, Scripps Research Institute, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, USA.

Science (New York, N.Y.)
|April 16, 1998
PubMed
まとめ

テトラヒメナ・リボジームの折り畳みには,運動トラップが含まれています. ネイティブの相互作用を妨害する変異は,これらのトラップを不安定化し,折り畳み障壁としてのネイティブ構造を明らかにすることによって,P3-P7ドメイン形成を加速します.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Association of pre-treatment somatic cell counts with bacteriological cure following diagnosis of intramammary infection.

Research in veterinary science·2022
Same author

Premature Burial.

The Hospital·2018
Same author

Small-Vessel Disease: Diabetic Microangiopathy.

Angiology·2016
Same author

Transfer of reducing equivalents across the mitochondrial membrane. I. Hydrogen transfer mechanisms involved in the reduction of pyruvate to lactate in isolated liver cells.

Biochimica et biophysica acta·2009
Same author

Recent advances in RNA structure determination by NMR.

Current protocols in nucleic acid chemistry·2008
Same author

Thermodynamics and kinetics of central domain assembly.

Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology·2003

科学分野:

  • バイオケミストリー バイオケミストリー
  • 分子生物学は分子生物学である.
  • RNA 生物学 RNA 生物学

背景:

  • マグネシウムイオン (Mg2+) は,テトラヒメナリボジームの正しい折り畳みに不可欠です.
  • P4-P6ドメインが折りたたまれ,P3-P7ドメインが展開されている特定の運動中間形態.

研究 の 目的:

  • テトラヒメナリボジームの折りたたみにおけるP3-P7ドメインの形成を阻害する運動障壁を調査する.
  • P3-P7ドメインの折り畳み率を高める突然変異を特定する.

主な方法:

  • P3-P7ドメインの折り畳み速度が加速された変異RNA分子を分離するために,in vitro選択を利用した.
  • P4-P6領域内のネイティブ三次相互作用に対する重要な変異の影響を分析した.

主要な成果:

  • P4-P6領域におけるネイティブの三次相互作用を妨げる特定の変異を特定しました.
  • これらの変異は,P3-P7ドメイン形成率を大幅に増加させた.
  • 運動的に閉じ込められた中間物質の不安定化は,加速折り畳みのメカニズムとして特定されました.

結論:

  • ネイティブRNAの相互作用によって安定化される運動トラップは,RNAの折り畳みに重大な障壁をもたらす可能性があります.
  • ネイティブの三次相互作用は,単に不適切な非ネイティブ構造ではなく,速度を制限する運動中間物質を安定させることができます.