JoVE Logo

Oturum Aç

9.15 : Transfer RNA Synthesis

tRNA'nın benzersiz özelliklerinden biri, modifiye edilmiş bazların varlığıdır. Bazı tRNA'larda, modifiye edilmiş bazlar, moleküldeki toplam bazların yaklaşık %20'sini oluşturur. Hepsi birlikte, bu alışılmadık bazlar tRNA'yı RNazlar tarafından enzimatik bozunmaya karşı korur.

Bu kimyasal değişikliklerin her biri, transkripsiyon sonrası belirli bir enzim tarafından taşınır. Bu enzimlerin tümü benzersiz bir temele ve bölgeye özelliğe sahiptir. En yaygın kimyasal modifikasyon olan metilasyon, farklı pozisyonlarda Guanin'in metilasyonu için ayrılmış üç enzim ile en az dokuz farklı enzim tarafından taşınır.

Bu değiştirilmiş bazların yapısı ve konumu türe özgüdür. Bu nedenle, ökaryotlara veya prokaryotlara özgü birkaç baz vardır. Örneğin, Adenin tiyolasyonu yalnızca prokaryotlarda gözlenirken, sitozinin metilasyonu ökaryotlarla sınırlıdır. Genel olarak, ökaryotik tRNA'lar prokaryotlardan daha büyük ölçüde değiştirilir.

Modifikasyonların doğası değişiklik gösterse de, tRNA'nın bazı bölgeleri her zaman büyük ölçüde değiştirilir. Üç gövde ilmek bölgesinin her biri veya tRNA'nın “kolu'' benzersiz amaçlara hizmet eden modifiye edilmiş bazlara sahiptir. Adını nükleotidler, Timin, Psödouridin ve sitosin'den alan TΨC kolu, translasyon sırasında ribozom tarafından tanınır. Modifiye edilmiş pirimidin dihidroürasili içeren DHU veya D kolu, bir amino asidin tRNA'ya kovalent eklenmesini katalize eden aminoasil-tRNA sentetaz enzimi için bir tanıma bölgesi olarak hizmet eder. Antikodon döngüsü genellikle modifiye edilmiş bir Guanine olan bir Kinin tabanına sahiptir. Bu baz, mRNA üzerindeki kodon sekansıyla bir Wobble çifti oluşturur, yani Watson-Crick baz çifti kurallarına uymayan bir baz çifti oluşturur. Genellikle bir tRNA, kodonun üçüncü konumunda mRNA'yı daha “gevşek” bir şekilde bağlar. Bu, üçüncü kodon pozisyonunda Watson–Crick dışı baz eşleştirme veya Wobble bazlarının çeşitli türlerine izin verir. Kodonun üçüncü pozisyonuyla eşleşen antikodonun ilk pozisyonunda Kinin varlığının tRNA'nın translasyon doğruluğunu artırdığı gözlemlenmiştir.

Etiketler

Here Are The Key Keywords From The Text Transfer RNA Synthesis Transfer RNATRNA SynthesisRNA SynthesisRNA ProductionTranscriptionTranslation

Bölümden 9:

article

Now Playing

9.15 : Transfer RNA Synthesis

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

9.1 : Gen İfadesi Nedir?

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

8.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.2 : RNA Yapısı

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

4.5K Görüntüleme Sayısı

article

9.3 : RNA Türleri

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

5.5K Görüntüleme Sayısı

article

9.4 : Transkripsiyon

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

19.2K Görüntüleme Sayısı

article

9.5 : Bakteriyel RNA Polimeraz

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

8.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.6 : Ökaryotik RNA Polimerazlar

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

5.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.7 : Genel Transkripsiyon Faktörleri

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

5.1K Görüntüleme Sayısı

article

9.8 : RNA Polimeraz II Aksesuar Proteinler

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

3.0K Görüntüleme Sayısı

article

9.9 : Transkripsiyon Uzama Faktörleri

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

3.3K Görüntüleme Sayısı

article

9.10 : Pre-mRNA İşleme: Pre-mRNA Uçlarının Modifikasyonu

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

9.1K Görüntüleme Sayısı

article

9.11 : Pre-mRNA İşleme: RNA Ekleme

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

5.1K Görüntüleme Sayısı

article

9.12 : Kromatin Yapısı ve RNA Ekleme

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

9.13 : Alternatif RNA Ekleme

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

3.7K Görüntüleme Sayısı

article

9.14 : mRNA'nın Nükleer İhracatı

Transkripsiyon: DNA'dan RNA'ya

4.5K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır