1. 3端polyA的尾巴有什么应用
我所能想到的,有三个方面:\r\n1.影响翻译\r\n5′端帽子和3′端polyA能够协同地调节mRNA的翻译效率。进一步研究表明,真核生物翻译起始过程中,polyA被多聚腺苷酸结合蛋白(PABP)所结合,通过PABP影响翻译。 \r\n2.影响mRNA稳定性\r\n这个已经有大量的研究表明,polyA的存在于长短影响到mRNA的稳定性。\r\n3.mRNA出核所必须的元件\r\n出核受体复合物(TREX)可以与polyA结合,引导mRNA出核。
2. mRNA中的polyA尾巴有什么作用
polyA尾的作用是维持mRNA作为翻译模板的活性并增加其mRNA本身的稳定性。
在自然界中,极大多数真核细胞核内转录的mRNA,马上在其3'末端修饰“加尾”成约有180-200个单一的腺苷酸残基构成的多聚腺甘酸链。
多聚腺苷酸的产生不依赖于DNA序列,而是与转录的终止同时进行。
(2)甲基化帽子polya尾巴扩展阅读
蛋白质生物合成可分为五个阶段,氨基酸的活化、多肽链合成的起始、肽链的延长、肽链的终止和释放、蛋白质合成后的加工修饰。
不同mRNA序列的分子大小和碱基排列顺序各不相同,但都具有5ˊ-端非翻译区、开放阅读框架区、和3ˊ-端非翻译区;真核生物的mRNA的5ˊ-端还有帽子结构、3ˊ-端有长度不一的多聚腺苷酸(polyA)尾。
帽子结构能与帽子结合,在翻译时参与mRNA在核糖体上的定位结合,启动蛋白质生物的合成;开放阅读框架区与编码蛋白质的基因序列相对应。
在mRNA的开放式阅读框架区,以每3个相邻的核苷酸为一组,代表一种氨基酸或其他信息。通常的开放式阅读框架区包含500个以上的密码子。
3. 流感病毒 是否有‘polyA尾巴
我所能想到的,有三个方面:
1.影响翻译
5′端帽子和3′端polyA能够协同地调节mRNA的翻译效率.进一步研究表明,真核生物翻译起始过程中,polyA被多聚腺苷酸结合蛋白(PABP)所结合,通过PABP影响翻译.
2.影响mRNA稳定性
这个已经有大量的研究表明,polyA的存在于长短影响到mRNA的稳定性.
3.mRNA出核所必须的元件aware可自测不用抽血祝您健康天 猫!
出核受体复合物(TREX)可以与polyA结合,引导mRNA出核.
4. 生物化学中的帽子、尾巴、Poly A、是真核原核,DNA、RNA
在基因表达过程中,第一个步也是非常重要的一步就是基因转录,转录的产物就是mRN。A真核生物转录第一步的合成的mRNA是不成熟的,需要在5‘端加上磷酸集团的帽子,主要是为后面的翻译的识别和起始有关的,在3‘端加上polyA(多聚A)的尾巴,防止合成的mRNA被降解掉,所以对mRNA 的稳定性有着非常重要的意义,另外还有内含子的剪切等等,才可以称为成熟 mRNA。
希望对你的学习有所帮助
5. 真核生物成熟mrna分子5'端帽子和3'端polya尾巴结构有何生物学作用
真核生物转录第一步合成的mrna是不成熟的,需要在5‘端加上磷酸集团的帽,主要是为后面的翻译的识别和起始有关的,在3‘端加上polya(多聚a)的尾巴,防止合成的mrna被降解掉,所以对mrna的稳定性有着非常重要的意义,另外还有内含子的剪切等等,才可以称为成熟mrna。
mRNA的结构与功能:mRNA是单链核酸,其在真核生物中的初级产物称为HnRNA。大多数真核成熟的mRNA分子具有典型的5’-端的7-甲基鸟苷三磷酸(m7GTP)帽子结构和3’-端的多聚腺苷酸(polyA)尾巴结构。
(5)甲基化帽子polya尾巴扩展阅读:
帽子结构是指在真核生物中转录后修饰形成的成熟mRNA在5'端的一个特殊结构,即m7GPPPN结构,又称为甲基鸟苷帽子。它是在RNA三磷酸酶,mRNA鸟苷酰转移酶,mRNA(鸟嘌呤-7)甲基转移酶和mRNA(核苷-2’)甲基转移酶催化形成的。甲基化程度不同可形成3种类型的帽子:CAP 0型、CAP I型和CAP II型。鸟苷以5’-5’焦磷酸键与初级转录本的5’-端相连。
6. 真核生物成熟mrna分子5端帽子和3端polya尾巴结构有何生物学作用
RNA的空间结构与功能
RNA分子的种类较多,分子大小变化较大,功能多样化。RNA通常以单链存在,但也可形成局部的双螺旋结构。
1.mRNA的结构与功能:mRNA是单链核酸,其在真核生物中的初级产物称为HnRNA。大多数真核成熟的mRNA分子具有典型的5’-端的7-甲基鸟苷三磷酸(m7GTP)帽子结构和3’-端的多聚腺苷酸(polyA)尾巴结构。mRNA的功能是为蛋白质的合成提供模板,分子中带有遗传密码。mRNA分子中每三个相邻的核苷酸组成一组,在蛋白质翻译合成时代表一个特定的氨基酸,这种核苷酸三联体称为遗传密码(coden)。
2.tRNA的结构与功能:tRNA是分子最小,但含有稀有碱基最多的RNA。tRNA的二级结构由于局部双螺旋的形成而表现为“三叶草”形,故称为“三叶草”结构,可分为五个部分:①氨基酸臂:由tRNA的5’-端和3’-端构成的局部双螺旋,3’-端都带有-CCA-OH顺序,可与氨基酸结合而携带氨基酸。②DHU臂:含有二氢尿嘧啶核苷,与氨基酰tRNA合成酶的结合有关。③反密码臂:其反密码环中部的三个核苷酸组成三联体,在蛋白质生物合成中,可以用来识别mRNA上相应的密码,故称为反密码(anticoden)。④ TψC臂:含保守的TψC顺序,可以识别核蛋白体上的rRNA,促使tRNA与核蛋白体结合。⑤可变臂:位于TψC臂和反密码臂之间,功能不详。
3.rRNA的结构与功能:rRNA是细胞中含量最多的RNA,可与蛋白质一起构成核蛋白体,作为蛋白质生物合成的场所。原核生物中的rRNA有三种:5S,16S,23S。真核生物中的rRNA有四种:5S,5.8S,18S,28S。
7. 生物:简述帽子和polya的功能
帽子的功能
保护mRNA:一般的 RNase不能切割含有 3个磷酸基的帽子
提高翻译能力(效率):通过与帽子结合蛋白结合,mRNA能更好地进入核糖体
有利于mRNA 在细胞内的运输(运出细胞核):若没有帽子,则mRNA 基本上留在细胞核
使mRNA 前体的能正确剪接:第一个内含子的剪接所需
poly(A)的功能
保护mRNA:延长其寿命(半衰期)
提高mRNA 的翻译能力:能与 poly(A)结合蛋白 [poly(A) binding protein I] 结合,促进翻
译,促进mRNA 与核糖体结合
8. 真核生物成熟mrna分子5'端帽子和3'端polya尾巴结构有何生物学作用
5'端“帽子”结构的功能
(1)稳定mRNA的一级结构,防止mRNA被5'-核酸外切酶所水解;
(2)为mRNA识别核糖体提供信号,使mRNA较快地与核糖体结合,以提高mRNA对蛋白质的合成效率。
3'端polyA尾巴结构的功能
(1)有助于mRNA从细胞核向细胞质转移;
(2)对蛋白质的合成速度有影响;
(3)与保护mRNA的稳定性和维持mRNA的二级结构有关。
(8)甲基化帽子polya尾巴扩展阅读
真核生物mRNA的特点
1、真核生物mRNA有5'端帽子结构(m7G)和3'端的Poly(A)尾巴(组氨酸不具尾巴)。
2、真核细胞的前mRNA有许多内含子(会被加工剪接为成熟的mRNA翻译)。
3、真核细胞的mRNA多是单顺反子,即一条mRNA编码一条多肽。
4、真核生物mRNA的半寿期较长,如胚胎中的mRNA可达数日。
5、真核生物转录的mRNA前体则需经转录后加工,加工为成熟的mRNA与蛋白质结合生成信息体后才开始工作。
9. mRNA中的polyA尾巴有什么作用
我所能想到的,有三个方面:
1.影响翻译
5′端帽子和3′端polyA能够协同地调节mRNA的翻译效率。进一步研究表明,真核生物翻译起始过程中,polyA被多聚腺苷酸结合蛋白(PABP)所结合,通过PABP影响翻译。
2.影响mRNA稳定性
这个已经有大量的研究表明,polyA的存在于长短影响到mRNA的稳定性。
3.mRNA出核所必须的元件
出核受体复合物(TREX)可以与polyA结合,引导mRNA出核。