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RNAのポリアデニル化は、タンパク質合成のためのリボ核酸(RNA)鎖のプロセシングにおける工程の1つである。メッセンジャーRNA(mRNA)は、タンパク質が合成され得るまでDNAモデルをコピーした後にいくつかの工程を経る。 mRNA鎖は、核酸鎖の形態でタンパク質の産生に必要な全ての情報を含む。
RNAのポリアデニル化 (Comstock / Stockbyte / Getty Images)
mRNAの転写とプロセシング
mRNAは、DNA中の遺伝暗号(配列A、T、G、C)を読み、それをコピーしてmRNA鎖を形成するRNAポリメラーゼ酵素によって産生される。この鎖はプロセシングされ、そしてタンパク質合成の領域であるリボソームに輸送される必要がある。
mRNAが生成されると、寿命は非常に短くなります。 mRNAは5 '末端キャップの付加を受け、ここで修飾グアニンがポリマー鎖の5'末端キャップに付加される。キャップ5 'の存在は、他の酵素がmRNA開始点を認識することを可能にし、そしてまたmRNA鎖をRNAse分解から保護することを可能にする。
mRNA鎖はまたスプライシングを受けてもよく、これは非コードであるアミノ酸ストレッチの除去を含む。
ポリアデニル化の重要性
ポリアデニル化は、3 'テールのmRNA鎖への複数のヌクレオチドAの付加である。これにはいくつかの目的があります。
(1)ポリ(A)チェアの存在は、mRNAのコード領域の終わりを知らせる。
(2)ポリマー鎖(A)は、それが合成される核からタンパク質が翻訳されるリボソームへのmRNAの輸送にとって重要である。
(4)しばらくするとA鎖が短くなり、非常に短いとmRNAが分解します。従って、ポリ鎖の長さは、mRNA鎖の寿命の指標である。
3 '末端のポリアデニル化のシグナル
プレmRNAの詳細な分析は、全ての真核mRNA鎖が3 'テイルにAAUAAAシグナルを有することを示した。その配列が変異すると、実質的にすべてのポリアネリド化が失われたことから、この配列がmRNA前駆体プロセシングにとって重要であり、ポリアデニル化が起こることを可能にすることが示唆される。
ポリアデニル化のための調製
ポリアデニル化は、多くのタンパク質の添加を伴ういくつかの工程で起こる。
(1)特異的切断ポリアデニル化因子(CPSF)が上記ポリ(a)mRNA鎖に結合して不安定な複合体を形成する。
(2)さらに3つのタンパク質がCPSF − RNA複合体に結合する。これらは切断因子(CSF)、切断因子Iおよび切断因子IIである。
(3)ポリメラーゼAはこの複合多タンパク質に結合して切断を起こさせる。
(4)今、自由な3 '尾はすぐにpolyidenializedです。
ポリアデニル化
3 '尾部のポリアデニル化は2段階で起こる。第一段階では、10〜12ヌクレオチドが3 'テールにゆっくりと付加される。次に、200〜250ヌクレオチドAがmRNAの3 'テールに迅速に付加される。
プロテインII結合ポリ(A)(PABPII)と呼ばれるタンパク質は、mRNA鎖に結合して、鎖へのアデノシンの迅速な接着を促進する。鎖長が200〜250ヌクレオチドに達すると、PABP IIはポリAポリメラーゼ(PAP)にシグナルを送り、鎖中のAsの付加を停止させる。