JoVE Logo

Войдите в систему

8.15 : Синтез рибосомной РНК

Синтез рибосом - очень сложный и скоординированный процесс, в котором задействовано более 200 факторов сборки. Синтез и процессинг рибосомных компонентов происходит не только в ядрышке, но также в нуклеоплазме и цитоплазме эукариотических клеток.

Биогенез рибосом начинается с синтеза различными РНК-полимеразами 5S и 45S пре-рРНК. Первичные транскрипты интенсивно процессируются и модифицируются, прежде чем они будут связываться и сворачиваться рибосомными белками и факторами сборки, которые импортируются из цитоплазмы. Обширная модификация рибосомных РНК мякРНК - еще одна отличительная особенность эукариотических рибосом. По отдельности может показаться, что модифицированные основания не обладают определенной функцией, но в совокупности все модификации стабилизируют определенные конформации рибосомных РНК. Кроме того, эти модифицированные основания более сконцентрированы в функциональных областях рРНК и регулируют активность рибосом при трансляции.

И модификации рРНК, и процессинг пре-рРНК происходят в ядрышке, поскольку для обоих этих этапов требуются компоненты, которые находятся только в ядрышке. В то время как мякРНК осуществляют химическую модификацию рРНК, другие “ядрышковые белки” гидролизуют транскрибированную “спейсерную РНК” в предшественнике РНК с образованием выщепленных 18S, 5,8S и 28S рРНК. С образованием созревших рРНК свободные ядрышковые белки возвращаются в ядрышковый пул и используются повторно.

Катионы, такие как ионы магния (Mg2+), играют важную роль в поддержании структуры рибосомы. Во время экспериментов рибосома диссоциирует на субъединицы при удалении Mg2+. Хотя точная роль Mg2+ остается неясной, вполне вероятно, что катионы взаимодействуют с ионизированными фосфатами РНК, соединяя две рибосомные субъединицы.

После завершения сборки рибосом некоторые из рибосом связываются с внутриклеточными мембранами, в первую очередь с эндоплазматическим ретикулумом, тогда как свободные рибосомы распределяются по цитоплазме.

Теги

Ribosomal RNANon coding RNAsTransfer RNAsSnoRNAsMicro RNAsRibosomesEukaryotic RibosomesRRNA GenesTranscribed Spacer DNAsPrecursor RRNARNA Polymerase INucleoside MethylationsPseudouridylationSmall Nucleolar RNA protein ComplexesSnoRNPsBase pairingRNA modifying Enzyme

Из главы 8:

article

Now Playing

8.15 : Синтез рибосомной РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

13.0K Просмотры

article

8.1 : Что такое экспрессия генов?

Транскрипция: ДНК в РНК

28.2K Просмотры

article

8.2 : Структура РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

25.1K Просмотры

article

8.3 : Стабильность РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

10.4K Просмотры

article

8.4 : Бактериальная РНК-полимераза и транскрипция

Транскрипция: ДНК в РНК

28.3K Просмотры

article

8.5 : Типы РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

25.0K Просмотры

article

8.6 : Транскрипция

Транскрипция: ДНК в РНК

37.0K Просмотры

article

8.7 : Факторы транскрипции

Транскрипция: ДНК в РНК

20.1K Просмотры

article

8.8 : Эукариотические РНК-полимеразы

Транскрипция: ДНК в РНК

23.1K Просмотры

article

8.9 : Дополнительные белки РНК-полимеразы II

Транскрипция: ДНК в РНК

9.1K Просмотры

article

8.10 : Факторы удлинения транскрипции

Транскрипция: ДНК в РНК

10.6K Просмотры

article

8.11 : Пре-мРНК Обработка

Транскрипция: ДНК в РНК

25.9K Просмотры

article

8.12 : Сплайсинг РНК

Транскрипция: ДНК в РНК

17.0K Просмотры

article

8.13 : Структура хроматина регулирует процессинг пре-мРНК

Транскрипция: ДНК в РНК

6.9K Просмотры

article

8.14 : Ядерный экспорт мРНК

Транскрипция: ДНК в РНК

7.5K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены