真核生物でRNAスプライシングが必要なのはなぜですか?

質問者:Rossemary Emrich |最終更新日:2020年3月14日
カテゴリ:科学遺伝学
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真核生物の遺伝子はコード領域(エクソンとして知られている)の間に非コード領域(イントロンとして知られている)を含んでいるので、真核細胞では必要です。したがって、mRNAから機能性タンパク質を作成するには、イントロンを除去する必要があり、これはスプライシングによって行われます。

これに関して、なぜRNAスプライシングが必要なのですか?

RNAスプライシングの重要性は完全には理解されていませんが、一般に転写物はイントロンが除去されるまで核を離れて翻訳されることができないため、このプロセスは遺伝子制御の重要なポイントを表しています。スプライシングの意味は、遺伝情報の操作にとっても重要です。

さらに、なぜプレmRNAのスプライシングが必要なのですか?ただし、真核生物では、mRNAをタンパク質に翻訳する前に、イントロンと呼ばれる配列の非コード部分を削除し、エキソンと呼ばれるタンパク質コード部分をRNAスプライシングで結合して成熟mRNAを生成する必要があります。

同様に、真核細胞での選択的スプライシングの目的は何ですか?

スプライシングは、タンパク質を作るのに必要のない配列を取り除く細胞の核で起こるプロセスです。選択的スプライシングにより、細胞はエクソンをさまざまな方法で組み合わせることにより、1つの遺伝子から複数のタンパク質を作ることができます。

なぜ遺伝子スプライシングが重要なのですか?

遺伝子スプライシングはタンパク質の多様性の重要な源です。典型的な遺伝子スプライシングイベント中に、1つの遺伝子から転写されたプレmRNAは、複数の機能性タンパク質を生成するさまざまな成熟mRNA分子につながる可能性があります。

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RNAスプライシング中に何が起こりますか?

RNAスプライシングRNAスプライシングは、mRNAのタンパク質への翻訳を可能にするために、遺伝子(イントロン)の介在する非コード配列をプレmRNAから除去し、タンパク質コード配列(エキソン)を結合するプロセスです。

RNAスプライシングはどのように起こりますか?

RNAスプライシングは、真核生物のmRNAにおけるイントロンの除去とエクソンの結合です。 tRNAやrRNAでも発生します。彼らはイントロンの端を見つけ、それらをエクソンから切り離し、隣接するエクソンの端を一緒に結合します。遺伝子全体にイントロンがなくなると、 RNAスプライシングのプロセスが完了します。

スプライシングが発生しない場合はどうなりますか?

スプライソソームは、イントロンを除去するのに失敗した場合、その中に余分な「ジャンク」とのmRNAが行われます、そして間違ったタンパク質は、翻訳中に生成されますスプライシングは正確で一貫している必要があります。

スプライシングの機能は何ですか?

選択的スプライシングの全体的な機能は、ゲノムから発現されるmRNAの多様性を高めることです。これらのタンパク質アイソフォームの実験的分析は、選択的スプライシングがタンパク質間、タンパク質と核酸間、およびタンパク質と膜間の結合を調節することを示した。

mRNAは何でできていますか?

メッセンジャーRNA( mRNA )メッセンジャーRNA( mRNA )は、遺伝子のDNA鎖の1つに相補的な一本鎖RNA分子です。 mRNAは、細胞核を離れて細胞質に移動し、そこでタンパク質が作られる遺伝子のRNAバージョンです。

スプライシングとオルタナティブスプライシングの違いは何ですか?

構成的スプライシングは、イントロンの除去と、彼らは遺伝子表示される順エクソンの大多数のエクソン連結の過程です。選択的スプライシングは、特定のエクソンがスキップされてさまざまな形の成熟mRNAが生じるこの好ましい配列からの逸脱です。

スプライシングはどのようにして発見されましたか?

ディスカバリー。フィリップ・シャープとリチャード・ロバーツは、イントロンの発見スプライシングプロセスにより、1993年のノーベル生理学・医学賞を受賞しました。 1977年に、シャープとロバーツの研究室による研究は、高等生物の遺伝子が「分割」されているか、DNA分子に沿ったいくつかの異なるセグメントに存在することを示しました。

スプライシングには何種類ありますか?

ファイバースプライシングには、メカニカルスプライシングとフュージョンスプライシングの2種類があります。

選択的スプライシングの利点は何ですか?

選択的スプライシングの全体的な機能は、ゲノムから発現されるmRNAの多様性を高めることです。代替エクソン認識を調節するコンビナトリアル制御メカニズムにより、スプライシングプログラムは複数の遺伝子からのmRNAアイソフォームの生成を調整します。

mRNAスプライシングはどこで起こりますか?

核にコードされた遺伝子の場合、スプライシングは転写中または転写直後に核内で起こります。イントロンを含む真核生物の遺伝子の場合、通常、タンパク質に翻訳できるmRNA分子を作成するためにスプライシングが必要です。

スプライシングはどのように調節されていますか?

スプライシングは、mRNA前駆体のトランス作用性タンパク質(リプレッサーおよびアクチベーター)と、対応するシス作用調節部位を(サイレンサーおよびエンハンサー)によって規制されています。プレmRNAに存在するシス作用性RNA配列要素には2つの主要なタイプがあり、それらには対応するトランス作用性RNA結合タンパク質があります。

イントロンはどのように除去されますか?

イントロンは、RNA処理によって除去されます。この処理では、イントロンがループアウトされ、snRNPによってエクソンから切り離され、エクソンがスプライシングされて翻訳可能なmRNAが生成されます。得られた成熟mRNAは核を出て細胞質に翻訳される可能性があります。

イントロンはなぜイントロンと呼ばれるのですか?

タンパク質で発現される遺伝子配列の部分は、発現されるためエキソンと呼ばれ、タンパク質で発現されない遺伝子配列の部分は、エキソンの間にあるため、イントロンと呼ばれます。

真核細胞のクイズレットでの選択的スプライシングの目的は何ですか?

選択的スプライシングでは、同じ遺伝子のエクソンのさまざまな組み合わせを組み合わせて、さまざまなタンパク質産物を生成します。多くの場合、これらの異なるスプライスバリアントは異なる組織で発現します。これにより、タンパク質の多様性を高めることができます。

イントロンはスプライシング後にどこに行きますか?

通常、彼らはどこにも行きません。それらは核のエキソヌクレアーゼ(ほとんど詩的に聞こえる)によってそれらの構成要素のヌクレオチドに分解されます。人間では、この活動の大部分はXRN2によって実行されます。

ポリシストロンmRNAとは何ですか?

ポリシストロンmRNAは、いくつかのタンパク質をコードするmRNAであり、多くの細菌および葉緑体のmRNAに特徴的です。ポリシストロンmRNAは、最初の遺伝子に先行するリーダー配列で構成されています。単シストロン性mRNAは唯一のタンパク質をコードしており、すべての真核生物のmRNAは単シストロン性であることmRNAです。

RNAプロセッシングはどこで起こりますか?

RNAが翻訳される前に細胞核で発生します。 RNAプロセッシングはどこで起こりますか?細胞核の膜内。