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的结构与功能:mRNA是单链核酸,其在真核生物中的初级产物被称为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,分子中携带有遗传密码。
它的核心功能在于作为生物过程中关键的能量储存和传递分子。在DNA复制时,GTP扮演着引物的角色,为新合成的RNA提供必要的鸟嘌呤核苷酸。而在转录过程中,即生成mRNA的生物合成过程中,GTP同样起着不可或缺的供应作用。
RNA的种类有mRNA、tRNA、rRNA、miRNA、小分子RNA、端粒酶RNA、反义RNA、核酶、非编码RNA。RNA主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。
dsRNA,双链RNA,主要在RNAi中起作用。
【答案】:三类RNA的生物学功能:(1)mRNA分子的功能是作为蛋白质合成的模板,指导蛋白质的生物合成。(2)tRNA的功能是在蛋白质的生物合成过程中负责搬运氨基酸。(3)rRNA与各种蛋白质共同构成细胞蛋白质合成的场所——核蛋白体。
类型:mRNA、tRNA和rRNA;hnRNA、snRNA、miRNA、iRNA等。相同点:都是通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的单链多聚核糖核酸。不同点 mRNA:携带从DNA编码链得到的遗传信息,并以三联体读码方式指导蛋白质生物合成的长链RNA,由编码区、上游的5′非编码区和下游的3′非编码区组成。
1、形成5’-端帽子结构;(真核生物的mrna前体和绝大多数的成熟mrna的5’-端,都含有7-甲基鸟苷为末端的帽子结构,帽子是由gtp和前体mrna5’-端三磷酸核苷酸缩合反应的产物。)形成3’-端的多聚核苷酸,即polya序列,polya序列一般长度因mrna的种类而不同,一般为40~200nt。
2、【答案】:真核生物的mRNA在5和3两个末端都要受到修饰,分别是加“帽子”和“尾巴”的修饰;真核生物mRNA前体物的剪切加工,包括内含子的剪除、留下的片段拼接成成熟mRNA等过程。真核生物所有的rRNA转录物都需要加工,过程与原核相似,即剪切3末端和切除转录物中不需要的区域。
3、【答案】:RNA转录后的加工(processing)有三种形式:(1)减少部分片段:如切除5端前导序列,3端拖尾序列和中部的内含子;(2)增加部分片段:5加帽,3加poly A,通过归巢和编辑加入一些碱基;(3)修饰:对某些碱基进行甲基化等。
4、【答案】:加多聚A尾;加帽。解析:真核生物转录生成的mRNA前体的加工过程包括:①5末端加帽;②3末端加多聚A尾;③剪接去除内含子并连接外显子;④甲基化修饰;⑤核苷酸编辑等,但不包括磷酸化修饰。
1、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。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。
2、首先通过5-5键把一个G加到mRNA 5末端。1,端部G的7位加上一个甲基,仅仅拥有这样单一甲基的称为帽子0(cap),所有真核生物都有。2,第二位碱基糖链的2-O位置加上一个甲基,带有上述两个甲基的称为帽子1(cap1),除了单细胞生物外,这是一种多数的帽子形式。
3、【答案】:特点:真核生物的mRNA的5端有一个称为“帽子”的特殊结构——m7G-5ppp5-Nm,即5端的G被甲基化成甲基鸟苷(m7G),后者通过3个磷酸基与相邻的核苷酸以5-5-磷酸酯键相连,而这个相邻的核苷酸常常在C2-OH上甲基化(Nm)。
4、所有真核生物mRNA 5′端都有帽子结构,早在1976年Shtkin就根据体外翻译实验结果指出,5′端帽子有增强翻译效率的作用。此后众多研究证实,大多数mRNA的翻译依赖于帽子结构。
5、【答案】:答案:错误 解析:真核生物mRNA的5’端有一个帽子结构。这一结构的最大特点是7-甲基鸟嘌呤核苷和mRNA的5’端通过5’-5’三磷酸酯键相连,另外靠近这一帽子结构的第一和第二核苷酸的2’羟基甲基化;真核mRNA的3’末端有一个多聚A尾,这些结构都是转录后加上去的。
6、真核生物成熟mRNA分子的5端帽子和3端polyA尾巴结构在生物学中发挥着关键作用。首先,5端的帽子结构,即m7G帽,是至关重要的稳定机制。它通过防止mRNA被5-核酸外切酶降解,确保了mRNA的一级结构得以维持,从而提高了mRNA与核糖体的配对效率,加速蛋白质的合成过程。