聖塔非研究所

摘要 由於它們在翻譯中作為銜接子的功能,tRNA 分子在所有具有核醣體蛋白質生物合成的領域和細胞器中具有

2022-09-02 · 已發表論文 · 更新 2026/03/19 上午03:26

摘要 由於它們在翻譯中作為銜接子的功能,tRNA 分子在所有具有核醣體蛋白質生物合成的領域和細胞器中具有共同的結構組織。典型的tRNA具有三葉草狀二級結構,由受體莖、D臂、反密碼子臂、可變區域和T臂組成,平均長度為73個核苷酸。然而,在一些粒線體基因組中,tRNA 基因編碼的轉錄物與該標準有相當大的偏差,具有減少的 D 臂或​​ T 臂,甚至完全缺乏這些元件之一,導致 tRNA…

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  • 類型:已發表論文
  • 日期:2022-09-02

摘要

由於它們在翻譯中作為銜接子的功能,tRNA 分子在所有具有核醣體蛋白質生物合成的領域和細胞器中具有共同的結構組織。典型的tRNA具有三葉草狀二級結構,由受體莖、D臂、反密碼子臂、可變區域和T臂組成,平均長度為73個核苷酸。然而,在一些粒線體基因組中,tRNA 基因編碼的轉錄物與該標準有相當大的偏差,具有減少的 D 臂或​​ T 臂,甚至完全缺乏這些元件之一,導致 tRNA 小至 66 nt。這種截斷的一個極端例子是在 Enoplea 的粒線體中發現的。此處,幾個 tRNA 基因被註釋為缺乏 D 臂和 T 臂,表明轉錄本甚至更短,長度僅為 42 nt。然而,這些特殊的 tRNA 是透過純粹的計算手段預測的,迄今為止還缺乏直接證據。在這裡,我們證明了這些僅由受體臂和反密碼子臂組成的小型化無臂 tRNA 中的一些確實是通過在 mermithid Romanomermis culicivorax 中添加非編碼的 CCA 進行轉錄和正確加工的。這是迄今為止發現的最小 tRNA 的存在和功能的第一個直接證據。它為探索/評估定義功能性 tRNA 的最小結構基序及其演化開闢了新的可能性。