Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 11:23, реферат
Рнк— нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток ортофосфорной кислоты, рибоза (в отличие от ДНК, содержащей дезоксирибозу) и азотистые основания — аденин, цитозин, гуанин и урацил (в отличие от ДНК, содержащей вместо урацила тимин). Эти молекулы содержатся в клетках всех живых организмов, а также в некоторых вирусах.
Клеточные РНК образуются в ходе процесса, называемого транскрипцией, то есть синтеза РНК на матрице ДНК, осуществляемого специальными ферментами — РНК-полимеразами. Затем матричные РНК (мРНК) подвергаются сплайсингу и принимают участие в процессе, называемом трансляцией. Трансляция — это синтез белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.
1.Рибонуклеиновые кислоты (РНК)
2.История изучения
3.Химический состав и модификации мономеров
4.Структура
5.Сравнение с ДНК
6.Типы РНК
7.Роль РНК
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Волгоградский Государственный Медицинский Университет
Кафедра
биологии
Реферат на тему:
«Рибонуклеиновая
кислота, типы и функции»
1 курс 14 группа
Рибонуклеиновые кислоты (РНК)
Рнк— нуклеиновые кислоты, полимеры нуклеотидов, в состав которых входят остаток ортофосфорной кислоты, рибоза (в отличие от ДНК, содержащей дезоксирибозу) и азотистые основания — аденин, цитозин, гуанин и урацил (в отличие от ДНК, содержащей вместо урацила тимин). Эти молекулы содержатся в клетках всех живых организмов, а также в некоторых вирусах.
Клеточные РНК образуются в ходе процесса, называемого транскрипцией, то есть синтеза РНК на матрице ДНК, осуществляемого специальными ферментами — РНК-полимеразами. Затем матричные РНК (мРНК) подвергаются сплайсингу и принимают участие в процессе, называемом трансляцией. Трансляция — это синтез белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.
Для одноцепочечных
РНК характерны разнообразные пространственные
структуры, в которых часть нуклеотидов
одной и той же цепи спарены
между собой. Некоторые
Однако функции РНК в современных клетках не ограничиваются их ролью в трансляции. Так малые ядерные РНК принимают участие в сплайсинге эукариотических матричных РНК и других процессах.
Помимо того, что молекулы РНК входят в состав некоторых ферментов (например, теломеразы) у отдельных РНК обнаружена собственная энзиматическая активность, способность вносить разрывы в другие молекулы РНК или, наоборот, «склеивать» два РНК-фрагмента. Такие РНК называются рибозимами.
Геномы ряда вирусов
состоят из РНК, то есть у них она играет
роль, которую у высших организмов выполняет
ДНК. На основании разнообразия функций
РНК в клетке была выдвинута гипотеза,
согласно которой РНК — первая молекула,
которая была способна к самовоспроизведению
в добиологических системах.
История изучения
Нуклеиновые кислоты были открыты в 1868 году швейцарским учёным Иоганном Фридрихом Мишером, который назвал эти вещества «нуклеин», поскольку они были обнаружены в ядре (лат. nucleus). Позже было обнаружено, что бактериальные клетки, в которых нет ядра, тоже содержат нуклеиновые кислоты. Значение РНК в синтезе белков было предположено в 1939 году в работе Торбьёрна Оскара Касперссона, Жана Брачета и Джека Шульца. Джерард Маирбакс выделил первую матричную РНК, кодирующую гемоглобин кролика и показал, что при её введении в ооциты образуется тот же самый белок. В Советском Союзе в 1956-57 годах проводились работы (А. Белозёрский, А. Спирин, Э. Волкин, Ф. Астрахан) по определению состава РНК клеток, которые привели к выводу, что основную массу РНК в клетке составляет рибосомальная РНК. Северо Очоа получил Нобелевскую премию по медицине в 1959 году за открытие механизма синтеза РНК. Последовательность 77 нуклеотидов одной из тРНК дрожжей была определена в 1965 году в лаборатории Роберта Холея, за что в 1968 году он получил Нобелевскую премию по медицине. В 1967 Карл Вёзе предположил, что РНК обладают каталитическими свойствами. Он выдвинул так называемую Гипотезу РНК-мира, в котором РНК прото-организмов служила и в качестве молекулы хранения информации (сейчас эта роль выполняется в основном ДНК) и молекулы, которая катализировала метаболические реакции (сейчас это делают в основном ферменты. В 1976 Уолтер Фаэрс и его группа в Гентском Университете (Голландия) определили первую последовательность генома РНК-содержащего вируса, бактериофага MS2. В начале 1990-х было обнаружено, что введение чужеродных генов в геном растений приводит к подавлению выражения аналогичных генов растения. Приблизительно в это же время было показано, что РНК длиной около 22 оснований, которые сейчас называются микроРНК.
Химический состав и модификации мономеров
Нуклеотиды РНК состоят из сахара — рибозы,
к которой в положении 1' присоединено
одно из оснований: аденин, гуанин, цитозин
или урацил. Фосфатная
группа соединяет рибозы в цепочку, образуя
связи с 3' атомом углерода одной рибозы
и в 5' положении другой. Фосфатные группы
при физиологическом рН
отрицательно заряжены, поэтому РНК —
полианион. РНК транскрибируется как
полимер четырёх оснований (аденина
(A), гуанина (G), урацила
(U) и цитозина (C)), но в «зрелой» РНК есть
много модифицированных оснований и сахаров.
Всего в РНК насчитывается около 100 разных
видов модифицированных нуклеозидов,
из которых 2'-О-метилрибоза наиболее частая
модификация сахара, а псевдоуридин —
наиболее часто встречающееся модифицированное
основание. У псевдоуридина
(Ψ) связь между урацилом и рибозой не C —
N, а C — C, этот нуклеотид встречается в
разных положениях в молекулах РНК. В частности,
псевдоуридин важен для функционирования тРНК.
Другое заслуживающее внимания модифицированное
основание — гипоксантин,
деаминированный гуанин, нуклеозид
которого носит название инозина.
Инозин играет важную роль в обеспечении
вырожденности генетического кода. Роль многих других модификаций
не до конца изучена, но в рибосомальной
РНК многие пост-транскрипционные модификации находятся
в важных для функционирования рибосомы
участках. Например, на одном из рибонуклеотидов,
участвующим в образовании пептидной
связи.
Структура
Азотистые основания
в составе РНК могут
Важная структурная особенность РНК, отличающая её от ДНК — наличие гидроксильной группы в 2' положении рибозы, которая позволяет молекуле РНК существовать в А, а не В-конформации, наиболее часто наблюдаемой у ДНК. У А-формы глубокая и узкая большая бороздка и неглубокая и широкая малая бороздка. Второе последствие наличия 2' гидроксильной группы состоит в том, что конформационно пластичные, то есть не принимающие участие в образовании двойной спирали, участки молекулы РНК могут химически атаковать другие фосфатные связи и их расщеплять.
«Рабочая» форма одноцепочечной молекулы РНК, как и у белков, часто обладает третичной структурой. Третичная структура образуется на основе элементов вторичной структуры, образуемой с помощью водородных связей внутри одной молекулы. Различают несколько типов элементов вторичной структуры — стебель-петли, петли и псевдоузлы. В силу большого числа возможных вариантов спаривания оснований предсказание вторичной структуры РНК — гораздо более сложная задача, чем предсказание вторичной структуры белков, но в настоящее время есть эффективные программы.
Примером зависимости функции молекул РНК от их вторичной структуры являются участки внутренней посадки рибосомы (IRES). IRES — структура на 5' конце информационной РНК, которая обеспечивает присоединение рибосомы в обход обычного механизма инициации синтеза белка, требующего наличия особого модифицированного основания (кэпа) на 5' конце и белковых факторов инициации. Первоначально IRES были обнаружены в вирусных РНК, но сейчас накапливается всё больше данных о том, что клеточные мРНК также используют IRES-зависимый механизм инициации в условиях стресса.
Многие типы РНК, например,
рРНК и мРНК в клетке функционируют в виде
комплексов с белками, которые ассоцииируют
с молекулами РНК после их синтеза или
(у эукариот) экспорта из ядра в цитоплазму.
Такие РНК-белковые комплексы называются
рибонуклеопротеиновыми комплексами
или рибонуклеопротеидами.
Сравнение с ДНК
Между ДНК и РНК есть три основных отличия:
Структурный анализ
биологически активных молекул РНК,
включая тРНК, рРНК, мяРНК
и другие молекулы, которые не кодируют
белков, показал, что они состоят не из
одной длинной спирали, а из многочисленных
коротких спиралей, расположенных близко
друг к другу и образующих нечто, похожее
на третичную структуру белка.
В результате этого РНК может катализировать
химические реакции, например, пептидил-трансферазный
центр рибосомы, участвующий в образовании
пептидной связи белков, полностью состоит
из РНК.
Типы РНК
Матричная (информационная) РНК — РНК, которая служит посредником при передаче информации, закодированной в ДНК к рибосомам, молекулярным машинам, синтезирующим белки живого организма. Кодирующая последовательность мРНК определяет последовательность аминокислот полипептидной цепи белка.Однако подавляющее большинство РНК не кодируют белок. Эти некодирующие РНК могут транскрибироваться с отдельных генов (например, рибосомальные РНК) или быть производными интронов. Классические, хорошо изученные типы некодирующих РНК — это транспортные РНК (тРНК) и рРНК, которые участвуют в процессе трансляции. Существуют также классы РНК, ответственные за регуляцию генов, процессинг мРНК и другие роли. Кроме того, есть и молекулы некодирующих РНК, способные катализировать химические реакции, такие, как разрезание и лигирование молекул РНК. По аналогии с белками, способными катализировать химические реакции — энзимами (ферментами), каталитические молекулы РНК называются рибозимами.
Информация о