Literature
Home行业资讯临床快报遗传与基因组

在原子水平上破译基因组密码

来源:生物通
摘要:在原子水平上,研究人员通过对赖氨酸专一的tRNA的研究表明修饰的核苷使tRNA能够解码核糖体上(细胞的蛋白质合成机器)的遗传信息。研究还表明修饰作用能破译两个密码。这项研究首次用实例证明修饰对通过“摇摆”破译基因组至关重要。...

点击显示 收起

        最近北卡罗莱纳州大学的生物学专家的一项发现使人们进一步了解了遗传信息如何解读并用于蛋白质的制造。研究人员给出了具体的证据支持了Francis  Crick在1966年提出的“摇摆假说”和Agris在1991年提出的“修饰摇摆假说”。这项研究公布在2004年12月6日的Nature  Structural  and  Molecular  Biology上。

        摇摆假说是Crick在尝试了解细胞解码DNA遗传信息的机制时提出的。DNA构建了细胞中的所有遗传信息,然后又根据这些信息制造出具有一定生物活性的蛋白质。DNA有61个三联体秘密但是却只有20种天然氨基酸。Crick为了弄清这个问题提出了摇摆理论。他的理论建立在1963年Robert  Holley的有关tRNA化学结构的报道之上。

        在摇摆假说提出25年后,Agris提出了他的修饰的摇摆理论。这个理论认为除了肌苷外修饰的核苷有时能够扩展tRNA翻译密码的能力。在最新的文章中,Agris等人证明他对Crick假说的修改是正确的:tRNA的分子修饰改变了其化学特性和结构,这种改变对tRNA解码一个以上三联体密码能力至关重要。

        在原子水平上,研究人员通过对赖氨酸专一的tRNA的研究表明修饰的核苷使tRNA能够解码核糖体上(细胞的蛋白质合成机器)的遗传信息。研究还表明修饰作用能破译两个密码。一种修饰就好像一个平台,在这个平台上发生着解码过程,而另外一种修饰则使tRNA和密码子间发生一种新的化学和物理反应。

        这项研究首次用实例证明修饰对通过“摇摆”破译基因组至关重要。研究人员认为对修饰的核苷促使并改善三联体密码摇摆识别机制的了解将使人们有可能利用修饰的核苷来扩展细胞对tRNA的利用并产生新的蛋白,或者找到新的靶向病原物中蛋白质合成机器的方法。
作者:
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具