Cell:颠覆经典!核糖体还可以翻译mRNA的非翻译区

2015-08-19 佚名 生物谷

来自美国约翰霍普金斯医学院的研究人员在著名国际学术期刊cell发表了一项令人不可思议的最新研究进展,人们一直认为核糖体只对信使RNA的翻译区进行翻译,但这项研究证明这些蛋白质翻译机器有时也能够对mRNA的非翻译区进行翻译,这项发现大大改变了人们之前对核糖体功能的认识。核糖体是由蛋白质和核糖体RNA共同组装形成的蛋白质合成机器,能够阅读携带遗传信息的mRNA并将这种信息"翻译"为蛋白质。每一条mRN

来自美国约翰霍普金斯医学院的研究人员在著名国际学术期刊cell发表了一项令人不可思议的最新研究进展,人们一直认为核糖体只对信使RNA的翻译区进行翻译,但这项研究证明这些蛋白质翻译机器有时也能够对mRNA的非翻译区进行翻译,这项发现大大改变了人们之前对核糖体功能的认识。

核糖体是由蛋白质和核糖体RNA共同组装形成的蛋白质合成机器,能够阅读携带遗传信息的mRNA并将这种信息"翻译"为蛋白质。每一条mRNA都以起始密码子开始,最后以终止密码子结束,mRNA上还会有一些被称为非翻译区的密码子片段,之前从未发现这部分密码子也可以翻译为蛋白质。

在这项研究中,研究人员在酵母细胞中移除了一个叫做Rli1的蛋白,这种蛋白能够将完成蛋白质合成功能的核糖体分开,促进核糖体大小亚基的回收,再进行其他mRNA的翻译。移除Rli1之后,停留在mRNA终止密码子位置的核糖体数目增加,但研究人员还发现一些核糖体停留在了mRNA的非翻译区。

为进一步研究核糖体是否能够通过mRNA非编译区合成蛋白质,研究人员利用遗传学方法,western以及质谱分析发现缺失Rli1d的细胞中,部分核糖体能够在没有经典起始密码子的情况下重新开始翻译过程,并合成出一些小的短肽产物。进一步研究表明,这些核糖体并不会跨越密码子合成出一个更长的蛋白质产物,而是会先释放常规编码的蛋白质,再在终止密码子附近位置重新开始翻译过程。

研究人员指出,这一现象就像是核糖体厌倦了等待被拆开,于是决定继续工作,而出现在它们面前的恰恰就是mRNA上的非编码区。目前这些从非翻译区得到的小蛋白质功能仍不清楚,可能与酵母细胞营养匮乏情况下的应激应答有关,但仍需要进一步研究进行探究。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1869191, encodeId=5a4e186919198, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=21, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Tue Nov 03 07:12:00 CST 2015, time=2015-11-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959446, encodeId=71f2195944690, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=23, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=a12645, createdName=智智灵药, createdTime=Tue Oct 27 07:12:00 CST 2015, time=2015-10-27, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1869191, encodeId=5a4e186919198, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=21, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Tue Nov 03 07:12:00 CST 2015, time=2015-11-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959446, encodeId=71f2195944690, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=23, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=a12645, createdName=智智灵药, createdTime=Tue Oct 27 07:12:00 CST 2015, time=2015-10-27, status=1, ipAttribution=)]
    2015-10-27 智智灵药

相关资讯

Neuropsychopharmacology:基因突变小鼠拥有更高智商

一项研究发现,通过抑制PDE4B蛋白表达,小鼠能够拥有更高的认知能力。相比于普通小鼠,这些基因改造小鼠能够记住更加久远的事件,可以解决更加复杂的问题。该研究由一个加拿大和英国的联合课题组完成,相关工作发表在最新一期的Neuropsychopharmacology上。 磷酸二酯酶PDE4B(phosphodiesterase-4B)是脊椎动物中一种常见的酶。这种酶一般在不同的器官(包括大脑)中表

Nature:科学家阐明泌尿道感染复发的分子机制

当最佳抗生素消灭掉大多数引发泌尿道感染的细菌时,总会有一些细菌的“沉睡细胞”依然存活,而这些所谓的“持留菌”会在休眠中保持存活状态;近日一篇发表在国际杂志Nature上的研究论文中,来自杜克大学的研究人员通过研究发现,一种名为HipA的蛋白质或可扮演一种分子“睡魔”,其可以促使细菌细胞沉睡以便其可以躲避抗生素的杀灭作用,HipA的发现或可帮助开发抵御耐药性细菌感染的新型疗法。研究者Richard

Cell Stem Cell:科幻成为现实,神秘配方实现“身份交换”

由皮肤成纤维细胞转变的神经细胞 最新的Cell Stem Cell上刊登了两个中国研究小组的研究。他们使用不同的方法完成了相同的生物身份交换:皮肤细胞变为神经细胞。这两种方法,都仅仅是在细胞中添加一些化学物质,这或会开创用自身细胞治疗疾病的新起点。当科学家想将一种类型的细胞转变成另一种或者变成更基本的干细胞,大部分都取决于向原始细胞添加的基因。但这种基因插入方法也有缺点:复杂的步骤,费时。而

反转基因人士调查科学家与产业关系

孟山都公司与科学家的关系成为反转基因团体的调查目标。图片来源:Daniel Acker/Bloomberg/Getty 近日,对于转基因生物体反对者要求阅读自己的邮件,美国华盛顿州立大学营养学家Michelle McGuire感到十分震惊。 加州奥克兰“我们有权知道”依照《信息自由法案》申请阅读McGuire与约36个组织和公司的通信。McGuire是40位被该组织定为目标的研究人员之一

BJN:控制机体炎性或可降低患慢性疾病的风险

一种未知的炎性反应或可参与人类疾病早期阶段的发生,而控制炎症对于维持人类健康以及开发新型靶向疗法非常重要,近日一项刊登在国际杂志British Journal of Nutrition上的研究论文中,来自东英吉利亚大学的研究人员通过研究揭示了营养物如何影响机体的炎性过程及帮助减少慢性疾病的风险。 炎症是宿主实施防御机制的一种正常组分,但未知的慢性炎症水平的升高或许是一系列慢性疾病的核心扰动;

Nature & NSMB:科学家阐明生物有机体中刺激作用传输的分子机制

近日,刊登在国际杂志Nature和Nature Structural and Molecular Biology上的两篇研究论文中,来自苏黎世大学等处的科学家通过研究深入解析了生物体中刺激传输的分子机制,文章中研究者重点关注所谓的G蛋白,该蛋白可以帮助传输外界刺激,外界刺激可以达到细胞内部;研究者利用一种自己开发的新型技术发现对G蛋白功能非常重要的结构,尤其是少许的氨基酸可以明显影响G蛋白的功能;