RNA分子的复杂性远超我们想象,它不仅参与基因表达调控,还通过多种化学修饰方式增强其功能。这些修饰包括甲基化,即DNA中的碱基N5位置被甲基化;去氨基化,硫代反应,即S原子替换碱基上的O原子;碱基的异构化,如尿嘧啶的变构;二价键饱和化,使分子更稳定;以及核苷酸替换,使用罕见的核苷酸替换常规分子。
在RNA世界中,核酶这一特殊类别起着至关重要的催化作用。它们是具有催化功能的RNA分子,通过精准识别并断裂RNA链上的磷酸二酯键,实现对特定序列的精确剪切,从而影响基因的表达过程。核酶的催化能力与其独特的三维结构密切相关,比如RNaseP的RNA碱基M1 RNA,以及锤头型、发夹型丁型肝炎病毒RNA等,其中锤头结构尤为突出。
核酶根据其功能可以分为两大类:剪切型核酶和剪接型核酶。剪切型核酶如M1 RNA,其任务仅限于切割RNA;而剪接型核酶更为复杂,如1类和2类内含子,它们不仅具有内切核酸酶的活性,还能进行RNA的连接,扮演着连接RNA片段的关键角色,实现了RNA的精确剪接。
扩展资料
RNA剪接(RNA splicing):从DNA模板链转录出的最初转录产物中除去内含子,并将外显子连接起来形成一个连续的RNA分子的过程。
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