-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Core
Biology
Строение РНК:
Строение РНК:
JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
RNA Structure

14.4: Строение РНК:

78,711 Views
01:23 min
March 11, 2019
AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

Обзор

Основная структура РНК состоит из пятиуглеродного сахара и одной из четырех азотных оснований. Хотя большинство РНК имеет одну цепь, она может образовывать сложные вторичные и третичные структуры. Такие структуры играют важную роль в регулировании транскрипции и перевода.

Различные типы РНК имеют одинаковую базовую структуру

Существует три основных типа рибонуклеиновой кислоты (РНК): РНК-мессенджера (мРНК), РНК передачи (тРНК) и рибосомная РНК (рРНК). Все три типа РНК состоят из одноструйной цепи нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из пятиуглеродной сахарной рибозы. Молекулы углерода рибозы проходят от одного до пяти. Углерод номер пять несет фосфатную группу, а углерод номер один - азотную основу.

Есть четыре азотных основания в РНК: аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), и урацил (U). Uracil является единственной базой в РНК, которая не присутствует в ДНК, которая использует тимин (T) вместо. Во время транскрипции РНК синтезируется из шаблона ДНК, основанного на дополнительной привязке новых оснований РНК к основаниям ДНК; A связывается с T, G связывается с C, C связывается с G, а U связывается с A.

Сборка РНК однонаправленна

Как и ДНК, соседние нуклеотиды в РНК связаны между собой через фосфодиестерные связи. Эти связи образуются между фосфатной группой одного нуклеотида и группой гидроксила (-OH) на рибозе соседнего нуклеотида.

Эта структура придает РНК ее направленность, то есть два конца цепи нуклеотидов различны. Углерод номер пять рибозы несет в себе фосфатную группу, которая приводит к названию 5' конца (читается "праймер 5"). Последняя рибоза на другом конце нуклеотидной цепи имеет свободную группу гидроксила (-OH) на углеродном номере 3; следовательно, этот конец молекулы РНК называется 3' конец. По мере добавления нуклеотидов в цепочку во время транскрипции 5' фосфатная группа нового нуклеотида реагирует с 3' гидроксиловой группой растущей цепи. Таким образом, РНК всегда собирается в направлении от 5' до 3'

РНК может образовывать вторичные структуры

Вторичные структуры образуются путем дополнительного базового спаривания между далекими нуклеотидами на одной и той же одноструйной РНК. Петли шпильки образуются путем дополнительного сопряжения оснований в пределах 5-10 нуклеотидов друг от друга. Стволовые петли образуются путем сопряжения оснований, которые разделены от 50 до сотен нуклеотидов. В прокариотах эти вторичные структуры функционируют как транскрипционные регуляторы. Например, петля шпильки может служить сигналом прекращения, так что, когда транскрипционные ферменты сталкиваются с этой структурой, они отсоединяются от мРНК и транскрипция останавливается. Стволовые петли или шпильки петли на 3' или 5' концы также регулируют стабильность мРНК в эукариот, предотвращая связывание рибонуклеазов-ферментов, которые ухудшают РНК.

Вторичные структуры могут образовывать более сложные третичные структуры, называемые псевдокнотами. Псевдоноты образуются, когда базы в области цикла вторичных структур взаимодействуют с дополнительными базами вне цикла. Эти третичные структуры играют важную роль в структуре и функции РНК.

Вторичная и третичная структура тРНК обеспечивает синтез белка

tRNAs служить в качестве молекул адаптера во время перевода мРНК в белки. С одной стороны, tRNAs нести аминокислоты. На другом конце они связываются с кодоном мРНК – последовательностью из трех нуклеотидов, кодируемых конкретной аминокислотой. молекулы tRNA обычно 70-80 нуклеотидов длиной и складываются в структуру стволовой петли, которая напоминает клевер. Три из четырех стеблей имеют петли, содержащие 7-8 оснований. Четвертый стебель не закольцован, и включает в себя свободные 5' и 3' концы нити РНК. 3' конец действует как аминокислота прием сайта.

Трехмерная структура тРНК L-образная, с аминокислотной связывающей площадкой на одном конце и антикодоном на другом конце. Антикодоны являются последовательностями трех нуклеотидов, которые дополняют кодон мРНК. Эта своеобразная форма тРНК позволяет ей связываться с рибосомами, где происходит синтез белка.

Transcript

каждая молекула рибонуклеиновой кислоты или РНК состоит из цепочки нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из рибозы пятиуглеродного сахара, прикреплённого к фосфатной группе с одной стороны, и одному из четырёх азотистых оснований с другой стороны, аденину, гуанину, цитозину или урацилу. Эти основания связаны с их дополнительными основаниями в ДНК во время транскрипции.

Когда информационная РНК, мРНК, синтезируется. аденин связывается с тимином, гуанин связывается с цитозином и урацил, который используется в РНК вместо тимина, связывается с аденином. Нуклеотиды затем связываются друг с другом Через фосфодиэфирные связи между фосфатной группой одного нуклеотида и гидроксильной группой ОН на рибозе прилегающего нуклеотида, создавая сахаро-фосфатную магистраль.

Молекулы РНК имеют конец 5-пштрих, с фосфатной группой на 5-штрих углероде рибозы и конец 3-штрих, с гидроксильной группой на углероде 3-штрих. РНК собирается в направлении от 5-штрих к 3-штрих, и, как правило, остаётся одноцепочечной.

Explore More Videos

Структура РНК рибонуклеиновая кислота нуклеотиды рибоза фосфатная группа азотистые основания аденин гуанин цитозин урацил транскрипция ДНК синтез мрнк комплементарные основания фосфодиэфирные связи сахаро-фосфатный остов пять основных концов три основных конца одноцепочечная РНК вторичные структуры третичные структуры регуляция транскрипции и трансляции

Related Videos

Что такое экспрессия гена?

01:42

Что такое экспрессия гена?

Gene Expression

194.2K Просмотры

Центральная догма

01:25

Центральная догма

Gene Expression

138.9K Просмотры

Факторы транскрипции

02:16

Факторы транскрипции

Gene Expression

82.2K Просмотры

Строение РНК:

01:23

Строение РНК:

Gene Expression

78.7K Просмотры

Стабильность РНК

01:53

Стабильность РНК

Gene Expression

35.6K Просмотры

Процессинг пре-мРНК

02:01

Процессинг пре-мРНК

Gene Expression

57.0K Просмотры

Типы РНК

01:23

Типы РНК

Gene Expression

72.5K Просмотры

МикроРНК

01:22

МикроРНК

Gene Expression

23.9K Просмотры

Сплайсинг РНК

01:32

Сплайсинг РНК

Gene Expression

60.3K Просмотры

Эпигенетическая регуляция

01:46

Эпигенетическая регуляция

Gene Expression

33.4K Просмотры

РНК-интерференция

01:23

РНК-интерференция

Gene Expression

27.7K Просмотры

Опероны

02:09

Опероны

Gene Expression

53.9K Просмотры

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code