Articulo de referencia

Descapuchamiento del ARN mensajero

Representación esquemática del proceso de descapuchamiento independiente de la deadenilación en S. cerevisiae. El proceso de eliminación de la caperuza del ARN mensajero consist...

Representación esquemática del proceso de descapuchamiento independiente de la deadenilación en S. cerevisiae.

El proceso de eliminación de la caperuza del ARN mensajero consiste en la hidrólisis de la estructura de la caperuza 5' del ARN, exponiendo un monofosfato 5'. En eucariotas , este monofosfato 5' es un sustrato para la exonucleasa 5' Xrn1 [ 1 ] y el ARNm se degrada rápidamente. Existen muchas situaciones que pueden provocar la eliminación de la caperuza, algunas de las cuales se describen a continuación. [ 2 ]

En procariotas , el transcrito inicial de ARNm posee naturalmente un grupo 5'-trifosfato después de la transcripción bacteriana ; la enzima RppH elimina una molécula de pirofosfato del extremo 5', convirtiendo el 5'-trifosfato en un 5'-monofosfato, lo que desencadena la degradación del ARNm por ribonucleasas. [ 3 ] [ 4 ]

Traducción y desintegración

Dentro de las células, existe un equilibrio entre los procesos de traducción y degradación del ARNm. [ 2 ] Los mensajes que se están traduciendo activamente están unidos a polisomas y a los factores de iniciación eucariotas eIF-4E y eIF-4G (en eucariotas). Esto bloquea el acceso de la enzima descapuchadora DCP2 al capuchón y protege la molécula de ARNm. En condiciones de privación de nutrientes o infección viral, la traducción puede verse comprometida y se estimula la descapuchación. Este equilibrio se refleja en el tamaño y la abundancia de las estructuras citoplasmáticas conocidas como cuerpos P. [ 5 ] [ 6 ]

Vías de degradación específicas

Existen diversas vías de degradación específicas que reconocen los mensajes aberrantes y promueven su eliminación. La degradación mediada por codones de terminación prematuros reconoce los codones de parada prematuros y promueve la eliminación de la caperuza, así como la degradación por el exosoma . También se ha demostrado que ciertas clases de miRNA estimulan la eliminación de la caperuza.

Véase también

Referencias

  1. Poole, Toni L.; Stevens, Audrey (junio de 1997). "Las modificaciones estructurales del ARN influyen en la hidrólisis exorribonucleolítica 5′ por XRN1 y HKE1 de Saccharomyces cerevisiae" . Biochemical and Biophysical Research Communications . 235 (3): 799–805 . doi : 10.1006/bbrc.1997.6877 . PMID 9207242 . 
  2. 1 2 Meyer, Sylke; Temme, Claudia; Wahle, Elmar (enero de 2004). "Recambio de ARN mensajero en eucariotas: vías y enzimas". Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology . 39 (4): 197– 216. doi : 10.1080/10409230490513991 . PMID 15596551. S2CID 21227254 .  
  3. Deana, Atilio; Celesnik, Helena; Belasco, Joel G. (17 de enero de 2008). "La enzima bacteriana RppH desencadena la degradación del ARN mensajero mediante la eliminación del pirofosfato 5′". Nature . 451 ( 7176): 355– 358. Bibcode : 2008Natur.451..355D . doi : 10.1038/nature06475 . PMID 18202662. S2CID 4321451 .  
  4. Hsieh, Ping-kun; Richards, Jamie; Liu, Quansheng; Belasco, Joel G. (22 de abril de 2013). "Especificidad de la degradación de ARN dependiente de RppH en Bacillus subtilis" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 110 (22): 8864– 8869. Bibcode : 2013PNAS..110.8864H . doi : 10.1073/pnas.1222670110 . PMC 3670361. PMID 23610425 .  
  5. Sheth, Ujwal; Parker, Roy (2 de mayo de 2003). "El descapuchamiento y la degradación del ARN mensajero ocurren en los cuerpos de procesamiento citoplasmáticos" . Science . 300 ( 5620): 805– 808. Bibcode : 2003Sci...300..805S . doi : 10.1126/science.1082320 . PMC 1876714. PMID 12730603 .  
  6. Parker, Roy; Sheth, Ujwal (marzo de 2007). "P Bodies and the Control of mRNA Translation and Degradation" . Molecular Cell . 25 (5): 635– 646. doi : 10.1016/j.molcel.2007.02.011 . PMID 17349952 .