
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
- ↑ 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 .
- 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ARN mensajero