Aminoacyl-tRNA syntetáza: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
m typo
G3robot (diskuse | příspěvky)
m uvozovky kolem identifikátoru reference, kosmetické úpravy za použití AWB
Řádek 1:
'''Aminoacyl-tRNA syntetáza''' ('''aaRS''') je [[enzym]] ze skupiny [[ligáza|ligáz]], který umožňuje navázání jedné z dvaceti proteinogenních [[aminokyselina|aminokyselin]] na příslušnou molekulu [[tRNA|transferové RNA]] ([[tRNA]]).<ref name="ency">{{citace monografie | editoři = Lennarz,W.J., Lane, M.D. | titul = ENCYCLOPEDIA OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, FOUR-VOLUME SET, 1-4 | kapitola = tRNA Synthetases| autor = Karla L. Ewalt ; Paul Schimmel}}</ref>
 
== Mechanismus ==
Enzym katalyzuje nejprve navázání aminokyseliny k [[adenosinmonofosfát]]u (AMP), čímž se aktivuje a vzniká tzv. [[aminoacyl-adenylát]]. Tento přechodný produkt je tedy v tuto chvíli složen z řetězce tRNA, na jehož 3' konci je připojen [[adenosin]]. Aminoacyl–adenylát je následně aktivitou stejného enzymu připojen přes [[karboxylová skupina|karboxylovou]] skupinu aminokyseliny k 2' nebo 3' [[hydroxyl]]ové skupině koncového [[adenosin]]u [[tRNA]] molekuly, čímž vzniká tzv. [[aminoacyl-tRNA]].<ref>Stenesh, J. (1989): Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Edition). John Wiley & Sons.</ref> Ta putuje na A-místo [[ribozom]]u, tedy na místo [[translace]] (syntézy [[Bílkovina|proteinů]] z aminokyselin).
 
Aminoacyl-tRNA syntetáz je typicky dvacet druhů, což je v přesné shodě s počtem proteinogenních aminokyselin.<ref name="ency" /> Znamená to, že každá aminokyselina má vyhrazen jeden typ aminoacyl-tRNA syntetázy, jenž umožňuje její navázání s konkrétní tRNA. To je nutné pro správné rozluštění [[genetický kód|genetického kódu]] na ribozomu, tzn. aby byly podle informace na vlákně [[mRNA]] na ribozomu správně poskládány [[Bílkovina|bílkoviny]]. Někdy jsou aminokyseliny velmi podobné stavby a aminoacyl-tRNA syntetázy tedy musí být při své činnosti velmi přesné: například [[leucin]] a [[valin]] se liší pouze jednou [[methylen]]ovou skupinou a snadno by mohlo dojít k chybě. Kdyby k tomu došlo, mnohé aminoacyl-tRNA syntetázy mají ještě pojistku: jsou totiž schopné tuto chybu opravit a následně dosadit na [[tRNA]] správnou aminokyselinu. Díky tomu je chybovost pouze asi 1/3&nbsp;000.<ref name="ency" />
 
== Další funkce ==
Některé enzymy ze skupiny aminoacyl-tRNA syntetáz jsou schopné donedávna netušených funkcí. Samostatnou kapitolou je [[selenocystein-tRNA syntetáza]], která je schopná na [[kodon]] UGA (normálně [[stopkodon]]) přidat aminokyselinu [[selenocystein]], která tak může být označena za jistou „21. aminokyselinu“. Tato reakce se děje při přítomnosti jisté „selenocysteinové“ sekvence v blízkosti UGA kodonu.<ref name="ency" /> Druhou výjimkou (22. aminokyselinou) je [[pyrolysin]], který má rovněž speciální [[pyrolysyl-tRNA syntetáza|pyrolysyl-tRNA syntetázu]].<ref>{{Citace periodika
| doi = 10.1073/pnas.0405362101
| issn = 0027-8424
Řádek 21:
}}</ref>
 
V mitochondriích hub navozují některé aminoacyl-tRNA syntetázy [[splicing]]. Bakteriální [[threonyl-tRNA syntetáza|threonyl-tRNA syntetázy]] zase regulují svou vlastní [[transkripce (DNA)|transkripci]] vazbou na příslušný úsek [[DNA]]. Některé další jsou schopné u eukaryot stimulovat například [[angiogeneze|angiogenezi]] či aktivitu [[imunitní systém|imunitního systému]].<ref name="ency" />
 
== Reference ==
<references />
 
 
{{Pahýl}}