Учёные МГУ выяснили, как в живых клетках начинается синтез белков

19 января 2016 года. Россия

Рубрика: Флора и фауна

Вернуться в новостную ленту

Учёные МГУ выяснили, как в живых клетках начинается синтез белков

Учёные Московского университета сделали одно из важнейших открытий в молекулярной биологии последних лет: выяснили, как в живой клетке начинается синтез белков, принципиально уточнив его существующую модель. Результаты этой работы опубликованы в престижном международном научном журнале Nucleic Acids Research.

Синтез «кирпичиков жизни», белковых молекул — один из главных процессов в клетках. Понимание его деталей очень важно не только для фундаментальной науки, но и для практики, например для поиска путей лечения тяжёлых заболеваний.

«Учёные из МГУ имени Ломоносова под руководством Сергея Дмитриева (НИИ физико-химической биологии МГУ) прояснили, как живая клетка решает, откуда начать синтез белка», — говорится в сообщении университетской пресс-службы.

Белки в клетках синтезируются специальными «клеточными фабриками» — рибосомами. Они считывают генетическую информацию, переносимую с ДНК «временными носителями» — молекулами матричной рибонуклеиновой кислоты (РНК), и на её основе синтезируют белки. «Сложность заключается в том, что рибосома должна определить, с какого места ей необходимо начинать считывание», — говорится в сообщении.

Перед началом синтеза белка рибосома перемещается по матричной РНК, «просматривая» генетический «текст». Как правило, в качестве точки старта синтеза находится комбинация из трёх «букв» генетического года — AUG. «Ранее считалось, что обнаружение AUG — единственное и важнейшее событие, приводящее к началу синтеза с нужной точки, однако мы обнаружили, что это далеко не всегда так», — сказал соавтор работы Илья Теренин, слова которого цитируются в сообщении.

Как выяснили авторы работы, это условие не является достаточным: гораздо важнее, чтобы к моменту обнаружения AUG в работе рибосомы в нужной концентрации участвовала молекула «белка-помощника» eIF5, который, в свою очередь, фактически запускает синтез белков путём расщепления (гидролиза) вещества гуанозинтрифосфата (ГТФ).

Оказалось, если гидролиза не произойдёт, то рибосома «проигнорирует» AUG и проскользнёт дальше по матричной РНК. «Мы назвали это слайдингом (от английского sliding — „соскальзывание“)», — сказал Дмитриев. Как отмечается в сообщении, открытие слайдинга опровергает устоявшееся мнение о том, что процесс выбора точки начала синтеза белков заканчивается в момент распознавания сигнала AUG — решающим является именно гидролиз ГТФ.

Перейти к источнику цитирования

Вернуться в новостную ленту


 

В мире живой природы / В книге повествуется о редких птицах и животных, о малоизвестных чертах их поведения, об охране и сохранении малочисленных видов. Два рассказа посвящены представителям мира растений: женьшеню и близким к нему лечебным растениям, а также кормовым кактусам, которые могут преобразить наши пустыни. При В мире живой природы
В книге повествуется о редких птицах и животных, о малоизвестных чертах их ...
Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) / Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) предназначен для руководителей и специалистов, занимающихся вопросами природопользования и охраны окружающей среды на предприятиях, связанных с добычей и транспортом углеводородного сырья, и преследует цель познакомить их с современным состоянСправочник инженера по охране окружающей среды (эколога)
Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) предназначен для ...
О памятниках природы России / В книге рассказывается о проблемах, связанных с выявлением, учётом и охраной уникальных природных объектов, которые используются в научных, культурно-просветительных и эстетических целях. Подробно разбираются типы памятников — геологические, ботанические, водные, зоологические, комплексные. ОсвещаетО памятниках природы России
В книге рассказывается о проблемах, связанных с выявлением, учётом и охраной ...