{"id":9647,"date":"2021-01-05T23:29:07","date_gmt":"2021-01-06T04:29:07","guid":{"rendered":"https:\/\/nebula.org\/blog\/mrna-messenger-rna\/"},"modified":"2021-02-20T20:31:49","modified_gmt":"2021-02-21T01:31:49","slug":"mrna-messenger-rna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nebula.org\/blog\/de\/mrna-messenger-rna\/","title":{"rendered":"Messenger-RNA (mRNA) &#8211; Die Botenstoffe des Genoms"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-messenger-rna-mrna\"><strong>Was ist Messenger-RNA (mRNA)?<\/strong><\/h2>\n\n<p>Die Messenger-RNA oder mRNA ist einzelstr\u00e4ngige Ribonukleins\u00e4ure. Dies ist eine Art von Nukleins\u00e4ure, die haupts\u00e4chlich f\u00fcr Proteine kodiert. Dieses kleine Molek\u00fcl ist das Transkript eines Abschnitts von<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/de\/dna-desoxyribonukleinsaeure\/\"> DNA<\/a> Reihenfolge. Die mRNA enth\u00e4lt Informationen zur Proteinproduktion in einer Zelle. <\/p>\n\n<p>Bestimmte Abschnitte der Desoxyribonukleins\u00e4uren werden durch ein Enzym RNA-Polymerase (verschieden von.) In RNA exprimiert<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/de\/dna-polymerase\/\"> DNA-Polymerase<\/a> das kopiert DNA). Dieser Vorgang wird als Transkription bezeichnet. W\u00e4hrend der Proteinsynthese dient es als Vorlage f\u00fcr die ribosomale Proteinbiosynthese. Dies ebnet letztendlich den Weg f\u00fcr die Synthese der Polypeptidkette.<\/p>\n\n<p> Im Falle von<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/nrd4278\"> mRNA-basierte Medikamente<\/a> Zellen neigen dazu, das aktive Protein gem\u00e4\u00df Sequenzinformationen zu produzieren. Bei RNA-basierten Impfstoffen kann dieses Protein als Antigen wirken.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-subtle-pale-pink-background-color has-background\"><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/nebula.org\/whole-genome-sequencing\/\"><strong>M\u00f6chten Sie 100% Ihrer DNA entschl\u00fcsseln? Nebula Genomics bietet die g\u00fcnstigste Sequenzierung des gesamten Genoms! Beginnen Sie eine lebenslange Entdeckung mit uneingeschr\u00e4nktem Zugriff auf Ihre Genomdaten, w\u00f6chentlichen Aktualisierungen auf der Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen, erweiterten Ahnenanalysen und leistungsstarken Tools zur Erforschung des Genoms. 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In den Eukaryoten wird das Kerngenom im Karyoplasma des Zellkerns transkribiert.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/aB-8PlXJ8hQjpzC8hrOHE3hvW9fkc5jHsbiWbpek9mgtLUZUDNlkHu1y95TTmyE273NsgRM2oiLljE9L10kSxfwHefW9mTFjQcSbxiCbRYnYgrmnLYO_sQjGDFOaDUZ4ZFsJfFj4\" alt=\"Ein einfacher Arbeitsablauf zur mRNA-Bildung.\" title=\"mRNA-Synthese\"\/><figcaption>Ein vereinfachter Fluss der Bildung von Messenger-RNA (mRNA). Bildquelle: Dovelike, Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>In Prokaryoten k\u00f6nnen Ribosomen bereits an die noch nicht vollst\u00e4ndig synthetisierte mRNA-Sequenz binden. Und dann mit der \u00dcbersetzung beginnen. Daher kann die Synthese von Proteinen gleichzeitig mit der Transkription beginnen, was spezielle Formen von erm\u00f6glicht<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/de\/gene\/\"> Gen<\/a> Verordnung. <\/p>\n\n<p>Bei Eukaryoten wird das prim\u00e4re RNA-Transkript zun\u00e4chst verschiedenen Prozessen im Zellkern ausgesetzt. Erst dann wird es als mRNA aus dem Zellkern in das Zytoplasma exportiert, wo sich die Ribosomen befinden.<\/p>\n\n<p>Prokaryoten besitzen nur einen Typ von RNA-Polymerase zur Synthese von RNA. Im Gegensatz dazu besitzen Eukaryoten verschiedene Arten von RNA-Polymerasen. Und vor allem die RNA-Polymerase II katalysiert die Synthese von Pr\u00e4-mRNA.<\/p>\n\n<p>Ein Hauptunterschied zwischen prokaryotischer und eukaryotischer Messenger-RNA besteht darin, dass prokaryotische mRNA normalerweise polycistronisch ist, w\u00e4hrend eukaryotische Messenger-RNA normalerweise monocistronisch ist. Dies erm\u00f6glicht es Prokaryoten, die Information mehrerer Gene auf nur einem einzigen mRNA-Transkript zu haben. Die Synthese der kodierten Proteine und die mRNA-Synthese erfolgen also gleichzeitig. Eine solche gemeinsam transkribierte Region funktionell verwandter Gene auf der DNA wird als Operon bezeichnet.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eukaryotic-pre-messenger-rna-pre-mrna-processing\"><strong>Verarbeitung eukaryotischer Pre-Messenger-RNA (Pre-mRNA)<\/strong><\/h3>\n\n<p>In eukaryotischen Zellen wird eine reife Messenger-RNA von produziert<a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK21563\/\"> wird bearbeitet<\/a> sein Vorl\u00e4ufer. Der Vorl\u00e4ufer wird als hnRNA (heterogene Kern-RNA) oder Pr\u00e4-mRNA (Vorl\u00e4ufer-Messenger-RNA, Pr\u00e4-mRNA) bezeichnet. <\/p>\n\n<p>Diese Schritte finden im Zellkern statt. Dann tritt die mRNA durch Kernporen in das Zytoplasma ein. Und schlie\u00dflich findet die Proteinbiosynthese \u00fcber Ribosomen statt.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Verschlie\u00dfen<\/strong> : Das 5&#8242;-Ende des RNA-Molek\u00fcls erh\u00e4lt eine 5&#8242;-Cap-Struktur. Diese Kappe besteht aus einer modifizierten Form von Guanosin, 7-Methylguanosin (m7G). Die Kappe sch\u00fctzt die RNA vor dem Abbau durch Nukleasen und erm\u00f6glicht den Kappenbindungskomplex. Dies ist unter anderem f\u00fcr den nuklearen Export wichtig. Nach dem Transport in das Cytosol hilft die Kappe bei der Erkennung der mRNA. Dies geschieht mit Hilfe einer kleinen ribosomalen Untereinheit. Dies hilft beim Initiieren der \u00dcbersetzung.<\/li><li><strong>Polyadenylierung<\/strong> : Die RNA wird am 3&#8242;-Ende polyadenyliert. W\u00e4hrend dieses Prozesses wird ein Poly-A-Schwanz gebunden, der aus 30 bis 200 Adeninnukleotiden besteht. Dies sch\u00fctzt auch die Messenger-RNA vor enzymatischem Abbau. Dar\u00fcber hinaus erleichtert es sowohl den Kernexport als auch die Translation der mRNA.<\/li><li><strong>Splei\u00dfen<\/strong> : Durch Splei\u00dfen werden bestimmte RNA-Segmente aus dem als Introns bekannten Originaltranskript entfernt. Introns tragen normalerweise nicht zur Codierungsinformation bei. Die restlichen Segmente werden als Exons zusammengef\u00fcgt. Dieser Vorgang findet im Splei\u00dfosom statt. <\/li><\/ul>\n\n<p>Das Splei\u00dfosom ist ein Komplex aus der hnRNA und den sogenannten snRNPs (kleinen nuklearen Ribonukleoproteinen). Das Spliceosom besteht aus den snRNAs U1, U2, U4, U5 und U6 und etwa 50 Proteinen. Durch alternatives Splei\u00dfen k\u00f6nnen somit verschiedene mRNAs aus derselben hnRNA hergestellt werden. Diese translatierten Ergebnisse k\u00f6nnen auch zu unterschiedlichen Proteinen f\u00fchren.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/g7jG2MVmk25xAgfURqcGQ5vTZlnZNnKmL05kPuG6-k2f2TTVF6R1lFln9QdTu69zpNHsNtPwdXRoPYsDUB6ZqQzMewkfYn-5iyM_V02wyazjPyhZ3UtIoZThH3e-Svzed7F208LW\" alt=\"Spliceosomenkomplex, der zur Produktion von Messenger-RNA (mRNA) beitr&#xE4;gt.\" width=\"296\" height=\"287\" title=\"Splei&#xDF;osomenanordnung\"\/><figcaption>Spliceosomenkomplex, der zur Produktion von Messenger-RNA beitr\u00e4gt. Bildquelle: Agathman, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Hier greifen auch verschiedene Regulationsprozesse der Zelle ein. Antisense-RNA und RNA-Interferenz k\u00f6nnen verwendet werden, um mRNA abzubauen. Dies verhindert somit eine \u00dcbersetzung.<\/p>\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus werden Nukleotide in einer Messenger-RNA manchmal durch den RNA-Editierprozess ver\u00e4ndert. Ein Beispiel ist die mRNA von Apolipoprotein B. Beispielsweise erzeugt in einigen Geweben die Bearbeitung in mRNA von Apolipoprotein B ein zweites Stoppcodon stromaufw\u00e4rts. Dies kodiert f\u00fcr ein k\u00fcrzeres Protein mit einer anderen Funktion. <\/p>\n\n<p>Nicht translatierte Regionen auf mRNA sind auch f\u00fcr die Regulierung der Transkription sowie der Translation verantwortlich.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-translation\"><strong>\u00dcbersetzung<\/strong><\/h2>\n\n<p>W\u00e4hrend der Translation wird die codierende Sequenz der Nukleins\u00e4urebasen der mRNA in die Aminos\u00e4uresequenz \u00fcbersetzt. Dies f\u00fchrt zur Bildung einer der Polypeptidketten eines Proteins. <\/p>\n\n<p>Die Nukleotidsequenz eines offenen Leserasters wird in Tripletts gelesen. Jedem Basentriplett wird mittels Transfer-RNA oder tRNA-Molek\u00fclen eine bestimmte Aminos\u00e4ure zugeordnet. Diese werden dann \u00fcber eine Peptidbindung mit der vorhergehenden verbunden. Dieser Prozess findet an den Ribosomen im Zytoplasma statt und repr\u00e4sentiert die eigentliche Proteinbiosynthese. <\/p>\n\n<p>In eukaryotischen Zellen k\u00f6nnen die Ribosomen frei sein oder sich an die Membran des endoplasmatischen Retikulums anlagern.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/QPX5XYv5w6wGpCmzCVMMl5o4lmPSdSJTuRqOE0JjaOqA6GJhViM6SOUrA7dh-ff1ahId5jDkFjARXRomgOmjHg8RKhcrBvh3Cxh8KpT1ZDoWyEKL6iburh7BLOeuhsKvtsYTaJmJ\" alt=\"Translation von DNA zu Protein.\" width=\"480\" height=\"300\" title=\"Translation von DNA zu Protein\"\/><figcaption>Translation von DNA zu mRNA zu Protein. Bildquelle: Becky Boone, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0<br\/><\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Bei der Bindung an eine Messenger-RNA \u00fcbersetzt das Ribosom die kodierende Nukleotidsequenz der mRNA. Es \u00fcbersetzt den Nukleotidcode in die entsprechende Aminos\u00e4uresequenz eines Proteins. <\/p>\n\n<p>Die notwendigen Aminos\u00e4uremolek\u00fcle werden von tRNA-Molek\u00fclen aus dem Zellzytoplasma getragen. Eine prokaryotische Messenger-RNA enth\u00e4lt h\u00e4ufig mehrere codierende Abschnitte (polygene mRNA). Im Gegensatz dazu sind eukaryotische mRNAs monocistronisch und enthalten nur einen Abschnitt mit einer codierenden Sequenz.<\/p>\n\n<p>Ein Ribosom \u00fcbersetzt jeweils nur eine Messenger-RNA. Als n\u00e4chstes l\u00f6st sich das Ribosom von der mRNA. Es k\u00f6nnen sich jedoch mehrere Ribosomen gleichzeitig an eine mRNA binden und jeweils eine Polypeptidkette synthetisieren. <\/p>\n\n<p>Ebenso kann eine mRNA mehrmals hintereinander vom Ribosom gelesen werden. Die Anzahl der gebildeten Proteinmolek\u00fcle h\u00e4ngt somit von der Anzahl der durchgef\u00fchrten Translationsprozesse ab. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-degradation-messenger-rna-mrna\"><strong>Degradierung<\/strong><strong> Messenger-RNA (mRNA)<\/strong><\/h2>\n\n<p>Die mRNA wird durch eine Ribonuklease (RNase) enzymatisch abgebaut und in ihre Nukleotide zerlegt. Diese Nukleotide k\u00f6nnen dann wieder verwendet werden, um neue RNA-Molek\u00fcle aufzubauen. Das nennt man<a href=\"http:\/\/www.eb.tuebingen.mpg.de\/remco-sprangers\/mrna-degradation.html\"> Degradierung<\/a> . <\/p>\n\n<p>Der Abbau der Messenger-RNA markiert das Lebensende eines mRNA-Molek\u00fcls. Die Dauer der Nukleaseaktivit\u00e4t in der Zelle kann jedoch variieren. Und es ist wichtig f\u00fcr die Regulation der Proteinbiosynthese. <\/p>\n\n<p>Bei Eukaryoten findet der Abbauprozess h\u00e4ufig in bestimmten Strukturen im Zytoplasma statt. Diese Strukturen sind als P-K\u00f6rper bekannt. Anstatt f\u00fcr eine neue Translation abgebaut zu werden, k\u00f6nnen mRNA-Molek\u00fcle vor\u00fcbergehend im Zytoplasma gespeichert werden. Dar\u00fcber hinaus sind zus\u00e4tzliche Regulierungsm\u00f6glichkeiten m\u00f6glich.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Was ist Messenger-RNA (mRNA)? Die Messenger-RNA oder mRNA ist einzelstr\u00e4ngige Ribonukleins\u00e4ure. Dies ist eine Art von Nukleins\u00e4ure, die haupts\u00e4chlich f\u00fcr Proteine kodiert. Dieses kleine Molek\u00fcl ist das Transkript eines Abschnitts von DNA Reihenfolge. 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