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- 転写後修飾(てんしゃごしゅうしょく、英: post-transcriptional modification)は、遺伝子から転写されたRNAの一次転写産物が化学的変化を受け、核を離れて細胞内でさまざまな異なる機能を果たす成熟した機能的なRNA分子が生み出される過程であり、大部分の真核細胞に共通の過程である。転写後修飾には多くのタイプが存在し、さまざまなクラスの分子機構によって行われている。 おそらく転写後修飾の最も良く知られた例は、mRNAの前駆体となる転写産物から、タンパク質へ翻訳可能な成熟mRNAへの変換である。この過程には、5'キャップの付加、3'テールのポリアデニル化、RNAスプライシングという、RNA分子の化学構造を修飾する3つの主要な段階が含まれる。このようなプロセシングは真核生物のゲノムを正確に翻訳するために必須の過程であるが、それは転写によって作り出される前駆体mRNAは、多くの場合エクソン(主にタンパク質をコードする配列)とイントロン(タンパク質をコードしない配列)の双方を含んでいるためである。スプライシングはイントロンを除去してエクソンどうしを直接連結し、キャップとテールはmRNAのリボソームへの輸送を促進し、また分解から保護する。 転写後修飾は、最終的にtRNA、rRNAや他のタイプのRNAとなる転写産物に対しても行われる。 (ja)
- 転写後修飾(てんしゃごしゅうしょく、英: post-transcriptional modification)は、遺伝子から転写されたRNAの一次転写産物が化学的変化を受け、核を離れて細胞内でさまざまな異なる機能を果たす成熟した機能的なRNA分子が生み出される過程であり、大部分の真核細胞に共通の過程である。転写後修飾には多くのタイプが存在し、さまざまなクラスの分子機構によって行われている。 おそらく転写後修飾の最も良く知られた例は、mRNAの前駆体となる転写産物から、タンパク質へ翻訳可能な成熟mRNAへの変換である。この過程には、5'キャップの付加、3'テールのポリアデニル化、RNAスプライシングという、RNA分子の化学構造を修飾する3つの主要な段階が含まれる。このようなプロセシングは真核生物のゲノムを正確に翻訳するために必須の過程であるが、それは転写によって作り出される前駆体mRNAは、多くの場合エクソン(主にタンパク質をコードする配列)とイントロン(タンパク質をコードしない配列)の双方を含んでいるためである。スプライシングはイントロンを除去してエクソンどうしを直接連結し、キャップとテールはmRNAのリボソームへの輸送を促進し、また分解から保護する。 転写後修飾は、最終的にtRNA、rRNAや他のタイプのRNAとなる転写産物に対しても行われる。 (ja)
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- 転写後修飾(てんしゃごしゅうしょく、英: post-transcriptional modification)は、遺伝子から転写されたRNAの一次転写産物が化学的変化を受け、核を離れて細胞内でさまざまな異なる機能を果たす成熟した機能的なRNA分子が生み出される過程であり、大部分の真核細胞に共通の過程である。転写後修飾には多くのタイプが存在し、さまざまなクラスの分子機構によって行われている。 おそらく転写後修飾の最も良く知られた例は、mRNAの前駆体となる転写産物から、タンパク質へ翻訳可能な成熟mRNAへの変換である。この過程には、5'キャップの付加、3'テールのポリアデニル化、RNAスプライシングという、RNA分子の化学構造を修飾する3つの主要な段階が含まれる。このようなプロセシングは真核生物のゲノムを正確に翻訳するために必須の過程であるが、それは転写によって作り出される前駆体mRNAは、多くの場合エクソン(主にタンパク質をコードする配列)とイントロン(タンパク質をコードしない配列)の双方を含んでいるためである。スプライシングはイントロンを除去してエクソンどうしを直接連結し、キャップとテールはmRNAのリボソームへの輸送を促進し、また分解から保護する。 転写後修飾は、最終的にtRNA、rRNAや他のタイプのRNAとなる転写産物に対しても行われる。 (ja)
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