Vias de vigilância incríveis que resgatam ribossomos perdidos na tradução apontam para mecanismos projetados de forma inteligente
https://reasonandscience.catsboard.com/t2984-error-check-and-repair-during-messenger-rna-translation-in-the-ribosome-by-chance-or-design#8048
A etapa final do dogma central é a mais complexa, onde a informação no RNA é traduzida para construir proteínas no ribossomo. Os ribossomos ocasionalmente param quando moléculas de RNA mensageiro defeituosas são lidas, por exemplo, em busca de um RNA mensageiro que se quebrou e, portanto, não tem seu códon de parada. O ribossomo usa um incrível mecanísmo de bioengenharia para resgatar uma situação estagnada quando eles ficam presos no final da cadeia truncada. Eles usam um mecanismo chamado Trans-tradução. É um mecanismo bacteriano ubíquo para resgate do ribossomo no caso de travamento da tradução. Este mecanismo é um componente-chave de várias vias de controle de qualidade em bactérias que garantem que as proteínas sejam sintetizadas com alta fidelidade, apesar dos desafios, como erros de transcrição, danos de mRNA e deslocamento de quadro translacional. A trans-tradução é realizada por um complexo de ribonucleoproteína. Uma molécula de RNA de formato estranho imita um RNA de transferência e um RNA mensageiro, reiniciando o processo e limpando a bagunça. Um marcador de indução de proteólise é adicionado ao polipeptídeo inacabado e facilita a degradação do RNA mensageiro aberrante. A trans-tradução depende de dois fatores principais: RNA 10S pequeno estável (ssrA), um RNA mensageiro de transferência aminoacilado (tmRNA) com propriedades tanto de tRNA quanto de mRNA; e SmpB (pequena proteína B).
Meu comentário: Isso é incrível. Uau!! Como poderiam mecanismos aleatórios não guiados e não inteligentes ter previsão, e o conhecimento desse problema de RNAs mensageiros truncados que não têm um códon de parada e um mecanismo sofisticado para lidar com isso? Este é um mecanismo de salvamento magistralmente elaborado para evitar que a célula produza fitas de polímero tóxico que se acumulem e, no final, destruam a célula. Esta é uma maravilha da engenharia de extraordinária sofisticação
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A etapa final do dogma central é a mais complexa, onde a informação no RNA é traduzida para construir proteínas no ribossomo. Os ribossomos ocasionalmente param quando moléculas de RNA mensageiro defeituosas são lidas, por exemplo, em busca de um RNA mensageiro que se quebrou e, portanto, não tem seu códon de parada. O ribossomo usa um incrível mecanísmo de bioengenharia para resgatar uma situação estagnada quando eles ficam presos no final da cadeia truncada. Eles usam um mecanismo chamado Trans-tradução. É um mecanismo bacteriano ubíquo para resgate do ribossomo no caso de travamento da tradução. Este mecanismo é um componente-chave de várias vias de controle de qualidade em bactérias que garantem que as proteínas sejam sintetizadas com alta fidelidade, apesar dos desafios, como erros de transcrição, danos de mRNA e deslocamento de quadro translacional. A trans-tradução é realizada por um complexo de ribonucleoproteína. Uma molécula de RNA de formato estranho imita um RNA de transferência e um RNA mensageiro, reiniciando o processo e limpando a bagunça. Um marcador de indução de proteólise é adicionado ao polipeptídeo inacabado e facilita a degradação do RNA mensageiro aberrante. A trans-tradução depende de dois fatores principais: RNA 10S pequeno estável (ssrA), um RNA mensageiro de transferência aminoacilado (tmRNA) com propriedades tanto de tRNA quanto de mRNA; e SmpB (pequena proteína B).
Meu comentário: Isso é incrível. Uau!! Como poderiam mecanismos aleatórios não guiados e não inteligentes ter previsão, e o conhecimento desse problema de RNAs mensageiros truncados que não têm um códon de parada e um mecanismo sofisticado para lidar com isso? Este é um mecanismo de salvamento magistralmente elaborado para evitar que a célula produza fitas de polímero tóxico que se acumulem e, no final, destruam a célula. Esta é uma maravilha da engenharia de extraordinária sofisticação