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Splicing alternativo, Appunti di Scienze della Terra

lo splicing alternativo nel dettaglio

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 07/02/2023

AntonelloSulis
AntonelloSulis 🇮🇹

5 documenti

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Lo Splicing Alternativo
È quel processo che consente di ottenere molecole di mRNA maturo differenti partendo dallo
stesso mRNA trascritto. A seguito del processo di traduzione, si possono ottenere diverse versioni
di una proteina che eserciteranno funzioni biologiche differenti.
Quando avviene lo Splicing Alternativo?
Il prodotto della Trascrizione è un mRNA trascritto che deve subire delle modifiche e quindi
maturare prima di prendere parte al processo di Traduzione. Questo processo infatti, avviene a
livello citoplasmatico ad opera dei Ribosomi. Il pre-mRNA dovrà quindi lasciare il nucleo della
cellula senza essere denaturato.
Il processo di mRNA Splicing
È un processo mediante il quale si rimuovono porzioni non codificanti di RNA appena sintetizzato.
Le sequenze non codificanti sono rappresentate dagli Introni mentre quelle codificanti sono
indicate come Esoni.
In un pre-mRNA vi è sempre una alternanza di Introni ed Esoni e l'mRNA Splicing permette di
rimuovere le sequenze Introniche e di unire tra loro le sequenze di Esoni.
La lunghezza degli Esoni è minore rispetto agli Introni quindi il meccanismo di Splicing deve essere
accurato per unire Esoni che si trovano a notevole distanza l'uno dall'altro.
Tutte le reazioni di Splicing sono effettuate da una componente ribonucleoproteica
denominata Spliceosoma.
La parte di RNA dello Spliceosoma è costituita da piccole molecole di snRNA (Small Nuclear RNA)
distinte in H1 H2A H2B H3 H4. Queste molecole di snRNA si legheranno a circa 150 proteine
andando a costituire le snRNP o Small Nuclear Riboprotein.
Il processo di mRNA Splicing avviene in cinque fasi:
1. Si forma il complesso E nel quale si legano H1 al sito donatore e la proteina BBP al sito di
ramificazione riconoscendo l'Adenina.
2. Si forma il complesso A nel quale H2A si sostituisce alla proteina BBP
3. Si forma il complesso B in cui H4, H3 ed H2B si legano ad H2A riconoscendo l'Adenina e
avvicinando i due Esoni
4. Si forma il complesso C nel quale H1 è sostituito da H4 provocando la rottura del legame
fosfodiesterico e allontanando H2B
5. H3 promuove la rottura del secondo legame fosfodiesterico e completa la unione dei due
Esoni rimuovendo l’Introne libero.

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Lo Splicing Alternativo È quel processo che consente di ottenere molecole di mRNA maturo differenti partendo dallo stesso mRNA trascritto. A seguito del processo di traduzione, si possono ottenere diverse versioni di una proteina che eserciteranno funzioni biologiche differenti. Quando avviene lo Splicing Alternativo? Il prodotto della Trascrizione è un mRNA trascritto che deve subire delle modifiche e quindi maturare prima di prendere parte al processo di Traduzione. Questo processo infatti, avviene a livello citoplasmatico ad opera dei Ribosomi. Il pre-mRNA dovrà quindi lasciare il nucleo della cellula senza essere denaturato. Il processo di mRNA Splicing È un processo mediante il quale si rimuovono porzioni non codificanti di RNA appena sintetizzato. Le sequenze non codificanti sono rappresentate dagli Introni mentre quelle codificanti sono indicate come Esoni. In un pre-mRNA vi è sempre una alternanza di Introni ed Esoni e l'mRNA Splicing permette di rimuovere le sequenze Introniche e di unire tra loro le sequenze di Esoni. La lunghezza degli Esoni è minore rispetto agli Introni quindi il meccanismo di Splicing deve essere accurato per unire Esoni che si trovano a notevole distanza l'uno dall'altro. Tutte le reazioni di Splicing sono effettuate da una componente ribonucleoproteica denominata Spliceosoma. La parte di RNA dello Spliceosoma è costituita da piccole molecole di snRNA ( Small Nuclear RNA ) distinte in H1 H2A H2B H3 H4. Queste molecole di snRNA si legheranno a circa 150 proteine andando a costituire le snRNP o Small Nuclear Riboprotein. Il processo di mRNA Splicing avviene in cinque fasi:

  1. Si forma il complesso E nel quale si legano H1 al sito donatore e la proteina BBP al sito di ramificazione riconoscendo l'Adenina.
  2. Si forma il complesso A nel quale H2A si sostituisce alla proteina BBP
  3. Si forma il complesso B in cui H4, H3 ed H2B si legano ad H2A riconoscendo l'Adenina e avvicinando i due Esoni
  4. Si forma il complesso C nel quale H1 è sostituito da H4 provocando la rottura del legame fosfodiesterico e allontanando H2B
  5. H3 promuove la rottura del secondo legame fosfodiesterico e completa la unione dei due Esoni rimuovendo l’Introne libero.