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*mRNA(messenger RNA) [#g6871b47] [[タンパク質]]の設計図となる[[RNA]]。[[細胞]]の中で[[遺伝子]]([[DNA]])からの[[転写]]によって作られる。[[メッセンジャーRNA]]や[[伝令RNA]]とも。((http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/a-new-system-of-gene-therapy-using-messenger-rna-mrna.html)) 遺伝情報をコードする[[DNA]]領域がmRNAとしてコピーされ、このmRNAが鋳型となって[[リボソーム]]上で[[tRNA]]によって運ばれてきた[[アミノ酸]]が順次結合し[[ペプチド]]鎖が伸長していくことで[[タンパク質]]が合成される。単なる[[DNA]]のコピーではなく、[[DNA]]の二重螺旋が解けて一本となった[[DNA]]が持つ[[塩基配列]]と相補的な[[塩基配列]]を持つように合成される。また、[[DNA]]の[[核酸塩基]]である[[チミン]]は[[ウラシル]]に置き換わる。((PHP研究所 竹内薫 丸山篤史 白くて眠れなくなる遺伝子(2016/1/5)))((NHK高校講座 | 生物基礎 | 第13回 DNAとタンパク質合成: https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/resume013.html))((シリーズ 「発掘!東工大の研究と社会貢献」 第5回 タンパク質の高性能分離法(SDS-PAGE): http://www.cent.titech.ac.jp/DL/DL_Publications_Archives/contribution05.pdf)) >mRNAが[[リボソーム]]と結合し、[[アミノ酸]]を先端に結合させた[[トランスファーRNA]]([[tRNA]])がmRNAと次々と結合していき、[[tRNA]]の先端についた[[アミノ酸]]が順々につながって[[タンパク質]]が完成する。((鋳型非依存性RNAポリメラーゼの反応機構を解明: http://www.jst.go.jp/pr/info/info99/)) mRNAにコピーされた遺伝暗号に基付く[[タンパク質]]の合成を[[翻訳]]と呼ぶ。((「治療用転写因子のメッセンジャーRNA(mRNA)送達による変形性関節症治療」: https://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_20160106164543842593291894_274871.pdf)) 宇宙環境で保存した種子の[[貯蔵型mRNA]]の量が減少することが確認されている。 >種子、発芽種子、幼少芽や根の[[遺伝子]]配列、[[遺伝子]]量を解析した結果、どちらのイネの[[遺伝子]]にも[[変異]]はほとんど認められないものの、20ヶ月船外保管種子では、発芽に関与する[[貯蔵型mRNA]]量が減少していることを明らかにし、宇宙環境による[[貯蔵型mRNA]]のダメージが種子の生存能力に関与することを示しました。((宇宙環境で保管したイネ種子は生存能力が低下発芽に関与する貯蔵型mRNAが減少: http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press28/press-161220-2.pdf)) **異常mRNAの分解機構((mRNA 品質管理機構の分子基盤と医療応用 山下暁朗 横浜市立大学大学院医学研究科 微生物学 横浜市立大学先端医科学研究センター: http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~igakukai/yokohamaigaku/abstract/63-1/63-1-31.pdf)) [#h79d04b7] -[[NMD]] -[[NSD]] -[[NGD]]
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*mRNA(messenger RNA) [#g6871b47] [[タンパク質]]の設計図となる[[RNA]]。[[細胞]]の中で[[遺伝子]]([[DNA]])からの[[転写]]によって作られる。[[メッセンジャーRNA]]や[[伝令RNA]]とも。((http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/a-new-system-of-gene-therapy-using-messenger-rna-mrna.html)) 遺伝情報をコードする[[DNA]]領域がmRNAとしてコピーされ、このmRNAが鋳型となって[[リボソーム]]上で[[tRNA]]によって運ばれてきた[[アミノ酸]]が順次結合し[[ペプチド]]鎖が伸長していくことで[[タンパク質]]が合成される。単なる[[DNA]]のコピーではなく、[[DNA]]の二重螺旋が解けて一本となった[[DNA]]が持つ[[塩基配列]]と相補的な[[塩基配列]]を持つように合成される。また、[[DNA]]の[[核酸塩基]]である[[チミン]]は[[ウラシル]]に置き換わる。((PHP研究所 竹内薫 丸山篤史 白くて眠れなくなる遺伝子(2016/1/5)))((NHK高校講座 | 生物基礎 | 第13回 DNAとタンパク質合成: https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/resume013.html))((シリーズ 「発掘!東工大の研究と社会貢献」 第5回 タンパク質の高性能分離法(SDS-PAGE): http://www.cent.titech.ac.jp/DL/DL_Publications_Archives/contribution05.pdf)) >mRNAが[[リボソーム]]と結合し、[[アミノ酸]]を先端に結合させた[[トランスファーRNA]]([[tRNA]])がmRNAと次々と結合していき、[[tRNA]]の先端についた[[アミノ酸]]が順々につながって[[タンパク質]]が完成する。((鋳型非依存性RNAポリメラーゼの反応機構を解明: http://www.jst.go.jp/pr/info/info99/)) mRNAにコピーされた遺伝暗号に基付く[[タンパク質]]の合成を[[翻訳]]と呼ぶ。((「治療用転写因子のメッセンジャーRNA(mRNA)送達による変形性関節症治療」: https://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_20160106164543842593291894_274871.pdf)) 宇宙環境で保存した種子の[[貯蔵型mRNA]]の量が減少することが確認されている。 >種子、発芽種子、幼少芽や根の[[遺伝子]]配列、[[遺伝子]]量を解析した結果、どちらのイネの[[遺伝子]]にも[[変異]]はほとんど認められないものの、20ヶ月船外保管種子では、発芽に関与する[[貯蔵型mRNA]]量が減少していることを明らかにし、宇宙環境による[[貯蔵型mRNA]]のダメージが種子の生存能力に関与することを示しました。((宇宙環境で保管したイネ種子は生存能力が低下発芽に関与する貯蔵型mRNAが減少: http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press28/press-161220-2.pdf)) **異常mRNAの分解機構((mRNA 品質管理機構の分子基盤と医療応用 山下暁朗 横浜市立大学大学院医学研究科 微生物学 横浜市立大学先端医科学研究センター: http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~igakukai/yokohamaigaku/abstract/63-1/63-1-31.pdf)) [#h79d04b7] -[[NMD]] -[[NSD]] -[[NGD]]
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