انزياح الإطار الريبوسومي

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
رسم توضيحي لإشارة انزياح الإطار لفيروس الإيدز 1. ينتج عن انزياح إطار -1 في المنطقة الزلقة ترجمة إطار القراءة المفتوح Pol بدل gag. كلا البروتينين غاغ وبول ضروريان من أجل مركب الناسخ العكسي الضروري لتضاعف فيروس الإيدز 1.[1]

انزياح الإطار الريبوسومي أو تغيُّر الإطار الريبوسومي (بالإنجليزية: Ribosomal frameshift)‏ ويُعرف كذلك بإعادة التشفير الترجمي (بالإنجليزية: translational recoding)‏ هي عملية بيولوجية تحدث أثناء الترجمة تقوم فيها عناصر منظمة مقرون [English] (في العادة تسلسل زلق وبنية رنا ثانوية) بإعادة توجية الريبوسوم إلى إطار قراءة جديد (-1 أو +1 نوكليوتيد)،[2] يُستخدم انزياح الإطار: لترجمة العديد من البروتينات من نفس التسلسل وبالتالي زيادة السعة التخزينية للجينومات الصغيرة وبشكل خاص الفيروسات مثل فيروس الإيدز-1،[1]فيروس ساركومة روس [English]،[3] وفيروس الإنفلونزا.[4] لأمور تنظيمية مثل تنظيم مستويات عديد الأمين بواسطة مضاد الإنزيم [English] الذي يثبط عمل نازعة كربوكسيل الأورنيثين [English].[5] لتصحيح مشاكل الترجمة أو الإنديلات المفيدة للفيروسات.[6]

أشهر أنواع انزياح الإطار هو انزياح الإطار -1 ويسمى كذلك بازياح الإطار المبرمج -1 (−1 PRF) وفيه يرجع الريبوسوم بنوكليوتيد واحد إلى الخلف، توجد انزياحات إطار أخرى نادرة مثل +1 (القفز إلى الأمام بنوكليوتيد واحد) و-2 (نوكليوتيدين إلى الخلف وهو نفسه إطار القراءة +1 ناقص كودون واحد).[7]

تتحكم آليات مختلفة في انزياحي الإطار -1 و+1 وكلاهما يحدث عبر مسارات طاقة حركية [English].

مراجع

  1. ^ أ ب Jacks T، Power MD، Masiarz FR، Luciw PA، Barr PJ، Varmus HE (يناير 1988). "Characterization of ribosomal frameshifting in HIV-1 gag-pol expression". Nature. ج. 331 ع. 6153: 280–283. Bibcode:1988Natur.331..280J. DOI:10.1038/331280a0. PMID:2447506. S2CID:4242582.
  2. ^ "Control of gene expression by translational recoding". ScienceDirect. 1 يناير 2012. ص. 129–149. DOI:10.1016/B978-0-12-386497-0.00004-9. ISSN:1876-1623. مؤرشف من الأصل في 2022-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-31.
  3. ^ Jacks T، Madhani HD، Masiarz FR، Varmus HE (نوفمبر 1988). "Signals for ribosomal frameshifting in the Rous sarcoma virus gag-pol region". Cell. ج. 55 ع. 3: 447–458. DOI:10.1016/0092-8674(88)90031-1. PMC:7133365. PMID:2846182.
  4. ^ Jagger BW، Wise HM، Kash JC، Walters KA، Wills NM، Xiao YL، Dunfee RL، Schwartzman LM، Ozinsky A، Bell GL، Dalton RM، Lo A، Efstathiou S، Atkins JF، Firth AE، Taubenberger JK، Digard P (يوليو 2012). "An overlapping protein-coding region in influenza A virus segment 3 modulates the host response". Science. ج. 337 ع. 6091: 199–204. Bibcode:2012Sci...337..199J. DOI:10.1126/science.1222213. PMC:3552242. PMID:22745253.
  5. ^ Matsufuji، Senya؛ Matsufuji، Tamiko؛ Miyazaki، Youichi؛ Murakami، Yasuko؛ Atkins، John F؛ Gesteland، Raymond F؛ Hayashi، Shin-ichi (1995). "Autoregulatory frameshifting in decoding mammalian ornithine decarboxylase antizyme". Cell. Elsevier BV. ج. 80 ع. 1: 51–60. DOI:10.1016/0092-8674(95)90450-6. ISSN:0092-8674.
  6. ^ Atkins JF، Loughran G، Bhatt PR، Firth AE، Baranov PV (سبتمبر 2016). "Ribosomal frameshifting and transcriptional slippage: From genetic steganography and cryptography to adventitious use". Nucleic Acids Research. ج. 44 ع. 15: 7007–7078. DOI:10.1093/nar/gkw530. PMC:5009743. PMID:27436286.
  7. ^ Napthine S، Ling R، Finch LK، Jones JD، Bell S، Brierley I، Firth AE (يونيو 2017). "Protein-directed ribosomal frameshifting temporally regulates gene expression". Nature Communications. ج. 8: 15582. Bibcode:2017NatCo...815582N. DOI:10.1038/ncomms15582. PMC:5472766. PMID:28593994.