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Tetrabuco

Estructura de un tetraloop GNRA de un intrón autoempalmable del grupo I. [ 1]

Los tetraloops son un tipo de motivos de bucle de horquilla de cuatro bases en la estructura secundaria del ARN que recubren muchas hélices dobles . [2] Existen muchas variantes del tetraloop. Entre las publicadas se incluyen ANYA, [3] [4] CUYG, [5] GNRA, [6] UNAC [7] y UNCG. [8]

En el ARN ribosómico son comunes tres tipos de tetraloops : GNRA, UNCG y CUUG, en los que la N puede ser uracilo , adenina , citosina o guanina , y la R puede ser guanina o adenina. Estas tres secuencias forman tetraloops estables y conservados que desempeñan un papel importante en la estabilidad estructural y la función biológica del ARNr 16S. [9]

Véase también

Referencias

  1. ^ Cate, JH, Gooding, AR, Podell, E., Zhou, K., Golden, BL, Kundrot, CE, Cech, TR, Doudna, JA (1996). "Estructura cristalina de un dominio de ribozima del grupo I: principios del empaquetamiento del ARN". Science . 273 (5282): 1676–1685. Bibcode :1996Sci...273.1678C. doi :10.1126/science.273.5282.1678. PMID  8781224. S2CID  38185676.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  2. ^ ab Woese, CR, Winkers, S., Gutell, RR (1990). "Arquitectura del ARN ribosómico: restricciones en la secuencia de "tetrabucles"". Proc. Natl. Sci. USA . 87 (21): 8467–71. Bibcode :1990PNAS...87.8467W. doi : 10.1073/pnas.87.21.8467 . PMC 54977 . PMID  2236056. {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  3. ^ Zirbel, CL; Sponer, JE; Sponer, J; Stombaugh, J; Leontis, NB (agosto de 2009). "Clasificación y energética de las interacciones base-fosfato en el ARN". Nucleic Acids Research . 37 (15): 4898–918. doi :10.1093/nar/gkp468. PMC 2731888 . PMID  19528080. 
  4. ^ Klosterman, PS; Hendrix, DK; Tamura, M; Holbrook, SR; Brenner, SE (2004). "Motivos tridimensionales de la base de datos de clasificación estructural de ARN SCOR: hebras extruidas, tripletes de bases, tetraloops y giros en U". Investigación de ácidos nucleicos . 32 (8): 2342–52. doi :10.1093/nar/gkh537. PMC 419439 . PMID  15121895. 
  5. ^ Jucker, FM; Pardi, A (7 de noviembre de 1995). "Estructura de la solución del bucle de horquilla CUUG: un nuevo motivo tetraloop de ARN". Bioquímica . 34 (44): 14416–27. doi :10.1021/bi00044a019. PMID  7578046.
  6. ^ Jaeger, L; Michel, F; Westhof, E (11 de marzo de 1994). "Participación de un tetraloop de GNRA en interacciones terciarias de ARN de largo alcance". Journal of Molecular Biology . 236 (5): 1271–6. doi :10.1016/0022-2836(94)90055-8. PMID  7510342.
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  8. ^ Molinaro, M; Tinoco I, Jr (11 de agosto de 1995). "Uso de horquillas tetraloop ultraestables UNCG para plegar estructuras de ARN: aplicaciones termodinámicas y espectroscópicas". Nucleic Acids Research . 23 (15): 3056–63. doi :10.1093/nar/23.15.3056. PMC 307149 . PMID  7544890. 
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  10. ^ Heus, Hans A.; Pardi, Arthur (1 de enero de 1991). "Características estructurales que dan lugar a la estabilidad inusual de las horquillas de ARN que contienen bucles GNRA". Science . 253 (5016): 191–194. Bibcode :1991Sci...253..191H. doi :10.1126/science.1712983. JSTOR  2878700. PMID  1712983.
  11. ^ Antao, VP; Lai, SY; Tinoco, I. (11 de noviembre de 1991). "Un estudio termodinámico de horquillas de ARN y ADN inusualmente estables". Investigación de ácidos nucleicos . 19 (21): 5901–5905. doi :10.1093/nar/19.21.5901. ISSN  0305-1048. PMC 329045 . PMID  1719483. 
  12. ^ Hall, Kathleen B. (15 de octubre de 2013). "El ARN hace la danza del plegado de torcerse, girarse y apilarse". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 110 (42): 16706–7. Bibcode :2013PNAS..11016706H. doi : 10.1073/pnas.1316029110 . JSTOR  23750643. PMC 3801021 . PMID  24072647.