В организмах с универсальным генетическим кодом, 61 смысловой кодон используется для кодирования 20 природных аминокислот, а три кодона UAA, UAG и UGA, названные стоп-кодонами, служат для остановки белкового синтеза. Известны организмы с вариантными генетическими кодами, в которых изменены значения некоторых стоп-кодонов. Например, в некоторых археях, таких как Methanosarcina barkeri UAG кодирует особую аминокислоту — пирролизин. У этих архей он встречается в ферментах, являющихся ключевыми для использования метиламинов в качестве источника энергии [1].
Читать далее…
Ферменты липоксигеназной сигнальной системы играют важную роль при формировании устойчивости растений к патогенам. Липоксигеназный путь участвует в формировании важнейших гормонов и защитных метаболитов в растениях, водорослях и животных. Метаболиты таких путей получили общее название оксилипинов. Их биосинтез довольно хорошо изучен благодаря тому, что оксилипины играют важную роль в сигнальных и защитных процессах высших растений и животных, а также водорослей [1]. Недавно нашими коллегами были обнаружены в листьях льна активность дивинилэфирсинтазы и новая группа оксилипинов, синтезируемая при участии этого рментафе и не описанные ранее для других дивинилэфирсинтаз. В связи с этим исследование транскриптома представителей семейства CYP74 имеет особую актуальность.
Читать далее…
Изучение биосинтеза белка является одной из фундаментальных задач молекулярной биологии. На заключительной стадии этого процесса, в ходе терминации трансляции, происходит освобождение готового полипептида из рибосомы после узнавания сигнала остановки белкового синтеза — стоп-кодона. В организмах с универсальным генетическим кодом 61 смысловой ко дон используется для кодирования 20 природных аминокислот, а три кодона UAA, UAG и UGA являются стоп-кодонами. Ресничная инфузория Euplotes aediculatus
обладает вариантным генетическим кодом и использует в качестве стоп-кодонов UAA и UAG, в то время как UGA кодирует цистеин [1].
Читать далее…