mRNA policistrônico:vários genes, uma mensagem
O mRNA policistrônico é um tipo de RNA mensageiro que codifica
múltiplas proteínas de
uma única transcrição . É nomeado após a palavra grega "cistron", que se refere a um gene.
Aqui está o que o torna único: *
múltiplos quadros de leitura aberta (ORFs): O mRNA policistrônico contém várias regiões de codificação distintas, chamadas ORFs, cada uma capaz de produzir uma cadeia polipeptídica separada.
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Uma unidade de transcrição: Todos esses ORFs são transcritos de um único locus do gene, resultando em uma única molécula de mRNA.
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sites de ligação ao ribossomo: Cada ORF possui seu próprio local de ligação ao ribossomo (RBS), permitindo que os ribossomos se ligassem e iniciem a tradução de forma independente.
Recursos -chave: *
procariotas: O mRNA policistrônico é encontrado principalmente em bactérias e archaea, onde é a forma predominante de mRNA.
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operons: Freqüentemente, genes dentro de um mRNA policistrônico pertencem a um operon, um grupo de genes regulamentados como uma unidade. Isso permite a expressão coordenada de proteínas funcionalmente relacionadas.
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eficiência de tradução: O mRNA policistrônico oferece uma vantagem em termos de eficiência da tradução, pois várias proteínas podem ser produzidas a partir de uma única transcrição.
contraste com o mRNA eucariótico: Nos eucariotos, o mRNA é geralmente
monocistrônico, Significando que cada molécula de mRNA codifica apenas uma proteína.
Exemplos: *
lac operon: Esse operon bem conhecido em bactérias contém três genes (LacZ, Lacy e LACA) que codificam proteínas envolvidas no metabolismo da lactose. Esses três genes são transcritos como um único mRNA policistrônico.
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trp operon: Esse operon em bactérias codifica enzimas necessárias para a biossíntese de triptofano, todas transcritas como um único mRNA policistrônico.
em resumo: O mRNA policistrônico permite uma expressão eficiente de múltiplas proteínas de uma única transcrição, simplificando o processo de síntese de proteínas em organismos procarióticos. Esse mecanismo contribui para a regulação coordenada da expressão gênica e permite a utilização eficiente dos recursos celulares.