脱氧核糖核酸,或称DNA,含有遗传密码的基础。基因是DNA的部分,为生物体的特定特征编码。并非基因的所有部分实际上都是遗传密码的一部分。有一些DNA部分不编码任何东西,这被称为内含子。
生物体的遗传密码是由构成其DNA的核苷酸序列决定的。核苷酸的三联体对特定的氨基酸进行编码,这些氨基酸是蛋白质的构成部分。氨基酸的序列决定了在一个细胞内应该形成哪种蛋白质。这反过来又决定了细胞的结构和功能。
为了从DNA中创造出蛋白质,需要进行两个过程。首先,整个DNA链被转录成信使RNA,或mRNA。在这一点上,内含子,或DNA分子中不必要的部分,被包括在mRNA分子中,这被称为初级转录本。这种mRNA分子没有功能,必须经过进一步的改变才能翻译成蛋白质。
在离开细胞核之前,主要转录本的很大一部分被删除。在产生一个有功能的mRNA分子之前,往往有多达三分之二的原始分子被切断。在去除过程中幸存下来的mRNA部分被称为外显子,因为它们是表达的。基因中与这种功能性mRNA相对应的部分也被称为外显子。从分子中切割出来的初级转录本的每一个间隔部分,以及基因的相应区域,都是内含子。
从一个基因中删除每一个内含子可能是一项艰巨的任务。一些基因在整个序列中有50个或更多的内含子。一个错误就可能导致mRNA失去功能。小核糖核酸蛋白颗粒(snRNPs)的工作就是从基因序列中移除内含子。至少有四种不同的snRNPs在将内含子从初级转录本中剪接出来的过程中起作用。
许多实验表明,尽管内含子在过程的早期就被移除,但内含子对于创造有功能的RNA分子是必要的。研究表明,由人工制造的缺乏内含子的基因转录的mRNA往往不能离开细胞核。其他研究发现,一些内含子完好无损的mRNA确实能够逃脱到细胞质中。
内含子的实际功能尚不清楚。内含子似乎为转录过程提供了一种调节功能。人们认为它们的主要重要性在于为基因提供了一种无需依赖突变的进化方式。
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