1. Protezione strutturale:
* Strutture secondarie e terziarie: Le molecole di RNA spesso si piegano in complesse strutture tridimensionali, che possono proteggere le regioni sensibili dall'accesso agli enzimi. Ciò è particolarmente vero per trasferimento RNA (tRNA) e RNA ribosomiale (rRNA) , che sono altamente strutturati e relativamente resistenti al degrado.
* Associazione con le proteine: L'RNA può legarsi alle proteine, formando complessi ribonucleoproteine (RNP) . Queste proteine possono fungere da scudo protettivo, prevenendo l'attacco enzimatico. Ad esempio, snrnps (piccole ribonucleoproteine nucleari) Nel nucleo sono coinvolti nello splicing pre-mRNA e sono protetti dalle proteine.
2. Modifiche:
* 5 'Cap: Un nucleotide guanina modificato (7-metilguanosina) viene aggiunto all'estremità 5 'della maggior parte degli mRNA eucariotici. Questo cappuccio fornisce protezione contro 5'-esonucleasi e aiuta con il legame ribosomico.
* poli (a) coda: Una serie di nucleotidi di adenina viene aggiunta all'estremità 3 'della maggior parte degli mRNA eucariotici. Questa coda aiuta a proteggere l'mRNA dal degrado e contribuisce alla sua stabilità.
* Modifiche interne: Alcune molecole di RNA, come il tRNA, contengono basi modificate, come la pseudouridina e il diidrouracile. Queste modifiche possono influenzare la struttura e la stabilità della molecola, rendendole meno suscettibili al degrado.
3. Compartimalizzazione cellulare:
* Nucleo: Il nucleo è un ambiente protetto in cui si verificano trascrizione e elaborazione dell'RNA. Una volta trascritto l'mRNA, viene trasportato fuori dal nucleo, ma questo trasporto è regolato, minimizzando l'esposizione alle RNasi citoplasmatiche.
* Organelli: Alcuni RNA sono localizzati in organelli specifici, come mitocondri e cloroplasti, che hanno i loro meccanismi protettivi.
4. Processi cellulari:
* Percorsi di degradazione dell'RNA: Le cellule hanno percorsi specifici per molecole di RNA degradanti, garantendo una corretta regolazione e turnover. Questi percorsi sono regolati per evitare il degrado prematuro degli RNA funzionali.
* Percorsi di riparazione dell'RNA: Le cellule possiedono meccanismi per riparare molecole di RNA danneggiate, ripristinando la loro funzionalità e prevenendo la loro degradazione.
In sintesi: L'RNA è protetto dall'attacco enzimatico da una combinazione di caratteristiche strutturali, modifiche, compartimentazione e processi cellulari. Questi meccanismi assicurano che le molecole di RNA svolgano i loro ruoli essenziali nella cellula senza essere degradati prematuramente.