RNA一般与
核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体(ribosome),如果把rRNA从核糖体上除掉,核糖体的结构就会发生塌陷。
原核生物的核糖体所含的rRNA有5S、16S及23S三种。S为
沉降系数(sedimentation coefficient),当用超速离心测定一个
粒子的沉淀速度时,此速度与粒子的大小直径成比例。5S含有120个
核苷酸,16S含有1540个核苷酸,而23S含有2900个核苷酸。而真核生物有4种rRNA,它们分子大小分别是5S、5.8S、18S和28S,分别具有大约120、160、1900和4700个核苷酸。
RNA可分为三种,即mRNA(信使RNA),tRAN(转运RNA),rRNA(
核糖体RNA).
就是把DNA上的遗传信息精确无误地转录下来,然后再由mRNA的碱基顺序决定
蛋白质的氨基酸顺序,完成
基因表达过程中的遗传信息传递过程。在
真核生物中,转录形成的前体RNA中含有大量非编码序列,大约只有25%序列经加工成为mRNA,最后翻译为蛋白质。因为这种未经加工的前体mRNA(pre-mRNA)在分子大小上差别很大,所以通常称为不均一核RNA(heterogeneous nuclear RNA,hnRNA)。
合成蛋白质的
原材料——20种氨基酸与mRNA的碱基之间缺乏特殊的亲和力。因此,必须用一种特殊的RNA——转移RNA(transfer RNA,tRNA)把氨基酸搬运到核糖体上,tRNA能根据mRNA的
遗传密码依次准确地将它携带的氨基酸连结起来形成
多肽链
rRNA是单链,它包含不等量的A与U、G与C,但是有广泛的双链区域。在双链区,碱基因
氢键相连,表现为
发夹式螺旋。
rRNA在
蛋白质合成中的功能尚未完全明了。但16 S的rRNA3’端有一段核苷酸序列与mRNA的前导序列是互补的,这可能有助于mRNA与核糖体的结合。
除了上述三种主要的RNA外,细胞内还有小核RNA(small nuclearRNA,snRNA)。它是真核生物
转录后加工过程中
RNA剪接体(spilceosome)的主要成分。五种snRNA已被发现,其长度在
哺乳动物中约为100-215个核苷酸。snRNA一直存在于
细胞核中,与40种左右的核内蛋白质共同组成RNA剪接体,在RNA转录后加工中起重要作用。另外,还有端体酶RNA(telomeraseRNA),它与
染色体末端的复制有关;以及
反义RNA(antisenseRNA),它参与
基因表达的调控。