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Long Terminal Repeat
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top
Ein LTR (long terminal repeat) ist eine 200-3000 bpcite-ref-1[1] lange DNA-Wiederholungseinheit, die LTR-Elemente genannte Gene oder Pseudogene zu beiden Seiten flankieren und diese nach dem Herausschneiden zur Reintegration ins Genom befΓ€higen (Transposition).cite-ref-2[2] Das PhΓ€nomen findet sich bei Retrotransposons, bei Endogenen Retroviren und bei retroviralen Proviren. Dabei wird bei allen Retroviren das Genom gewΓΆhnlich von LTRs flankiert, die die spΓ€tere Integration zum Provirus vermitteln, es gibt aber auch einige Retrotransposons ohne LTRs.cite-ref-ishak2020-3-0[3]

Typischerweise kodiert ein Element, das von einem LTR-Paar flankiert wird, eine Reverse Transkriptase und eine Integrase, wodurch das Element kopiert und an einer anderen Stelle des Genoms eingefΓΌgt werden kann. Kopien eines solchen LTR-flankierten Elements kΓΆnnen oft hunderte oder tausende Male in einem Genom gefunden werden. LTR-Retrotransposons machen etwa 8 % des menschlichen Genoms aus.cite-ref-ishak2020-3-1[3]

Contents

β€’ Aufbau
β€’ Funktionen
β€’ Literatur

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Aufbau

LTRs enthalten alle Signalsequenzen, die zur Steuerung der Genexpression notwendig sind von 5' nach 3':

β€’ Abschnitt U3 (unique 3') mit GRE (charakteristische Basensequenz TGTTA), Enhancer (TGTGCTAAG) und Promotor (TATA-Box)
β€’ Abschnitt R (redundant) mit einem Polyadenylierungssignal (AATAAA) fΓΌr die Bildung eines poly(A)-Schwanzes zur Stabilisierung der mRNA (siehe Transkription und Gen)
β€’ Abschnitt U5 (unique 5')

Funktionen

LTRs kΓΆnnen die Transkription initiieren, verstΓ€rken und steuern. Sie bieten Bindungsstellen fΓΌr Transkriptionsfaktoren, die fΓΌr die GewebespezifitΓ€t verantwortlich sind. Sie kΓΆnnen aber auch die Transkription terminieren.

Datierung retroviraler Insertionen

Da 5'- und 3'-LTRs direkt nach der Insertion identisch sind, kann die Differenz zwischen gepaarten LTRs verwendet werden, um das Alter von retroviralen Insertionen zu schΓ€tzen. Diese Methode der Datierung wird von PalΓ€ovirologen verwendet, auch wenn sie mit Vorsicht anzuwenden ist, da StΓΆrfaktoren wie Genkonversion und homologe Rekombination nicht berΓΌcksichtigt werden.cite-ref-4[4]

Literatur

β€’ Susanne Modrow, Dietrich Falke, Uwe Truyen: Molekulare Virologie. Eine EinfΓΌhrung fΓΌr Biologen und Mediziner. 2. Auflage. Spektrum-Lehrbuch, Heidelberg 2002, ISBN 3-8274-1086-X. (mit Literaturangaben, englische Übersetzung 2006).
β€’ David M. Knipe, Peter M. Howley et al. (Hrsg.): Fields’ Virology. (2 BΓ€nde; Standardwerk der Virologie) 5. Auflage, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007, ISBN 978-0-7817-6060-7.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Beatrice Weber, Tony Heitkam, Daniela HoltgrΓ€we, Bernd Weisshaar, AndrΓ© E. Minoche: Highly diverse chromoviruses of Beta vulgaris are classified by chromodomains and chromosomal integration. In: Mobile DNA. Band 4, Nr. 1, 1. MΓ€rz 2013, ISSN 1759-8753, S. 8, doi:10.1186/1759-8753-4-8.
cite-note-22. ↑ M. Zaratiegui: Influence of long terminal repeat retrotransposons in the genomes of fission yeasts. In: Biochemical Society transactions. Band 41, Nr. 6, Dezember 2013, S. 1629–1633, ISSN 1470-8752, doi:10.1042/BST20130207, PMID 24256266.
cite-note-ishak2020-33. ↑ Charles A. Ishak, Daniel D. De Carvalho: Reactivation of Endogenous Retroelements in Cancer Development and Therapy. In: Annual Review of Cancer Biology. 4. Jahrgang, 2020, S. 159–176, doi:10.1146/annurev-cancerbio-030419-033525.
cite-note-44. ↑ Alexander Hayward: Origin of the retroviruses: when, where, and how? In: Current Opinion in Virology. 25. Jahrgang, August 2017, ISSN 1879-6265, S. 23–27, doi:10.1016/j.coviro.2017.06.006, PMID 28672160, PMC 5962544 (freier Volltext).