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Long Interspersed Nuclear Element
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Unter LINEs (Abk. fΓΌr engl. long interspersed nuclear elements) versteht man typischerweise 6 bis 8 kbp lange, hΓ€ufig wiederholte und relativ frei verteilte DNA-Sequenzen im Genom.cite-ref-molekularbiologie-1-0[1] LINEs gehΓΆren zu den transponiblen Elementen, die eine RibonukleinsΓ€ure (RNA) als Zwischenstufe benutzen (Retroelement) und keinen long terminal repeat besitzen, sondern sich durch Retrotransposition (siehe Retroposon, wobei diese nicht zu den Non-LTR-Retrotransposons zΓ€hlen) vermehren. Sie besitzen Gene fΓΌr zwei Proteine: eines zur Bindung und zum Transport von RNA und eines mit AktivitΓ€t fΓΌr eine Reverse Transkriptase und fΓΌr eine Endonuklease.

LINEs finden sich vor allem in AT-reichen Regionen im Heterochromatin, bzw. in den G-Banden auf mittels Giemsa-FΓ€rbung behandelten Chromosomen, siehe auch Lebenszyklus. Beim Menschen machen LINEs etwas ΓΌber 20 % des Gesamtgenoms aus, die hΓ€ufigsten Elemente sind LINE-1 (ca. 17 %), weitere Elemente sind LINE-2 und LINE-3.cite-ref-buselmaier-2-0[2]cite-ref-landeretal-3-0[3]

Die Mehrzahl der humanen LINE-1-Elemente sind inaktiv,cite-ref-4[4] aber etwa 100 LINEs besitzen mobiles Potentialcite-ref-5[5] und diese kΓΆnnen bei Integration in das Genom neue Mutationen induzieren.cite-ref-6[6]

Contents

β€’ Siehe auch

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Lebenszyklus des LINE-1

Das L1 besitzt Gene fΓΌr zwei Proteine: eines, das RNA bindet (p40) und eines, das sowohl AktivitΓ€t fΓΌr eine Reverse Transkriptase als auch eine Endonuklease besitzt (p150). Das Besondere ist, dass der Promotor fΓΌr die Transkription im 5'-UTR des LINEs, also β€žim Innerenβ€œ liegt.cite-ref-buselmaier-2-1[2]

Der interne Promoter veranlasst die Transkription durch die RNA-Polymerase II von sich selbst und den beiden Proteinen. Nach der Translation lagern sich die von der mRNA codierten Proteine an die mRNA. Die Endonuklease schneidet in einer Zielsequenz in der DNA (hΓ€ufig ein oligo(dT)) und erzeugt somit ein freies 3'-OH, das wiederum als Primer fΓΌr die Reverse Transkription dient. An dieses oligo(T) lagert sich der oligo(A)-Schwanz (Funktion des Poly(A)-Schwanzes) an, womit die LINE-mRNA als Matrize dienen kann. Oftmals wandert die Reverse Transkriptase nicht ans 5'-Ende der LINE-Matrize, sondern bricht frΓΌher ab, weswegen nur ein kleiner Teil der L1 im Genom noch zum Springen fΓ€hig ist.cite-ref-buselmaier-2-2[2]

Wie die Integration und die Synthese des Zweitstranges erfolgt, ist bisher noch ungeklΓ€rt.

Siehe auch
Einzelnachweise

cite-note-molekularbiologie-11. ↑ Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick, James D. Watson: Watson Molekularbiologie. 2010, ISBN 978-3-86894-029-9 (Seite 404 in der Google-Buchsuche).
cite-note-buselmaier-22. ↑ Werner Buselmaier: Biologie fΓΌr Mediziner. Springer, 2006, ISBN 978-3-540-29374-3 (Seite 206 in der Google-Buchsuche).
cite-note-landeretal-33. ↑ Lander ES, Linton LM, Birren B, et al.: Initial sequencing and analysis of the human genome. In: Nature. 409. Jahrgang, Nr. 6822, 1. Februar 2001, S. 860–921, doi:10.1038/35057062, PMID 11237011.
cite-note-44. ↑ Dustin C. Hancks, Haig H. Kazazian: Roles for retrotransposon insertions in human disease. In: Mobile DNA. Band 7, 2016, ISSN 1759-8753, S. 9, doi:10.1186/s13100-016-0065-9, PMID 27158268, PMC 4859970 (freier Volltext).
cite-note-55. ↑ Vincent A. Streva, Vallmer E. Jordan, Sara Linker, Dale J. Hedges, Mark A. Batzer: Sequencing, identification and mapping of primed L1 elements (SIMPLE) reveals significant variation in full length L1 elements between individuals. In: BMC genomics. Band 16, 21. MΓ€rz 2015, ISSN 1471-2164, S. 220, doi:10.1186/s12864-015-1374-y, PMID 25887476, PMC 4381410 (freier Volltext).
cite-note-66. ↑ Haig H. Kazazian, John V. Moran: Mobile DNA in Health and Disease. In: The New England Journal of Medicine. Band 377, Nr. 4, 27. Juli 2017, ISSN 1533-4406, S. 361–370, doi:10.1056/NEJMra1510092, PMID 28745987, PMC 5980640 (freier Volltext).