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<title>Prä-mRNA</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading">prä-mRNA</h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Als <b>prä-mRNA</b> (zu englisch <b>pre-mRNA</b>, kurz für <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>precursor messenger ribonucleic acid</i></span>) oder <i>prä-mRNS</i> meist gleichbedeutend mit <b>hnRNA</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>heterogeneous nuclear ribonucleic acid</i></span>), oder auch als <b>Primärtranskript</b> wird die Vorläuferform der <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">eukaryotischen</a> <a href="MRNA" title="MRNA">mRNA</a> bezeichnet.
</p><p>Die prä-mRNA ist die erste <a href="Ribonukleins%C3%A4ure" title="Ribonukleinsäure">RNA</a>-Form, die als unmittelbares Ergebnis der <a href="Transkription_(Biologie)" title="Transkription (Biologie)">Transkription</a> im Zuge der <a href="Genexpression" title="Genexpression">Genexpression</a> der Erbinformationen (<a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a>) als Zwischenschritt zur <a href="Proteinbiosynthese" title="Proteinbiosynthese">Proteinbiosynthese</a> (Eiweißsynthese) bei Eukaryoten entsteht. Nicht alle DNA-Abschnitte, die in einem <a href="Gen" title="Gen">Gen</a> liegen, kodieren tatsächlich für Proteine, sondern nur die als <a href="Exon" title="Exon">Exons</a> bezeichneten Abschnitte. Bei der Transkription kopiert das <a href="Enzym" title="Enzym">Enzym</a> <a href="RNA-Polymerase_II" title="RNA-Polymerase II">RNA-Polymerase II</a> aber den kompletten Bereich der DNA, inklusive aller nicht-proteincodierender Abschnitte (<a href="Intron" title="Intron">Introns</a>). Die so entstandene prä-mRNA wird dann durch Anfügen einer <a href="Cap-Struktur" class="mw-redirect" title="Cap-Struktur">Cap-Struktur</a> (am 5'-Ende), eines <a href="Poly(A)-Schwanz" class="mw-redirect" title="Poly(A)-Schwanz">Poly(A)-Schwanzes</a> und durch <a href="Splicing" class="mw-redirect" title="Splicing">Splicing</a> der Introns im <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a> modifiziert. Dies geschieht teilweise bereits während der Transkription. Die fertig <a href="Prozessierung" title="Prozessierung">prozessierte</a> RNA wird (reife) mRNA genannt. Diese wird in das <a href="Cytoplasma" title="Cytoplasma">Cytoplasma</a> transportiert, wo sie als Bauplan für die Bildung (<a href="Translation_(Biologie)" title="Translation (Biologie)">Translation</a>) der <a href="Proteine" class="mw-redirect" title="Proteine">Proteine</a> dient.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eukaryoten_im_Vergleich_zu_Prokaryoten">Eukaryoten im Vergleich zu Prokaryoten</h2></div>
<p>Bei <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">Prokaryoten</a> (<a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> und <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a>) findet keine Prozessierung statt. Die Prokaryoten-DNA enthält in den meisten Fällen keine Introns, so dass nach der Transkription direkt die mRNA vorliegt, welche meist noch während der Transkription translatiert wird. Dies ermöglicht dann auch Genkontrollmechanismen wie z. B. das <a href="Trp-Operon" title="Trp-Operon">trp-Operon</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Prozessierung" title="Prozessierung">Prozessierung</a></li>
<li><a href="Alternatives_Splicing" class="mw-redirect" title="Alternatives Splicing">Alternatives Splicing</a></li>
<li><a href="Gen" title="Gen">Gen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Weaver, Robert F. (2005). Molecular Biology, p.432-448. McGraw-Hill, New York, NY. ISBN 0-07-284611-9.</li>
<li>Wahl, M. C.; Will, C. L.; Lührmann, R. (2009). "The Spliceosome: Design Principles of a Dynamic RNP Machine". Cell 136 (4): 701–718. <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.02.009">10.1016/j.cell.2009.02.009</a></span>. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19239890?dopt=Abstract">PMID 19239890</a>.</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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