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Ribozym
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Ribozyme (von RibonukleinsΓ€ure (RNA) und Enzym) sind katalytisch aktive RNA-MolekΓΌle, die wie Enzyme chemische Reaktionen katalysieren.

Für diese Entdeckung wurden Sidney Altman und Thomas R. Cech 1989 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet, da man bis zu diesem Zeitpunkt angenommen hatte, dass in der Zelle ausschließlich Proteine katalytische AktivitÀt besitzen. Weitreichende Auswirkungen hat die Entdeckung der Ribozyme vor allem im Bereich der chemischen Evolution, da sie die Hypothese der RNA-Welt stützt.

Jede Zelle enthΓ€lt etliche tausend Ribozyme, die sich strukturell unterscheiden und in etwa ein Dutzend Klassen aufgeteilt werden kΓΆnnen. So katalysiert z. B. bei Prokaryoten die 23S-rRNA bzw. bei Eukaryoten die 28S-rRNA der Ribosomen die KnΓΌpfung der Peptidbindung bei der Translation (Peptidyltransferase). Auch die Spliceosomen sind Ribozyme, hier katalysiert das enge Netzwerk der snRNAs das Spleißen. Sowohl im Ribosom als auch im Spliceosom gibt es auch Proteine; diese nehmen aber an der eigentlichen Reaktion nicht teil, sondern sorgen lediglich dafΓΌr, dass die RNA die richtige Struktur fΓΌr die Katalyse einnimmt. Daneben gibt es auch Ribozyme, die vΓΆllig ohne Proteine auskommen, etwa das Hammerhead-Ribozym, das einige Viren nutzen, um – anschaulich formuliert – ihre RNA auf die richtige LΓ€nge zu schneiden, oder das selbstspleißende Intron aus Tetrahymena thermophila, fΓΌr dessen Entdeckung der o. g. Nobelpreis verliehen wurde. Mehrere Klassen von Ribozymen schneiden sich selbst in die endgΓΌltig funktionsfΓ€hige Form (self-cleaving).

Im Reagenzglas wurde weiterhin eine ganze Reihe von Ribozymen entwickelt (meist per SELEX), die diverse Reaktionen katalysieren. Der Hauptunterschied zwischen Enzymen und Ribozymen liegt dabei in der geringeren Reaktionsgeschwindigkeit bei Ribozymen,cite-ref-1[1] nicht aber in der Vielfalt der katalysierten Reaktionen. Besonders interessant ist die Katalyse einer Diels-Alder-Reaktion, da sie in der sehr frΓΌhen Phase der Evolution prinzipiell dazu gedient haben kΓΆnnte, die Bausteine der RNA zu synthetisieren, sodass sich eine solche RNA selbst hΓ€tte replizieren kΓΆnnen. Sie wΓΌrde damit ein wichtiges Zwischenglied zwischen chemischer und biologischer Evolution darstellen.

Contents

β€’ DNAzyme
β€’ Literatur

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DNAzyme

Im Prinzip kann fast jede NukleinsΓ€ure unter geeigneten Bedingungen in eine katalytische Sequenz evolvieren. Insbesondere fΓΌr die DNA ist dies unter Laborbedingungen gelungen (so genannte Desoxyribozyme, auch DNAzyme). In der Natur wurde dies aber noch nicht beobachtet.cite-ref-gysbers-2-0[2]cite-ref-3[3]

Literatur

β€’ Sven P. Thoms: Ursprung des Lebens. Fischer, Frankfurt 2005, ISBN 3-596-16128-2.
β€’ Jon R. Lorsch, Jack W. Szostak: In vitro evolution of new ribozymes with polynucleotide kinase activity. In: Nature 371, Nr. 6492, 1. September 1994, S. 31–36; doi:10.1038/371031a0, PMID 7521014 (englisch).
β€’ Thomas R. Cech, Olke C. Uhlenbeck: Hammerhead nailed down. In: Nature 372, Nr. 6501, 3. November 1994, S. 39–40, doi:10.1038/372039a0 (englisch).
β€’ B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter: Molekularbiologie der Zelle. 4. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim 2004, ISBN 3-527-30492-4.
β€’ Adam Roth, Zasha Weinberg u. a.: A widespread self-cleaving ribozyme class is revealed by bioinformatics. In: Nature Chemical Biology. 10, 2013, S. 56–60, doi:10.1038/nchembio.1386 (englisch).
β€’ Nikolaos Papastavrou, David P. Horning, Gerald F. Joyce: RNA-catalyzed evolution of catalytic RNA. In: PNAS, Band 121, Nr. 11, 4. MΓ€rz 2024, S. e23215921; doi:10.1073/pnas.2321592121 (englisch). Dazu:

β€’ Claudia Krapp: Neuer Einblick in die β€žRNA-Weltβ€œ. Wie sich RNA-Enzyme auf der Urerde evolutionΓ€r optimieren konnten. Auf: scinexx.de vom 5. MΓ€rz 2024.
β€’ Unlocking the Secrets of Life With RNA’s Ancient Code. Auf: SciTechDaily vom 1. April 2024. Quelle: Salk Institute.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ N Kyle Tanner: Ribozymes: the characteristics and properties of catalytic RNAs. FEMS Microbiology Reviews, Vol 23, 3, June 1999, S. 257–275, doi:10.1111/j.1574-6976.1999.tb00399.x.
cite-note-gysbers-22. ↑ Gysbers R, Tram K, Gu J, Li Y: Evolution of an Enzyme from a Noncatalytic Nucleic Acid Sequence. In: Scientific Reports. 5. Jahrgang, 2015, S. 11405, doi:10.1038/srep11405, PMID 26091540, PMC 4473686 (freier Volltext).
cite-note-33. ↑ DNAzymes – How Active DNA Biocatalysts That Destroy Unwanted RNA Molecules Work, auf: SciTechDaily vom 29. Dezember 2021. Quelle: Heinrich-Heine University Duesseldorf.