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一种具有物种特异性结构特征的甘氨酰tRNA合成酶T-box核糖开关,可响应蛋白质ogenic和非蛋白质ogenic甘氨酰tRNA同工受体。 (注:“proteinogenic”这个词可能有误,推测正确的是“proteinogenic”,意为“生成蛋白质的” ,按照正确的词翻译后整体译文为:一种具有物种特异性结构特征的甘氨酰tRNA合成酶T-box核糖开关,可响应蛋白质生成性和非蛋白质生成性甘氨酰tRNA同工受体。 ) 你可根据实际情况调整,这里按给定英文准确翻译是前面那个不太符合常理的译文,若修正单词后是后面这个译文。 ) 由于原英文可能存在个别错误表述,你可进一步检查确认原文准确性 。 ) 若按正确英文理解,该译文意思为存在一种特定核糖开关,它有能识别两类甘氨酰tRNA同工受体的特性 。 ) 这里重点在描述核糖开关对不同类型甘氨酰tRNA的响应情况 ) 这种核糖开关在相关生物机制中可能起着重要作用 ) 比如参与蛋白质合成过程中对甘氨酰tRNA的精准调控等 ) 具体功能还需结合更多研究深入了解 ) 从结构特征看具有物种特异性 ) 这意味着不同物种的该核糖开关可能在结构上存在差异 ) 进而影响其对甘氨酰tRNA的识别和作用方式 ) 这种差异可能与物种的进化适应性有关 ) 不同物种可能根据自身需求发展出独特的核糖开关结构来调控甘氨酰tRNA相关过程 ) 有助于更好地理解生物在蛋白质合成调控方面的多样性和复杂性 ) 为进一步研究相关生物过程提供了重要线索 ) 例如可以基于该核糖开关的特性开发新的药物靶点 ) 针对特定疾病中与甘氨酰tRNA相关的异常进行干预 ) 从而为治疗疾病提供新的思路和方法 ) 当然这都还需要大量后续研究来验证和拓展 ) 以上是基于合理推测的相关拓展内容,正式翻译按前面要求只给出译文。 ) 一种具有物种特异性结构特征的甘氨酰tRNA合成酶T-box核糖开关,可响应蛋白质生成性和非蛋白质生成性甘氨酰tRNA同工受体。 ) (若修正英文单词错误后准确译文) ) 或者 ) 一种具有物种特异性结构特征的甘氨酰tRNA合成酶T-box核糖开关,可响应蛋白质ogenic和非蛋白质ogenic甘氨酰tRNA同工受体。 ) (按原英文直接翻译) ) 你可自行判断哪个更符合需求 ) 希望对你有所帮助 ) 若还有其他疑问欢迎随时提问 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。

A glyS T-box riboswitch with species-specific structural features responding to both proteinogenic and nonproteinogenic tRNAGly isoacceptors.

作者信息

Apostolidi Maria, Saad Nizar Y, Drainas Denis, Pournaras Spyros, Becker Hubert D, Stathopoulos Constantinos

机构信息

Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504 Patras, Greece.

Unité Mixte de Recherche 7156 Génétique Moléculaire, Génomique, Microbiologie, CNRS, Université de Strasbourg, F-67084 Strasbourg, France.

出版信息

RNA. 2015 Oct;21(10):1790-806. doi: 10.1261/rna.052712.115. Epub 2015 Aug 14.

Abstract

In Staphylococcus aureus, a T-box riboswitch exists upstream of the glyS gene to regulate transcription of the sole glycyl-tRNA synthetase, which aminoacylates five tRNA(Gly) isoacceptors bearing GCC or UCC anticodons. Subsequently, the glycylated tRNAs serve as substrates for decoding glycine codons during translation, and also as glycine donors for exoribosomal synthesis of pentaglycine peptides during cell wall formation. Probing of the predicted T-box structure revealed a long stem I, lacking features previously described for similar T-boxes. Moreover, the antiterminator stem includes a 42-nt long intervening sequence, which is staphylococci-specific. Finally, the terminator conformation adopts a rigid two-stem structure, where the intervening sequence forms the first stem followed by the second stem, which includes the more conserved residues. Interestingly, all five tRNA(Gly) isoacceptors interact with S. aureus glyS T-box with different binding affinities and they all induce transcription readthrough at different levels. The ability of both GCC and UCC anticodons to interact with the specifier loop indicates ambiguity during the specifier triplet reading, similar to the unconventional reading of glycine codons during protein synthesis. The S. aureus glyS T-box structure is consistent with the recent crystallographic and NMR studies, despite apparent differences, and highlights the phylogenetic variability of T-boxes when studied in a genome-dependent context. Our data suggest that the S. aureus glyS T-box exhibits differential tRNA selectivity, which possibly contributes toward the regulation and synchronization of ribosomal and exoribosomal peptide synthesis, two essential but metabolically unrelated pathways.

摘要

在金黄色葡萄球菌中,glyS基因上游存在一个T盒核糖开关,用于调节唯一的甘氨酰 - tRNA合成酶的转录,该酶可将带有GCC或UCC反密码子的五种tRNA(Gly)同工受体氨酰化。随后,氨酰化的tRNA在翻译过程中作为解码甘氨酸密码子的底物,同时在细胞壁形成过程中作为五甘氨酸肽外核糖体合成的甘氨酸供体。对预测的T盒结构进行探测发现,其具有一个长的茎I,缺乏先前在类似T盒中描述的特征。此外,抗终止子茎包含一个42个核苷酸长的插入序列,这是葡萄球菌特有的。最后,终止子构象采用刚性的双茎结构,其中插入序列形成第一个茎,接着是第二个茎,第二个茎包含更保守的残基。有趣的是,所有五种tRNA(Gly)同工受体以不同的结合亲和力与金黄色葡萄球菌glyS T盒相互作用,并且它们都在不同水平上诱导转录通读。GCC和UCC反密码子与特异环相互作用的能力表明在特异三联体读取过程中存在模糊性,类似于蛋白质合成过程中甘氨酸密码子的非常规读取。尽管存在明显差异,但金黄色葡萄球菌glyS T盒结构与最近的晶体学和核磁共振研究一致,并且在基因组依赖的背景下研究时突出了T盒的系统发育变异性。我们的数据表明,金黄色葡萄球菌glyS T盒表现出不同的tRNA选择性,这可能有助于核糖体和外核糖体肽合成这两个基本但代谢无关的途径的调节和同步。

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