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RNA 对所有现存生物体系都至关重要,并被认为在生命起源过程中发挥了关键作用。然而,在加热、干燥以及暴露于二价阳离子等常见环境条件下,RNA 会发生水解,这对其在前生物情境中的持久性和有效性构成了挑战。二级结构和三级结构较不稳定的 RNA 尤其容易发生降解。在活细胞中,富含生物聚合物的无膜细胞器中的隔离作用有助于保护 RNA 免受损伤和酶促降解。 在此,我们报道了:在 Mg2+ 存在且处于升高温度下的干湿循环过程中,分隔进入基于聚电解质的复合凝聚液滴中可保护 RNA 免于水解。这种保护作用可以通过不同盐浓度下复合凝聚体的微环境及其在样品干燥过程中发生的变化来理解。在利用一种无结构模型 RNA 对这一具有前生物合理性的机制获得认识之后,我们进一步证明了复合凝聚体对连接酶核酶的保护作用,从而支持了这种保护在功能上的相关性。
RNA 对现存一切生物学过程都至关重要,并被认为在生命起源过程中发挥了关键作用。然而,在加热、干燥以及暴露于二价阳离子等常见环境条件下,RNA 的水解为其在前生物情境中的持久性和有效性带来了挑战。二级和三级结构较不稳定的 RNA 尤易发生降解。在活细胞中,富含生物聚合物的无膜细胞器中的隔离有助于保护 RNA 免受损伤和酶促降解。
在此,我们报告了基于聚电解质的复合共沉淀液滴中的区室化作用,能够在存在 Mg2+ 的高温干湿循环过程中保护 RNA 免于水解。这种保护作用可以通过不同盐浓度下共沉淀微环境的特性及其在样品干燥过程中发生的变化来理解。在利用一种无结构模型 RNA 对这一具有前生物合理性的机制获得认识之后,我们进一步证明了基于共沉淀的保护作用同样适用于连接酶核酶,从而支持了这种保护的功能相关性。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.03.742545v1?rss=1
🏷️ RNA水解保护 复合凝聚体 干湿循环 前生物化学 聚电解质液滴 核酶稳定性
来源出处
复凝聚体在干湿循环条件下保护RNA免受水解
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.03.742545v1?rss=1