核糖體分流
核糖體分流(Ribosome shunting)為真核生物細胞的核糖體轉譯一些病毒mRNA時,在掃描mRNA的過程中跳過5′非翻译区部分二級結構複雜的序列,直接與該序列下游的序列結合的機制[1],最早於1990年代在花椰菜嵌紋病毒(CaMV)的mRNA中發現[2]。許多病毒mRNA的核糖體分流需仰賴其5′非翻译区的上游开放阅读框(uORF),核糖體完成uORF的轉譯後(通常僅有2-15個密碼子),60S核糖体亚基自核糖體脫離,40S核糖体亚基則跳過(take-off)mRNA下游5-10nt處一段二級結構複雜的序列,與下游的降落位點(landing site)結合,再重新開始掃描,找到下一個開放閱讀框的起始密碼子後再次與60S亚基結合而開始轉譯[2][3]。
已知腺病毒[4]、仙台病毒[5][6]、人類乳突病毒(HPV)、人泡沫病毒[2]、鴨B型肝炎病毒[2]、水稻东格鲁桿狀病毒(RTBV)[7]與花椰菜嵌紋病毒[8]等多種病毒的mRNA轉譯都有核糖體分流的機制。
參考文獻
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