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Jahresbericht der Universit

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96<br />

III Forschung<br />

Dreidimensionales Modell eines komplexen RNPs: das Ribosom<br />

Bildung und Funktion von RNPs hängen maßgeblich vom Zusammenspiel vieler RNAproduzieren<strong>der</strong><br />

o<strong>der</strong> RNA-enthalten<strong>der</strong> Proteinkomplexe ab. Erstens ist die regulierte<br />

Synthese <strong>der</strong> RNA ausschlaggebend für die Bildung von RNPs und beeinflusst maßgeblich<br />

die Koordination von ko-transkriptionellen und post-transkriptionellen RNA-Modifikationen.<br />

Zweitens sind viele RNA-bindende, -modifizierende und-faltende Komplexe<br />

an <strong>der</strong> Reifung entstehen<strong>der</strong> RNPs beteiligt. Drittens, ist das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher<br />

RNPs entscheidend für die Regulation von RNP-Aktivität, wie am Beispiel<br />

<strong>der</strong> Kontrolle <strong>der</strong> Ribosomen-Aktivität durch micro-RNA enthaltende Proteinkomplexe<br />

ersichtlich ist.<br />

Ribosomen, die als zelluläre Fabriken für die Proteinsynthese verantwortlich sind,<br />

gehören zu den komplexesten RNP-Assemblierungen in <strong>der</strong> Zelle. Ihre Biogenese ist<br />

genau reguliert und erfor<strong>der</strong>t das Zusammenwirken vieler zellulärer Aktivitäten, wie<br />

die RNA-Synthese aller kernständigen RNA Polymerasen, RNA-Modifizierungs, -Spaltungs<br />

und -Faltungsaktivitäten, geordnete Assemblierung RNA-binden<strong>der</strong> Proteine<br />

und nukleo-cytoplasmatischen Transport. Deshalb stellen sie ein geeignetes Modelsystem<br />

dar, um Mechanismen <strong>der</strong> RNP-Biogenese zu studieren.

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