文章预览
撰文 | Qi 在细菌中,转录和翻译“偶联”进行,然而, RNA聚合酶 ( RNAP ) 并非一直不间断工作,可能因DNA上的障碍或错误核苷酸的插入而发生暂停或回溯。核糖体已被证实能加速RNA聚合酶 (RNAP) 驱动的转录进程,例如紧随RNAP后的核糖体通过阻断Rho解旋酶进入抑制Rho依赖性转录终止 【1】 ,或通过直接物理碰撞推动RNAP,解除其暂停状态等 【2, 3】 。尽管核糖体-RNAP复合物的高分辨率结构解析所提供的静态“截图”为上述偶联过程给出初步见解,但不能实时监测这一动态过程以阐明这些大分子机器如何协调工作。 近日,来自欧洲分子生物学实验室的 Olivier Duss 团队在 Nature 杂志上发表了一篇题为 Tracking transcription–translation coupling in real time 的文章,他们 重建了一个完整且活跃的转录-翻译系统,通过多色单分子荧光显微镜成像技术实时直接跟踪转
………………………………