Divergent molecular assembly and catalytic mechanisms between bacterial and archaeal RNase P in pre-tRNA cleavage

核糖核酸酶P 转移RNA 核糖核酸酶PH 核糖核酸酶MRP 核糖核酸 生物 核糖核酸酶H 劈理(地质) 生物化学 大肠杆菌 核糖核酸酶 基因 古生物学 断裂(地质)
作者
Xiaoge Liang,Dian Chen,Ai-Min Su,Yu Liu
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:121 (43) 被引量:1
标识
DOI:10.1073/pnas.2407579121
摘要

Ribonuclease P (RNase P) plays a vital role in the maturation of tRNA across bacteria, archaea, and eukaryotes. However, how RNase P assembles various components to achieve specific cleavage of precursor tRNA (pre-tRNA) in different organisms remains elusive. In this study, we employed single-molecule fluorescence resonance energy transfer to probe the dynamics of RNase P from E. coli ( Escherichia coli ) and Mja ( Methanocaldococcus jannaschii ) during pre-tRNA cleavage by incorporating five Cy3-Cy5 pairs into pre-tRNA and RNase P. Our results revealed significant differences in the assembly and catalytic mechanisms of RNase P between E. coli and Mja at both the RNA and protein levels. Specifically, the RNA of E. coli RNase P ( Eco RPR) can adopt an active conformation that is capable of binding and cleaving pre-tRNA with high specificity independently. The addition of the protein component of E. coli RNase P (RnpA) enhances and accelerates pre-tRNA cleavage efficiency by increasing and stabilizing the active conformation. In contrast, Mja RPR is unable to form the catalytically active conformation on its own, and at least four proteins are required to induce the correct folding of Mja RPR. Mutation experiments suggest that the functional deficiency of Mja RPR arises from the absence of the second structural layer, and proper intermolecular assembly is essential for Mja RNase P to be functional over a broad temperature range. We propose models to illustrate the distinct catalytic patterns and RNA–protein interactions of RNase P in these two organisms.
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