<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RNA_Duta_dengan_nukleosida_yang_termodifikasi</id>
	<title>RNA Duta dengan nukleosida yang termodifikasi - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=RNA_Duta_dengan_nukleosida_yang_termodifikasi"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=RNA_Duta_dengan_nukleosida_yang_termodifikasi&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T10:51:47Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=RNA_Duta_dengan_nukleosida_yang_termodifikasi&amp;diff=35936&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599853; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=RNA_Duta_dengan_nukleosida_yang_termodifikasi&amp;diff=35936&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-07T13:44:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599853; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[RNA duta|RNA Duta]] dengan [[nukleosida]] yang termodifikasi (modRNA) adalah RNA Duta sintetik yang nukleosidanya diganti dengan nukleosida lain yang ada secara alamiah maupun yang dibuat secara sintetik dengan analog nukleosidanya. modRNA digunakan untuk menginduksi produksi protein yang diharapkan pada sel tertentu. Penerapan yang sangat penting dari modRNA adalah [[vaksin mRNA]], dimana vaksin mRNA pertama di dunia merupakan vaksin COVID-19. Contoh dari vaksin yang menggunakan modRNA adalah vaksin yang dihasilkan oleh [[Vaksin COVID-19 Pfizer–BioNTech|BioNtech dan Pfizer (BNT162b2]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Latar Belakang ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RNA duta atau RNAd diproduksi dengan mensintesis untaian [[asam ribonukleat]] (RNA) dengan menyatukan nukleosida-nukleosida yang urutannya merujuk pada templat [[Asam deoksiribonukleat|asam deoksiribosa]] (DNA) yang ada pada inti sel. Proses pembentukan RNA duta ini disebut dengan [[Transkripsi (genetik)|transkripsi]]. Ketika nukleosida yang diurutkan dan dijadikan sebagai RNA duta merupakan nukleosida yang non-tradisional seperti [[pseudoridin]], alih-alih nukleosida yang umum ditemukan pada RNA seperti [[adenosin]], [[Guanosina monofosfat siklik|guanosin]], [[Sitosina|sitosin]] dan [[urasil]]. RNAd yang dihasilkan dengan nukleosida yang tidak umum ini disebut dengan RNAd dengan nukleosida yang termodifikasi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selanjutnya dari proses transkripsi, proses pembentukan protein dimulai dengan perakitan protein. Perakitan ini dimulai dengan bergabungnya subunit-subunit [[ribosom]] pada RNAd yang dihasilkan pada proses transkripsi. RNAd ini kemudian akan berfungsi sebagai panduan untuk proses [[sintesis protein]] dengan menentukan [[Struktur primer protein|urutan asam amino]] yang dihasilkan. Proses pada [[Sintesis protein|Biosintesis protein]] ini disebut [[Translasi (genetik)|translasi]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gambaran ==&lt;br /&gt;
Untuk mengiduksi sel agar membuat protein yang biasanya tidak mereka hasilkan, [[Ekspresi heterolog|mRNA heterolog]] dapat dimasukkan ke dalam [[sitoplasma]] sel, sehingga pembentukan protein dapat dihasilkan tanpa perlu melewati tahapan transkripsi. Dengan kata lain, cetak biru protein &amp;quot;diselundupkan&amp;quot; ke dalam sel. Namun cara ini hanya dapat dilakukan jika sistem seluler yang mencegah penetrasi dan translasi mRNA asing tidak menghalangi prosesnya. Selain itu, ada pula [[enzim]] yang hampir ada di mana-mana yang disebut [[ribonuklease]] (juga disebut RNA) yang memecah mRNA yang tidak terproteksi. Ada pula penghalang intraseluler terhadap mRNA asing, seperti reseptor [[Sistem imun bawaan|sistem kekebalan bawaan]] [[TLR7|reseptor seperti tol (TLR) 7]] dan [[TLR8]], yang terletak di membran [[endosom]]. reseptor seperti TLR7 dan TLR8 dapat secara dramatis mengurangi jumlah sintesis protein dalam sel dari RNA modifikasi, memicu pelepasan [[sitokin]] seperti [[interferon]] dan [[Faktor nekrosis tumor-alfa|TNF-alpha]], dan ketika cukup intens menyebabkan [[Apoptosis|kematian sel terprogram]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sifat inflamasi sel tersebut terhadap RNA modifikasi dapat ditutupi dengan memodifikasi susunan nukleosida dalam mRNA. Misalnya, uridin dapat diganti dengan nukleosida serupa seperti [[Pseudouridine|pseudouridin]] (Ψ) atau N1-metil-pseudouridin (m1Ψ), dan [[Sitosina|sitosin]] dapat diganti dengan [[5-metilsitosin|5-metil sitosin]].  Beberapa alternatif ini dapat ditemukan secara alami pada [[eukariota]]. Dimasukkannya nukleosida yang dimodifikasi ini mengubah [[Pelipatan protein|struktur sekunder]] mRNA. Perubahan struktur RNA modifikasi ini mengurangi pengenalan oleh sistem kekebalan bawaan sambil tetap memungkinkan proses [[translasi]] yang efektif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Signifikansi bagian yang tidak diterjemahkan ==&lt;br /&gt;
Sebuah mRNA normal dimulai dan diakhiri dengan bagian yang tidak mengkodekan asam amino dalam [[sintesis protein]]. Urutan ini, yang ditemukan pada ujung 5&amp;#039; dan ujung 3&amp;#039; dari untai mRNA, disebut [[Wilayah yang belum diterjemahkan|daerah yang tidak diterjemahkan]] (UTRs, Untranslated Regions). Dua UTR di ujung untai ini penting untuk stabilitas mRNA dan modRNA serta penting untuk efisiensi translasi. Dengan memilih UTR yang sesuai selama sintesis modRNA, produksi protein target dalam sel target dapat dioptimalkan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Proses Pelepasan ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Terdapat banyak kesulitan dalam proses memasukkan modRNA ke dalam sel target tertentu. Pertama, modRNA harus dilindungi dari [[ribonuklease]]. Ini dapat dilakukan dengan membungkusnya dengan [[liposom]]. &amp;quot;Pengemasan&amp;quot; semacam itu juga dapat membantu memastikan bahwa modRNA diserap ke dalam sel target. Metode ini berguna, misalnya, saat digunakan dalam [[vaksin]], karena [[Nanopartikel|partikel nano]] yang dihasilkan nantinya dapat diambil oleh [[sel dendritik]] dan [[Makrofaga|makrofag]], yang keduanya berperan penting dalam mengaktifkan [[Sistem imun|sistem kekebalan.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
modRNA juga dapat dimasukkan ke dalam sel tubuh tertentu. Contoh kasusnya adalah jika misalnya [[Otot jantung|sel-sel otot jantung]] ingin dirangsang untuk membelah. Dalam kasus ini, modRNA yang dikemas dapat disuntikkan langsung ke dalam [[Pembuluh nadi|arteri]] seperti [[arteri koroner]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplikasi ==&lt;br /&gt;
Bidang aplikasi penting adalah [[Vaksin MRNA|vaksin mRNA]]. Vaksin ini pertama kali diizinkan untuk digunakan oleh manusia untuk [[vaksin COVID-19]] untuk mengatasi [[Koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2|SARS-CoV-2]]. Contoh vaksin COVID-19 yang menggunakan modRNA adalah yang dikembangkan oleh kerjasama [[BioNTech]] / [[Pfizer]] / [[Fosun International]] ( [[Vaksin COVID-19 Pfizer–BioNTech|BNT162b2]] ) dan yang dikembangkan oleh [[Moderna]] ( [[Vaksin COVID-19 Moderna|mRNA-1273]] ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kemungkinan aplikasi modRNA lainnya adalah regenerasi jaringan otot jantung yang rusak dan terapi kanker.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=RNA+Duta+dengan+nukleosida+yang+termodifikasi&amp;amp;oldid=29599853 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29599853 (2026-08-19T10:39:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>