Jaki jest pierwszy krok w dekodowaniu wiadomości genetycznych?

Posted on
Autor: Louise Ward
Data Utworzenia: 8 Luty 2021
Data Aktualizacji: 4 Lipiec 2024
Anonim
Jak robić krzyżówki genetyczne - Dziedziczenie cech - Biologia [8 Klasa] - Genetyka - Lekcje online
Wideo: Jak robić krzyżówki genetyczne - Dziedziczenie cech - Biologia [8 Klasa] - Genetyka - Lekcje online

Zawartość

Jeśli przez chwilę patrzysz na komórkę, zobaczysz, że cykl między wzrostem a podziałem. Podczas tych cykli potrzeba dużo pracy lub pracy, aby zająć się kodem genetycznym znajdującym się w DNA komórki lub kwasie dezoksyrybonukleinowym. Kilka zadań, zwanych replikacją i transkrypcją, to czynności rozgrzewające, które muszą wystąpić, zanim komórka zacznie rozwikłać genetykę. Proces zwany tłumaczeniem dekoduje informacje genetyczne, a pierwszym krokiem w tłumaczeniu jest „inicjacja”.

RNA

Kwas rybonukleinowy lub RNA jest cząsteczką zawierającą cukry. Jedna z czterech różnych zasad - pierścieniowe cząsteczki zawierające azot - zwisa z każdej jednostki cukru. Cztery zasady to adenina (A), cytozyna (C), guanina (G) i uracyl (U). Podczas translacji kolejność mrugnięcia zasad w informacyjnym RNA lub mRNA kontroluje kolejność aminokwasów w białkach. Podstawowy skład mRNA pochodzi z DNA. Prawie każde trio zasad wzdłuż nici mRNA wskazuje na konkretny aminokwas. Na przykład tryplet AUG mRNA koduje aminokwas metioninę, który jest zawsze aminokwasem ołowianym, gdy komórka wytwarza białka.

Rybosomy

Rybosom to niewielka część komórkowa złożona z dwóch podjednostek zawierających rybosomalny RNA lub rRNA i białko. Komórki mają wiele rybosomów, które są fabrykami wytwarzającymi białka. Transfer RNA lub tRNA działa jak laweta, która ciągnie aminokwasy do miejsca gromadzenia białka rybosomów. Rybosom ma trzy różne miejsca pracy do przechowywania cząsteczek tRNA. Miejsce P chwyta się na pierwszy tRNA. Miejsce A chwyta kolejne potrzebne tRNA, a miejsce P przenosi następny aminokwas do rosnącego białka. Opróżniony tRNA przenosi się następnie do miejsca E, gdzie rybosom kopie go w krawężnik. Miejsce P jest zawsze ustawione tak, aby zaczynało się od aminokwasu metioniny.

Przygotowanie

Przed tłumaczeniem należy trochę uporządkować. Komórka musi naprawić świeżo wytworzony mRNA przed wprowadzeniem go do rybosomu. Przednie i tylne końce mają ulepszenia, które chronią pasmo przed atakiem nieprzyjaznych enzymów. Ponadto, enzymy redaktora usuwają niepotrzebne części z nici mRNA. Wyszukane mRNA przyłącza się do małej podjednostki rybosomalnej za pomocą białek zwanych czynnikami inicjacyjnymi. Jeden czynnik glomuje front mRNA, aby najpierw załadować go do rybosomu. Duża podjednostka rybosomalna dołącza do drużyny, tworząc w pełni załadowany rybosom, który jest gotowy do działania. Związane z rybosomami połączenie czynników inicjujących, mRNA i pierwszego tRNA z dołączonym metionem nazywa się kompleksem preinicjacji translacji.

Inicjacja

Translacja rozpoczyna się, gdy kompleks preinicjacji jest ustawiony na rybosomie, a początkowa cząsteczka tRNA-metionina jest osadzona w miejscu P. Aby zbudować pożądane białko, należy zrekrutować odpowiednie aminokwasy i związać je we właściwej sekwencji w łańcuchu. Podczas fazy wydłużania rybosom wędruje w dół nici mRNA, odczytując ją i dodając aminokwasy do nici białka. Białko wydłuża się, aż rybosom trafi w sygnał „stop” na nici mRNA, w którym to momencie rybosom wypluwa nowe białko.