Kertooko DNA soluille, mitä proteiineja tehdä?

Posted on
Kirjoittaja: Peter Berry
Luomispäivä: 20 Elokuu 2021
Päivityspäivä: 14 Marraskuu 2024
Anonim
Kertooko DNA soluille, mitä proteiineja tehdä? - Tiede
Kertooko DNA soluille, mitä proteiineja tehdä? - Tiede

Sisältö

Deoksiribonukleiinihappo, tunnetaan yleisimmin nimellä DNA, on se, mitä käytetään soluelämän geneettisenä materiaalina. Sen DNA, joka sisältää kaikki geenimme, jotka tekevät meistä sellaisia, jotka olemme. Sen proteiinit, jotka on valmistettu näistä geeneistä, antavat soluillemme toiminnan, antavat meille hiusvärimme, auttavat meitä kasvamaan ja kehittymään, torjumaan infektioita jne.


Mutta sanooko DNA todella soluillemme, mitä proteiineja tehdä? Vastaus on Joo ja ei.

Vaikka DNA koodaa proteiinien valmistukseen tarvittavaa tietoa, DNA itse on vain proteiinien sininen. Jotta DNA: han koodattu tieto muuttuisi proteiiniksi, sen on ensin oltava transkriptoitu mRNA: hon ja sitten käännetty ribosomeissa proteiinin luomiseksi.

Sen prosessi synnytti geneettisten keskusten dogmiksi tunnetut asiat: DNA ➝ RNA ➝ proteiini

Deoksiribonukleiinihappo (DNA) on sininen

DNA on geneettinen materiaali, jota käytetään koko solun elämässä, ja se koostuu alayksiköistä, joita kutsutaan nukleotideiksi.

Nämä alayksiköt koostuvat kukin kolmesta osasta:

On neljä erillistä typpipitoista emästä: adeniini (A), tymiini (T), guaniini (C) ja sytosiini (C). Adeniini pariutuu aina tymiinin ja guaniini parien kanssa aina sytosiinin kanssa.


DNA on eräänlainen nukleiinihappo-tha, joka koostuu näistä yksittäisistä nukleotidi-alayksiköistä, jotka yhdistyvät muodostamaan kaksi juostetta. Fosfaatit ja sokerit muodostavat DNA-juosteiden selkärangan. Kahta juostetta pitävät yhdessä vety sidokset, jotka muodostuvat typpipitoisten emästen välillä.

Sen nämä typpipitoiset emäkset pitävät proteiinien koodia. Sen typpipohjaisten emästen erityinen järjestys, joka tunnetaan myös nimellä DNA-sekvenssi, on kuin vieras kieli, joka voidaan kääntää proteiinisekvenssiksi. Jokaista DNA: n pituutta, joka muodostaa "ohjeet" proteiinille, kutsutaan a: ksi geeni.

Transkriptio mRNA: ksi

Joten mistä proteiinituotanto alkaa? Teknisesti se alkaa transkriptiolla.

Transkriptio tapahtuu, kun entsyymi, nimeltään RNA-polymeraasi, "lukee" DNA-sekvenssin ja muuttaa sen komplementaariseksi vastaavaksi mRNA-juosteeksi. mRNA tarkoittaa "lähetti-RNA: ta", koska se toimii sanansaattajana tai keskimmäisenä ihmisenä DNA-koodin ja mahdollisen proteiinin välillä.


MRNA-juoste on komplementaarinen sen kopioimalle DNA-juosteelle, paitsi että tymiinin sijasta RNA käyttää urasiilia (U) adeniinin komplementoimiseksi. Kun tämä juoste on kopioitu, se tunnetaan pre-mRNA-juosteena.

Ennen kuin mRNA poistuu ytimestä, sekvenssistä poistetaan koodaamattomat sekvenssit, joita kutsutaan "introneiksi". Jäljelle jääneet, jotka tunnetaan eksoneina, yhdistetään sitten lopullisen mRNA-sekvenssin muodostamiseksi.

Tämä mRNA poistuu sitten ytimestä ja löytää ribosomin, joka on proteiinisynteesin paikka. Prokaryoottisoluissa ei ole ydintä. MRNA: n transkriptio tapahtuu sytoplasmassa ja tapahtuu samanaikaisesti.

mRNA muunnetaan sitten proteiineiksi ribosomeissa

Kun mRNA-kopio on tehty, se kulkee ribosomiin. Ribosomit tunnetaan solun proteiinitehtaana sen jälkeen, kun proteiinituote tosiasiallisesti syntetisoidaan.

mRNA koostuu kolmoisista emäksistä, joita kutsutaan "kodoneiksi". Jokainen kodoni vastaa yhtä aminohappoa aminohappoketjussa (alias proteiini). Tässä tapahtuu mRNA-koodin "translaatio" siirto-RNA: n (tRNA) kautta.

Kun mRNA syötetään ribosomin läpi, kukin kodoni sopii yhteen antikodonin kanssa (kodonin komplementaarinen sekvenssi) tRNA-molekyylissä. Jokaisessa tRNA-molekyylissä on tietty aminohappo, joka vastaa kutakin kodonia. Esimerkiksi AUG on kodoni, joka vastaa aminohappoa metioniinia.

Kun mRNA: n kodoni vastaa tRNA: n antikodonia, tämä aminohappo lisätään kasvavaan aminohappoketjuun. Kun aminohappo on lisätty ketjuun, tRNA poistuu ribosomista tehdäkseen tilaa seuraavalle mRNA: n ja tRNA: n ottelulle.

Tämä jatkuu ja aminohappoketju kasvaa, kunnes koko mRNA-transkripti on transloitu ja proteiini syntetisoitu.