bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς τα αμινοξέα δημιουργούν πρωτεΐνες;

Τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία πρωτεϊνών. Συνδέονται μαζί σε μεγάλες αλυσίδες, όπως χάντρες σε μια χορδή, για να σχηματίσουν πρωτεΐνες. Η αλληλουχία των αμινοξέων σε μια πρωτεϊνική αλυσίδα καθορίζει τη μοναδική τρισδιάστατη δομή και λειτουργία της πρωτεΐνης.

Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Μεταγραφή: Το DNA, το οποίο περιέχει τον γενετικό κώδικα για πρωτεΐνες, μεταγράφεται σε RNA Messenger (mRNA). Το mRNA μεταφέρει τον γενετικό κώδικα από τον πυρήνα στα ριβοσώματα, τα οποία είναι τα μηχανήματα παραγωγής πρωτεϊνών του κυττάρου.

2. Μετάφραση: Στο ριβόσωμα, το mRNA μεταφράζεται σε μια αλυσίδα αμινοξέων. Αυτή η διαδικασία καθοδηγείται από το RNA μεταφοράς (tRNA), το οποίο φέρνει συγκεκριμένα αμινοξέα στο ριβόσωμα με βάση τα κωδικόνια στο mRNA.

3. Αναδίπλωση: Μόλις ολοκληρωθεί η αλυσίδα αμινοξέων, αρχίζει να διπλώνει σε ένα συγκεκριμένο τρισδιάστατο σχήμα. Αυτό το σχήμα καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της πρωτεΐνης.

4. μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις: Μετά την αναδίπλωση, οι πρωτεΐνες μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω τροποποιήσεις, όπως η προσθήκη σακχάρων ή λιπιδίων. Αυτές οι τροποποιήσεις μπορούν να μεταβάλουν περαιτέρω τη δομή και τη λειτουργία της πρωτεΐνης.

Η διαδικασία της συναρμολόγησης αμινοξέων σε πρωτεΐνες είναι πολύπλοκη και στενά ρυθμισμένη. Περιλαμβάνει πολυάριθμα ένζυμα, πρωτεΐνες συνοδού και άλλα μόρια που εξασφαλίζουν τη σωστή αλληλουχία, αναδίπλωση και λειτουργία κάθε πρωτεΐνης.

Ακολουθούν μερικά βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε:

* Υπάρχουν 20 διαφορετικά αμινοξέα που βρίσκονται συνήθως σε πρωτεΐνες.

* Η σειρά αμινοξέων σε μια πρωτεϊνική αλυσίδα καθορίζει τη δομή και τη λειτουργία της.

* Οι πρωτεΐνες μπορούν να έχουν μια ποικιλία σχημάτων, από απλές γραμμικές αλυσίδες έως πολύπλοκες σφαιρικές δομές.

* Το σχήμα μιας πρωτεΐνης καθορίζει τη λειτουργία του. Για παράδειγμα, τα ένζυμα έχουν συγκεκριμένα σχήματα που τους επιτρέπουν να συνδέονται με τα υποστρώματά τους και να καταλύουν τις αντιδράσεις.

Συνοπτικά, τα αμινοξέα είναι οι θεμελιώδεις μονάδες που αποτελούν πρωτεΐνες. Η αλληλουχία και η σειρά αυτών των αμινοξέων υπαγορεύουν τη δομή και τη λειτουργία της πρωτεΐνης, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα βιολογικών διεργασιών.

Διαφορά μεταξύ του Photosystem 1 και 2

Διαφορά μεταξύ του Photosystem 1 και 2

Κύρια διαφορά – Photosystem 1 vs 2 Το φωτοσύστημα I (PS I) και το φωτοσύστημα II (PS II) είναι δύο σύμπλοκα μεμβράνης-πρωτεΐνης πολλαπλών υπομονάδων που εμπλέκονται στην οξυγονική φωτοσύνθεση. Η χλωροφύλλη είναι η χρωστική ουσία που εμπλέκεται στη δέσμευση της φωτεινής ενέργειας. Το PS 1 περιέχει χλ

Γιατί τα σφάλματα προσελκύονται στο φως;

Γιατί τα σφάλματα προσελκύονται στο φως;

Η πιο πιθανή εξήγηση για το γιατί τα σφάλματα έλκονται από το φως είναι επειδή μπερδεύονται από τα τεχνητά φώτα και νομίζουν ότι είναι μέρα. Αυτή η σύγχυση τους οδηγεί να αναζητήσουν την πηγή φωτός, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουν. Τα ζωύφια και οι σκώροι έχουν βρεθε

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεσεγχυματικών και αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεσεγχυματικών και αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων

Η κύρια διαφορά μεταξύ μεσεγχυματικών και αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι ότι τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε νευρώνες, οστό, χόνδρο, μυ και λιπώδη ιστό, ενώ τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο αιμοσφαιρίων, συμπεριλαμβανομένων