bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση των πρωτεϊνών που βρίσκονται σε ένα κύτταρο;

Η διαδικασία κωδικοποίησης πρωτεϊνών που βρίσκεται σε ένα κύτταρο είναι μια πολύπλοκη που περιλαμβάνει αρκετούς βασικούς παίκτες. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. DNA: Το κύριο σχέδιο για όλες τις πρωτεΐνες περιέχεται στο DNA (δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ) μόριο. Το DNA είναι οργανωμένο σε γονίδια, καθένα από τα οποία παρέχει τις οδηγίες για την οικοδόμηση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης.

2. Μεταγραφή: Το πρώτο βήμα στη σύνθεση πρωτεϊνών είναι μεταγραφή , όπου η αλληλουχία DNA ενός γονιδίου αντιγράφεται σε ένα μόριο αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Αυτό συμβαίνει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου.

3. mRNA: Αυτό Messenger RNA Το μόριο μεταφέρει τον γενετικό κώδικα από το DNA στα ριβοσώματα, τον μηχανισμό σύνθεσης πρωτεϊνών του κυττάρου.

4. Ριβοσώματα: Αυτές είναι πολύπλοκες δομές από ριβοσωμικό RNA (rRNA) και πρωτεΐνες. Λειτουργούν ως "μηχανές ανάγνωσης" για την αλληλουχία mRNA.

5. Μετάφραση: Στα ριβοσώματα, ο κώδικας mRNA μεταφράζεται σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση μορίων RNA μεταφοράς RNA (tRNA), τα οποία παρέχουν τα σωστά αμινοξέα στο ριβόσωμα με βάση τα κωδικόνια στο mRNA.

6. Δίπλωμα πρωτεΐνης: Μόλις ολοκληρωθεί η αλυσίδα αμινοξέων, αναδιπλώνεται σε ένα συγκεκριμένο τρισδιάστατο σχήμα. Αυτό το σχήμα είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της πρωτεΐνης.

Συνοπτικά:

* Το DNA παρέχει τον γενετικό κώδικα για πρωτεΐνες.

* Η μεταγραφή μετατρέπει το DNA σε mRNA.

* Το mRNA μεταφέρει τον γενετικό κώδικα στα ριβοσώματα.

* Η μετάφραση στα ριβοσώματα συναρμολογεί την αλυσίδα αμινοξέων με βάση τον κώδικα mRNA.

* Η αναδίπλωση πρωτεΐνης καθορίζει το τελικό σχήμα και τη λειτουργία της πρωτεΐνης.

Επομένως, ενώ το DNA κρατά το σχέδιο, είναι οι συνδυασμένες δράσεις της μεταγραφής , του mRNA, των ριβοσωμάτων, της μετάφρασης και της αναδίπλωσης πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνα για την κωδικοποίηση και τελικά τη δημιουργία των πρωτεϊνών που βρέθηκαν μέσα σε ένα κύτταρο.

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

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Euryhaline και Stenohaline

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Euryhaline και Stenohaline

Η κύρια διαφορά μεταξύ ευρυαλίνης και στενοαλίνης είναι ότι οι οργανισμοί ευρυαλίνης μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα αλατοτήτων, ενώ οι οργανισμοί στενοαλίνης μπορούν να προσαρμοστούν μόνο σε ένα στενό εύρος αλατοτήτων. Επιπλέον, οι ευρυαλινικοί οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν είτε σε γλ

10 γεγονότα για τα κύτταρα

10 γεγονότα για τα κύτταρα

Ακολουθούν ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά στοιχεία για τα κύτταρα, το δομικό στοιχείο της ζωής: Τα κύτταρα είναι η θεμελιώδης μονάδα της ζωής. Ενώ υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κυττάρων, όλα έχουν μια κυτταρική μεμβράνη, μια περιοχή που περιέχει DNA και κυτταρόπλασμα. Ένα μόνο κύτταρο είναι ένας ζων