bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι κάνει το RNA και τα ριβοσώματα;

Τα RNA και τα ριβοσώματα είναι και τα δύο βασικά συστατικά του κυτταρικού μηχανισμού που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Ακολουθεί μια κατανομή της δημιουργίας τους:

RNA

Το RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται μεταγραφή . Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Η διπλή έλικα DNA ξετυλίγεται, εκθέτοντας το γονίδιο που κωδικοποιεί το συγκεκριμένο μόριο RNA.

2. δέσμευση πολυμεράσης RNA: Ένα ένζυμο που ονομάζεται RNA πολυμεράση συνδέεται με το DNA σε ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης που ονομάζεται περιοχή προαγωγού.

3. Σύνθεση RNA: Η RNA πολυμεράση διαβάζει το κλώνο προτύπου DNA και το χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει ένα συμπληρωματικό κλώνο RNA. Αυτό το νέο μόριο RNA ονομάζεται A Messenger RNA (mRNA) .

4. Τερματισμός: Η πολυμεράση RNA φτάνει σε ένα σήμα στάσης στο DNA, αποσυνδέοντας τόσο το DNA όσο και το νεοσυσταθέν μόριο RNA.

ριβοσώματα

Τα ριβοσώματα είναι πολύπλοκες δομές που αποτελούνται από ριβοσωματικό RNA (rRNA) και πρωτεΐνες . Δείτε πώς γίνονται:

1. Σύνθεση rRNA: Το rRNA μεταγράφεται από το DNA στον πυρήνα, ακριβώς όπως το mRNA. Ωστόσο, το rRNA επεξεργάζεται περαιτέρω και τροποποιείται.

2. Σύνθεση πρωτεΐνης: Οι πρωτεΐνες που συνθέτουν το ριβόσωμα συντίθενται στο κυτταρόπλασμα.

3. Συγκρότημα: Τα μόρια rRNA και οι ριβοσωμικές πρωτεΐνες συναντώνται στο Nucleolus, μια εξειδικευμένη περιοχή μέσα στον πυρήνα, για να σχηματίσουν τις δύο υπομονάδες του ριβοσώματος:τη μικρή υπομονάδα και τη μεγάλη υπομονάδα.

4. Εξαγωγή: Οι συναρμολογημένες ριβοσωμικές υπομονάδες εξάγονται στη συνέχεια από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα όπου μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτεϊνική σύνθεση.

Συνοπτικά:

* RNA συντίθεται από το DNA μέσω μεταγραφής.

* ριβοσώματα συναρμολογούνται από rRNA και πρωτεΐνες.

Τόσο το RNA όσο και τα ριβοσώματα είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνθεση πρωτεϊνών, η οποία είναι η διαδικασία κατασκευής πρωτεϊνών από αμινοξέα που βασίζονται στον γενετικό κώδικα που μεταφέρονται στο DNA.

Διαφορά μεταξύ cDNA και γονιδιωματικού DNA

Διαφορά μεταξύ cDNA και γονιδιωματικού DNA

Κύρια διαφορά – cDNA έναντι γονιδιωματικού DNA Το συμπληρωματικό DNA (cDNA) και το γονιδιωματικό DNA είναι δύο τύποι μορίων DNA που χρησιμοποιούνται στα ερευνητικά πειράματα στη μοριακή βιολογία. Τόσο το cDNA όσο και το γονιδιωματικό DNA αποτελούνται από νουκλεοτίδια DNA. Το cDNA παράγεται με την αν

Πώς μπορεί μια κατσαρίδα να επιβιώσει χωρίς το κεφάλι της;

Πώς μπορεί μια κατσαρίδα να επιβιώσει χωρίς το κεφάλι της;

Οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς κεφάλι, καθώς δεν αναπνέουν από το κεφάλι τους, δεν χρειάζεται να τρώνε τόσο συχνά και το σώμα τους δεν απαιτεί τον εγκέφαλό τους να προσκολληθεί! Οι κατσαρίδες είναι μερικά από τα πιο αξιοζήλευτα είδη στη Γη, χάρη στην ικανότητά τους να επιβιώνουν από δι

Επικοινωνία από κύτταρο σε κύτταρο:Πώς και γιατί τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους;

Επικοινωνία από κύτταρο σε κύτταρο:Πώς και γιατί τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους;

Τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες που ονομάζονται μόρια σηματοδότησης. Το κύτταρο εκκρίνει αυτά τα μόρια έξω. Άλλα κύτταρα ανιχνεύουν την παρουσία του μορίου σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων που υπάρχουν στην επιφάνειά τους. Μόλις ανιχνευθεί το σηματοδοτικό μόριο, τα