bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Γιατί η μεταγραφή είναι σημαντική;

Η μεταγραφή είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή είναι το πρώτο βήμα στην έκφραση γονιδίων, η διαδικασία με την οποία χρησιμοποιείται η γενετική πληροφορία του DNA για τη δημιουργία λειτουργικών πρωτεϊνών. Ακολουθεί μια κατανομή του γιατί:

1. Μετατρέπει τον κώδικα του DNA σε χρησιμοποιήσιμη φόρμα: Το DNA, το σχέδιο της ζωής, αποθηκεύεται με ασφάλεια στον πυρήνα των κυττάρων μας. Ωστόσο, είναι πολύ μεγάλο και εύθραυστο να αφήσετε τον πυρήνα. Η μεταγραφή δημιουργεί ένα αντίγραφο εργασίας ενός γονιδίου με τη μορφή αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Το mRNA μπορεί να ταξιδέψει έξω από τον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα όπου λαμβάνει χώρα πρωτεϊνική σύνθεση.

2. Ρυθμίζει την γονιδιακή έκφραση: Η μεταγραφή δεν είναι απλώς μια απλή διαδικασία αντιγραφής. Είναι σφιχτά ελεγχόμενο από διάφορους παράγοντες, επιτρέποντας στα κύτταρα να:

* Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα γονίδια: Αυτό εξασφαλίζει ότι μόνο οι απαραίτητες πρωτεΐνες γίνονται την κατάλληλη στιγμή και στα σωστά ποσά.

* Απαντήστε σε περιβαλλοντικά σημάδια: Τα κύτταρα μπορούν να προσαρμόσουν τα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης τους σε απόκριση των αλλαγών στο περιβάλλον τους, όπως το στρες ή τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών.

3. Επιτρέπει τη σύνθεση πρωτεϊνών: Μόλις το mRNA εγκαταλείψει τον πυρήνα, μεταφέρει τον γενετικό κώδικα σε ριβοσώματα, το μηχανισμό παραγωγής πρωτεϊνών του κυττάρου. Αυτός ο κώδικας μεταφράζεται σε μια συγκεκριμένη ακολουθία αμινοξέων, σχηματίζοντας τελικά την πρωτεΐνη.

Η μεταγραφή είναι απαραίτητη για:

* Ανάπτυξη και ανάπτυξη κυττάρων: Επιτρέπει στα κύτταρα να κατασκευάζουν τις πρωτεΐνες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να διαιρέσουν και να εκτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες.

* Μεταβολικές διαδικασίες: Παράγει ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην διάσπαση των τροφίμων, στην παραγωγή ενέργειας και στην εξάλειψη των αποβλήτων.

* ανοσοαποκρίσεις: Επιτρέπει την παραγωγή αντισωμάτων και άλλων συστατικών του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

* Επισκευή και αναγέννηση ιστών: Επιτρέπει στα κύτταρα να παράγουν πρωτεΐνες απαραίτητες για την επισκευή των κατεστραμμένων ιστών.

Στην ουσία, χωρίς μεταγραφή, τα κύτταρα μας δεν θα μπορούσαν να κάνουν τις πρωτεΐνες που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, να αναπτυχθούν ή να ανταποκριθούν στο περιβάλλον. Είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα στη ροή των γενετικών πληροφοριών από το DNA σε πρωτεΐνη, καθιστώντας την ουσιαστική διαδικασία για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

Διαφορά μεταξύ Chemostat και Turbidostat

Διαφορά μεταξύ Chemostat και Turbidostat

Η κύρια διαφορά μεταξύ χημειοστάτη και τουρμπιδοστάτη είναι ότι στον χημειοστάτη διατηρείται ένα σταθερό χημικό περιβάλλον ενώ στον τουρμπιδοστάτη διατηρείται σταθερή θολότητα. Για να γίνει αυτό, το φρέσκο ​​μέσο προστίθεται συνεχώς στον χημειοστάτη με τον ίδιο ρυθμό που αφαιρούνται τα προϊόντα, ενώ

Διαφορά μεταξύ ωοτόκων και ζωοτόκων ζώων

Διαφορά μεταξύ ωοτόκων και ζωοτόκων ζώων

Κύρια διαφορά – Ωοτόκοι εναντίον Ζωοτόκων Ζώων Τα ζώα δείχνουν διαφορετικές μεθόδους παραγωγής νεαρών. Η ωοτόκος και η ζωοτόκος είναι δύο τέτοιες μέθοδοι. Η κύρια διαφορά μεταξύ ωοτόκων και ζωοτόκων ζώων είναι ότι τα ωοτόκα ζώα δεν υφίστανται καμία εμβρυϊκή ανάπτυξη μέσα στη μητέρα, ενώ τα ζωοτόκα

Διαφορά μεταξύ του φλοιώδους νεφρώνα και του παραμυελικού νεφρώνα

Διαφορά μεταξύ του φλοιώδους νεφρώνα και του παραμυελικού νεφρώνα

Κύρια διαφορά – Φλοιώδης νεφρώνας vs Juxtamedullary Nephron Οι φλοιώδεις και οι παραμυελικοί νεφρώνες είναι οι δύο τύποι νεφρώνων που βρίσκονται στους νεφρούς των σπονδυλωτών. Και οι δύο τύποι νεφρώνων αποτελούνται από ένα σπειράμα, την κάψουλα του Bowman, τον εγγύς σπειροειδή σωληνάριο, τον βρόγχο