Изпълнение на генетична информация

Съхранявана в генетичната информация на ДНК се осъществява по време на протеин биосинтеза.

ДНК се концентрира в ядрото на клетката и протеините са синтезирани на рибозоми в цитоплазмата. За биосинтезата на протеини е необходимо за постигане на генетичната информация от ядрото към рибозомите. Ролята на посредник осигурява прехвърляне на генетична информация от клетъчното ядро ​​на рибозомите изпълнява матрица, или информация, РНК (иРНК, или тРНК).

Матрицата РНК са полинуклеотидни вериги с молекулно тегло от 150,000 до 5,000,000 далтона. Те са синтезирани в клетъчното ядро. По време на биосинтеза на иРНК генетична информация "съответства" с малка част от ДНК, съдържаща един или повече гени от молекула на тРНК. Синтезът на РНК ДНК нишки смислен наречен транскрипция (лат «transcriptio» -. Пренаписвайки).

Методът е подобен на транскрипцията на генетична информация от процеса на ДНК репликация. Биосинтезата на иРНК nachitsaetsya с развиването на двойната спирала на ДНК в малка област.

Безплатна Рибонуклеозидно чрез водородни връзки, съединяващи нуклеотиди сук ДНК област, в съответствие с принципа на допълване азотни основи.

Образуването се осъществява чрез прехвърляне на иРНК от рибонуклеозидни остатъци рибонуклеотиди на третия въглероден атом на рибоза терминален нуклеотид на синтезирания полинуклеотидна верига. По този начин е налице енергийни празнина връзки в молекули с Рибонуклеозидно освобождаване пирофосфат, който осигурява необходимата енергия за процеса на транскрипция. МРНК биосинтеза ензим катализира РНК полимераза.

Голяма роля в процеса на транскрипция се играе от специални протеини, които регулират фино своя курс.

Синтезиран иРНК време транскрипция, идващи от рибозомата клетъчната ядро ​​- цитоплазмен serganellu, химическата природа представлява nukdeoproteid - комплекс протеин, не-протеинов компонент от които е рибонуклеинова киселина.

РНК, участващи в изграждането на рибозом тяло ( "рибонуклеинова киселина" + В "сом." - тялото) се нарича рибозомна (рРНК). Рибозомите са изградени от две субединици - големи и малки. При изграждането на всеки един от тях е свързан с голям брой различни протеини и висока рРНК. Молекулното тегло на рибозомна РНК в границите от 55,000 до 1,600,000 далтона или повече. Синтез рРНК, както и синтеза на иРНК се среща в клетъчното ядро, и ДНК се контролира.

РНК е прикрепена към рибозома. Сега рибозом необходимо да се възпроизвежда информацията, записана в четири-нуклеотидната последователност на иРНК "език" азотни бази, dvadtsatibukvennom "език" под формата на последователност от аминокиселини в полипептидната верига на протеина, което се синтезира. Процесът на прехвърляне на генетична информация от "език" на азотни основи в "език" на аминокиселини, наречена превод (латински "транслация" -. Transfer).

амино доставка до рибозоми осигури транспорт РНК (тРНК). ТРНК молекулни тегла са сравнително ниски и варират от 17 000 до 35 000 Далтона. TRNATyr, синтез в контрола на клетъчната ДНК.

Процесът на синтеза на протеини изисква разход на енергия. За аминокиселини, свързани един с друг чрез пептидна връзка, те трябва да се активира. Аминокиселините се активират с АТР и тРНК. Тези реакции се катализират от ензима аминоацил-тРНК синтетаза.

Реакция активиране на всяка от протеиногенни аминокиселини се катализира си аминоацил-тРНК синтетаза.

Тези ензими позволяват аминокиселината и тРНК точно разпознават един от друг. В резултат на всяка аминокиселина е свързана към специфична тРНК. Транспорт РНК, посочена чрез присъединяване амино киселина, като валин тРНК тРНК аланин, серин тРНК и др ...

Полинуклеотидни Вериги тРНК имат пространствена структура, наподобяваща детелина форма. Към единия край на тРНК прикрепен аминокиселина. От другата страна на молекулата тРНК в един от контурите на "детелина" има триплет от нуклеотиди, наречен антикодон. Това антикодон е комплементарна на една от триплети на иРНК - кодон. Генетичният код на кодон, съответстващ на аминокиселини, свързани с тРНК, която е комплементарна антикодон.

Кодоните в зрялата иРНК следват един друг непрекъснато: те не са разделени един от друг и не-кодиращи области не се припокриват.

Аминоацил-тРНК последователно въведете рибозомата.

Тук всеки път между комплементарни антикодон на тРНК и иРНК кодон има водородни връзки. Когато амино група, взаимодейства със следващите аминокиселини

Карбоксилната група на последната амино киселина за образуване на пептидна връзка.

Синтез на всеки протеин в клетката винаги започва с N-края. След образуването на пептидната връзка между аминокиселини рибозом движи по иРНК на кодон верига. Когато рибозомата достига региона иРНК, съдържаща един от трите "безсмислени" триплети - UAA, UGA или UAG, синтез допълнително полипептидна верига завършва. За тези триплети в клетка не е тРНК с комплементарната антикодон. "Безсмислени" триплети са поставени в края на всеки ген и показват, че синтез на протеина това трябва да бъде завършен. Поради това тези тризнаци се наричат ​​прекратяване (лат «терминален» -. Final). В края на генетичния код превод процес полипептидна верига оставя рибозомата и образува триизмерна структура, след което протеинът придобива способността да изпълнява присъщата биологичната функция. Процесът на генетична информация в резултат на транскрипция и транслация се нарича експресия (лат «expressio» -. Експресия) на гена.

биосинтеза на протеин в клетката не работи на единна рибозомата.

РНК се свързва с няколко рибозоми, при което се образува poliribosomalny комплекс. В резултат на това, че клетката е синтез на няколко молекули на същия протеин.

Сподели с приятели