Transkripcie. Formy a druhy RNA buniek

RNA molekuly montážne nukleotidy dochádza pôsobením RNA polymerázy. Tento enzým je veľký proteín, ktorý má rad vlastností potrebných v rôznych fázach syntézy molekúl RNA.
1. DNA reťazec na začiatku každého génu je nukleotidovej sekvencie, ktorá sa nazýva promótor. Enzým RNA polymeráza nesie rozpoznávacie miesta a väzby na promótor komplementárne. Väzba enzýmu na tomto mieste je potrebné na spustenie zostavy molekulu RNA.

2. Po nadviazaní na RNA polymeráza promótor odvíja skrutkovici DNA v mieste, ktoré zaberá zhruba dve otáčky, čo vedie k rozdielu z reťazcov DNA na tomto mieste.

3. RNA polymeráza Začne pohybovať pozdĺž reťazca DNA, čo spôsobuje dočasnú divergenciu a odvíjanie z jeho dvoch okruhov. Pretože tento pohyb na každom zo svojich fáz nový aktivovaný nukleotid sa pridá na koniec rastúceho reťazca RNA. Tento proces prebieha nasledovne:
a) medzi prvou dusíkatým základom terminálne nukleotidových DNA a RNA nukleotidové dusíkatou bázou, pochádzajúcich z karyoplasm tvoriť vodíkové väzby;
b) potom sa RNA polymerázy štiepi sekvenčne od dvoch fosfátu jednotlivých nukleotidov RNA pri pretrhnutí uvoľňovaní energie fosfátových väzieb veľké množstvo energie, čo bezprostredne vedie k vzniku kovalentnej väzby medzi zostávajúcimi RNA nukleotidov a fosfátu terminálu ribóza rastúceho reťazca RNA;

c) v prípade RNA polymerázy pre reťazca DNA je na koniec génu, sa uvedie do reakcie s nukleotidovej sekvencie, ktorá sa nazýva terminátor posledovatelnostyu- výsledok tejto interakcie RNA polymerázy a novo syntetizované molekuly RNA sa oddelí od reťazca DNA. Potom, RNA polymeráza môže byť znovu použitý pre syntézu nových molekúl RNA;
d) slabé vodíkové väzby medzi novo produkovanej molekuly RNA a prestávky DNA matrice, a väzba medzi komplementárnymi reťazcami DNA izoluje, pretože afinita medzi nimi je väčšia ako vzdialenosť medzi DNA a RNA. To znamená, že reťazec RNA sa oddelí od zostávajúci do karyoplasm DNA.

Tak genetický kód, "zaznamená"DNA prenesená do komplementárneho RNA reťazca. Tak ribonukleotid s deoxyribonukleotidy môžu tvoriť len nasledujúce kombinácie.

transkripcie

Formy a druhy RNA buniek

Existujú tri typy RNA, pričom každý z nich plní osobitnú úlohu pri syntéze proteínov.
1. mRNA nesie genetický kód z jadra do cytoplazmy, čím sa určí syntézu rôznych proteínov.
2. Dopravné RNA nesie aktiváciu aminokyselín na ribozómy pre syntézu molekúl polypeptidu.
3. ribozomálnej RNA v komplexe z približne 75 rôznych proteínov vytvára ribozómy - bunkové organely, ktorý je namontovaný na polypeptidové molekuly.

messenger RNA Je to dlhá jednovláknová molekula prítomná v cytoplazme. Táto RNA molekula obsahuje od niekoľko sto do niekoľko tisíc RNA nukleového-tidov tvoriaci kodóny presne komplementárna DNA triplety.

Ďalší typ RNA, hrá dôležitú úlohu pri syntéze proteínov, nazvaný transferová RNA, pretože sa dopravuje aminokyseliny na molekulu proteínu stavia. Každý prenos RNA sa viaže špecificky na iba jeden z 20 aminokyselín, ktoré tvoria proteínové molekuly. Doprava RNA pôsobí ako vektormi špecifické aminokyseliny, ich doručenie na ribozómy, na ktorej je namontovaný polypeptidové molekuly.

Každý špecifický prenos RNA rozpozná "jeho" mRNA kodóne, ribozóm pripojiť k, a poskytuje zodpovedajúce aminokyseliny v zodpovedajúcej pozícii vo vznikajúcom polypeptidový reťazci.

prenos reťazca RNA oveľa kratšia mRNA obsahuje približne 80 nukleotidov, a balené v podobe štvorlístka. Jeden koniec je vždy transport RNA adenozínmonofosfátu (AMP), ktorý cez hydroxylové skupiny ribózy aminokyselinu pripojenú prepravovať.

prenos RNA slúži na upevnenie špecifických aminokyselín na molekuly polypeptidu vo výstavbe, a preto je nevyhnutné, aby každý prevod RNA vlastnil špecifickosť a príslušných kodónov messenger RNA. Kód, pričom transferová RNA uznáva Kodona zodpovedajúce RNA templátu, ktorý sa tiež označuje ako triplet a jeho antikodon. Antikodon nachádza približne uprostred prenos molekulu RNA.

Pri syntéze proteínu dusíkatým základom antikodon Prenos RNA pripojený prostredníctvom vodíkových väzieb k dusíkových báz kodón mRNA. Tak mRNA sú usporiadané v určitom poradí jedna po druhej rôznych aminokyselín za vzniku zodpovedajúcej sekvencie aminokyselín syntetizovanej proteínu.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Minikoltsa DNA môžu pomôcť identifikovať rakovinuMinikoltsa DNA môžu pomôcť identifikovať rakovinu
Sekrécie imunoglobulínov. Fáza vylučovanie protilátkySekrécie imunoglobulínov. Fáza vylučovanie protilátky
Cast ľahké imunoglobulínové reťazce. Ekstrauchastki protilátkyCast ľahké imunoglobulínové reťazce. Ekstrauchastki protilátky
Onkologiya-Onkologiya-
Vlastnosti protilátkou mRNA. MRNA štruktúra imunoglobulínovVlastnosti protilátkou mRNA. MRNA štruktúra imunoglobulínov
Vzdelávanie ťažkého reťazca imunoglobulínu. Konštantná oblasť ťažkého reťazca protilátkyVzdelávanie ťažkého reťazca imunoglobulínu. Konštantná oblasť ťažkého reťazca protilátky
Hybridizácia mRNA a DNA protilátok. Lokalizácia v- a gény v genóme imunoglobulínovHybridizácia mRNA a DNA protilátok. Lokalizácia v- a gény v genóme imunoglobulínov
Regulácia bunkových funkcií. Genetická regulácia promotorovRegulácia bunkových funkcií. Genetická regulácia promotorov
Antigenicita imunoglobulínov. Antigénne determinanty protilátokAntigenicita imunoglobulínov. Antigénne determinanty protilátok
Zostavenie protilátky. komplementáciu imunoglobulínovZostavenie protilátky. komplementáciu imunoglobulínov
» » » Transkripcie. Formy a druhy RNA buniek