GuruHealthInfo.com

Transkripcija. Oblici i vrste RNA stanica

RNA molekule montaže nukleotidi pojavljuje pod djelovanjem RNA polimeraze. Ovaj enzim je veliki protein koji ima niz svojstava potrebnih u različitim fazama sinteze RNA molekula.
1. DNA lanac na početku svakog gena nukleotidne sekvence, nazvan promotor. Enzim RNA polimeraza nosi mjesta za prepoznavanje i komplementarna vezanja promotora. Vezanje enzima na ovu stranicu potrebno je pokrenuti molekulu montaže RNA.

2. Nakon vezanja promotor RNA polimeraza odmotava DNK spiralu na mjestu, koja zauzima oko dva okreta, što dovodi do razlike od lanaca DNA na ovim stranicama.

3. RNA polimeraze On se počinje kretati duž DNA lanca, što uzrokuje privremenu divergencija i odmotavanje svoja dva kruga. Kao što je ovaj pokret u svakoj svojoj fazi novi aktivira nukleotida se dodaje na kraju rastućeg RNA lanac. Ovaj proces se odvija na sljedeći način:
a) između prvog terminala dušične baze nukleotida DNA i RNA nukleotid dušične baze, koja dolazi iz karyoplasm tvoriti vodikove veze;
b) tada cijepa RNA se redom s dva fosfata svake nukleotidne RNA na pauze oslobađanje energije fosfatnih veza velika količina energije, koja je odmah ide do stvaranja kovalentne veze između ostalih RNA nukleotida i fosfatnog terminala riboza rastući RNA lanac;



c) kada RNA polimeraza za DNA lanac dođe do kraja gena, on reagira sa nukleotidnom sekvencom, koji se naziva terminator posledovatelnostyu- rezultat te interakcije RNA polimeraze i novosintetizovanih RNA molekule se odvaja od DNA stručaka. Nakon toga, RNA polimeraza može ponovno koristiti za sintezu novih molekula RNA;
d) slabe vodikove veze između novo proizvedenih RNA molekule i pauze DNA matriks, a veza između komplementarnih lanaca DNA dobiven jer afinitet između njih veća od onog između DNA i RNA. Tako, RNA lanac odvaja od preostalog do karyoplasm DNA.

Tako je genetski kod "zabilježena„DNA-RNA prenese u komplementarnom lancu. Tako ribonukleotidima s deoksiribonukleotida može formirati samo sljedeće kombinacije.

transkripcija

Oblici i vrste RNA stanica

Postoje tri vrste RNA, od kojih svaki vrši određenu ulogu u sintezi proteina.
1. Glasnička RNK nosi genetskog koda iz jezgre u citoplazmu, te time utvrđivanja sintezu različitih proteina.
2. Transport RNA nosi aktivirana aminokiselina ribosoma za sintezu polipeptida.
3. ribosomske RNA u kompleksu od oko 75 različitih proteina generira ribosoma - stanične organele, koja je montirana na polipeptida.

glasničke RNA To je dug jednolančana molekula, prisutna u citoplazmi. Ova molekula RNA sadrži od nekoliko stotina do nekoliko tisuća RNA nukleo-tidov formira izričito kodona komplementarne DNA trojke.

Druga vrsta RNA, igra važnu ulogu u sintezi proteina, nazvan RNA prijenosa, jer prenosi aminokiseline molekula proteina koji se gradi. Svaki prijenos RNA se specifično veže na samo jedan od 20 aminokiselina koje čine proteinske molekule. Transport RNA djeluju kao vektori specifičnih aminokiselina, isporuku ih ribosoma na koji je sklopljen polipeptidnih molekula.

Svaki specifičan prijenos RNA prepoznaje „njegov” messenger RNA kodon, ribosom pridaju i daje odgovarajuće aminokiseline na odgovarajućem položaju u nastajanju polipeptidni lanac.

prijenos lanac RNA mnogo kraće glasničke RNA sadrži oko 80 nukleotida, i pakira u obliku cloverleaf. Jedan kraj je uvijek transport RNA adenozin monofosfat (AMP), koji je preko hidroksilne skupine riboze amino kiseline vezane transportira.

RNA prijenosa služe za pričvršćivanje specifičnih aminokiselina na molekule polipeptida u pripremi, pa je potrebno da svaka prijenos RNA posjeduju specifičnost i odgovarajućih kodona RNK. Zakona, pri čemu prijenos RNK prepoznaje kodon koji odgovara predlošku RNA, također naziva trojka i njegova anticodon. Anticodon nalazi približno na sredini molekule RNA prijenosa.

Za sinteza proteina dušične baze anticodon prijenos RNA vezani putem vodikovih veza do dušičnih baza kodona glasničke RNA. Tako, glasničke RNA su raspoređeni u određenom redoslijedu jedan za drugim, različitim aminokiselinama bi se oblikovala odgovarajuća aminokiselinsku sekvencu sintetiziranog proteina.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Uredba staničnih funkcija. Genetska regulacija promotoraUredba staničnih funkcija. Genetska regulacija promotora
Tvorba vc-imunoglobulin gen. Mehanizmi udruga V i geni antitijelaTvorba vc-imunoglobulin gen. Mehanizmi udruga V i geni antitijela
Translocon imunoglobulini. Kombiniranje v- i geni antitijelaTranslocon imunoglobulini. Kombiniranje v- i geni antitijela
Prijevod mRNA. Značajke mRNA prijevoda iz sintezu antitijelaPrijevod mRNA. Značajke mRNA prijevoda iz sintezu antitijela
Mehanizmi kretanja cilija. Geni u staničnu jezgruMehanizmi kretanja cilija. Geni u staničnu jezgru
Udruga imunih kompleksa. Mehanizmi za disocijaciju protutijela s antigenomUdruga imunih kompleksa. Mehanizmi za disocijaciju protutijela s antigenom
Varijabilne regije lakih lanaca antitijela. gena za varijabilne regijeVarijabilne regije lakih lanaca antitijela. gena za varijabilne regije
Formiranje dvaju lanaca DNA. genetski kodFormiranje dvaju lanaca DNA. genetski kod
Preteče sintezu antitijela l-lanca. Ekstrapeptidy i njihova funkcijaPreteče sintezu antitijela l-lanca. Ekstrapeptidy i njihova funkcija
Sastavljanje antitijela. dopunjavanje imunoglobulinaSastavljanje antitijela. dopunjavanje imunoglobulina
» » » Transkripcija. Oblici i vrste RNA stanica
© 2020 GuruHealthInfo.com