1. Nucleus:
* DNA: Indeholder den genetiske kode for alle proteiner.
* transkription: DNA transkriberes til messenger -RNA (mRNA) inden for kernen.
2. Ribosomer:
* Oversættelse: Ribosomer er stederne med proteinsyntese. De binder til mRNA og oversætter den genetiske kode til en kæde af aminosyrer.
* placering: Ribosomer kan findes fritflydende i cytoplasmaet eller fastgjort til det endoplasmatiske retikulum (ER).
3. Endoplasmatisk retikulum (ER):
* ru er: Den ru er er besat med ribosomer. Det hjælper med proteinfoldning, ændring og transport.
* glat ER: Selvom den ikke er direkte involveret i proteinsyntese, spiller den glatte ER en rolle i syntese af lipider og steroider, som kan bruges til proteinmodifikation.
4. Golgi Apparat:
* Proteinbehandling: Golgi -apparatet modificerer, slags og pakker proteiner.
* Vesikeldannelse: Det pakker proteiner i vesikler til transport til andre dele af cellen eller til sekretion uden for cellen.
5. Andre organeller:
* mitokondrier: Giv energi (ATP) til proteinsyntese.
* cytoplasma: Tilvejebringer miljøet for ribosomer og andre molekyler involveret i proteinsyntese.
Her er en simpel resumé af strømmen af proteinsyntese:
1. DNA i kernen giver planen for et protein.
2. DNA transkriberes til mRNA i kernen.
3. mRNA rejser til ribosomerne.
4. ribosomer oversætter mRNA -koden til en kæde af aminosyrer, der danner et protein.
5. Proteinet kan modificeres yderligere i det ru ER- og Golgi -apparat.
6. Proteinet pakkes i vesikler og transporteres til dets destination.
Ud over disse organeller er forskellige proteiner og enzymer også essentielle for proteinsyntese. Disse inkluderer:
* tRNA: Overførsel RNA bærer specifikke aminosyrer til ribosomerne.
* aminoacyl-tRNA-syntetase: Disse enzymer fastgør den korrekte aminosyre til tRNA.
* chaperonproteiner: Hjælp med ordentlig foldning og samling af proteiner.
* Andre enzymer: Involveret i forskellige trin i proteinsyntese.
Varme artikler



