1. transkription: Inde i kernen kopieres DNA -sekvensen for et specifikt protein til et messenger -RNA (mRNA) molekyle. Denne proces kaldes transkription. Enzymet RNA -polymerase Læser DNA -sekvensen og bruger den som en skabelon til at skabe et komplementært mRNA -molekyle.
2. mRNA -behandling: Det nyoprettede mRNA -molekyle gennemgår en vis behandling, før det forlader kernen. Dette inkluderer:
* capping: En beskyttende cap tilsættes til 5 'enden af mRNA.
* polyadenylering: En hale af adenin-nukleotider (poly-A-hale) tilsættes til 3 'enden.
* splejsning: Ikke-kodende regioner af mRNA kaldes introner fjernes, og de resterende kodningsregioner (eksoner) er sammen.
3. eksport: Det modne mRNA -molekyle, der nu bærer den genetiske kode for et protein, transporteres ud af kernen gennem nukleare porer.
4. Oversættelse: I cytoplasmaet binder mRNA -molekylet til et ribosom. Ribosomet læser mRNA -sekvensen i grupper af tre nukleotider kaldet kodoner. Hver kodon specificerer en bestemt aminosyre.
5. Proteinsyntese: Når ribosomet bevæger sig langs mRNA, rekrutteres overførsel RNA (TRNA) molekyler, der bærer de tilsvarende aminosyrer. Ribosomet forbinder aminosyrerne sammen i en specifik rækkefølge dikteret af mRNA -sekvensen og danner en polypeptidkæde.
6. foldning og ændring: Polypeptidkæden foldes derefter ind i en specifik tredimensionel struktur og danner et funktionelt protein. Denne foldningsproces kan hjælpes af chaperonproteiner. Yderligere ændringer, såsom glycosylering eller phosphorylering, kan også forekomme.
I resumé fungerer mRNA som en messenger, der bærer proteinplanen fra kernen til ribosomerne, hvor proteinet syntetiseres. Hele processen, fra DNA til protein, er kendt som genekspression .
Varme artikler



