1. Anerkendelse og binding til mRNA -kodoner:
* Hvert tRNA -molekyle har et unikt anticodon loop , en sekvens af tre nukleotider, der kan basepar med et specifikt kodon på mRNA.
* Denne baseparring følger reglerne for komplementær baseparring:adenin (A) med uracil (U) og guanin (G) med cytosin (C).
* Denne genkendelse sikrer, at den korrekte aminosyre bringes til ribosomet til inkorporering i den voksende polypeptidkæde.
2. Bærer specifikke aminosyrer:
* Hvert tRNA -molekyle er kovalent knyttet til en bestemt aminosyre ved dens 3 'acceptorstamme .
* Denne tilknytning udføres af enzymer kaldet aminoacyl-tRNA-syntetaser , som er meget specifikke for både tRNA og aminosyren.
* Aminosyren aktiveres af enzymet og derefter fastgjort til tRNA og danner et aminoacyl-tRNA-kompleks.
3. Levering af aminosyrer til ribosomet:
* Aminoacyl-tRNA-komplekset rejser derefter til ribosomet, hvor proteinsyntese finder sted.
* Ved ribosomet binder tRNA sig til mRNA gennem sin antikodon og justerer aminosyren med det tilsvarende kodon.
4. Fremme af dannelse af peptidbinding:
* Når tRNA er placeret korrekt, katalyserer ribosomet dannelsen af en peptidbinding mellem aminosyren på tRNA og den voksende polypeptidkæde.
* Denne proces gentages for hvert kodon på mRNA, med forskellige TRNA'er, der bringer deres specifikke aminosyrer til ribosomet, der strækker sig polypeptidkæden.
5. Frakobling og genanvendelse:
* Efter levering af sin aminosyre frigøres tRNA fra ribosomet og kan genoplades med en anden aminosyre ved en aminoacyl-tRNA-syntetase.
* Denne genanvendelse giver TRNA'er mulighed for at deltage i flere runder med proteinsyntese.
Kortfattet:
TRNA spiller en central rolle i proteinsyntese ved at fungere som adaptermolekylet, der oversætter den genetiske kode i mRNA til en sekvens af aminosyrer, der danner et protein. Dens evne til at genkende specifikke kodoner og bære de tilsvarende aminosyrer gør det til en væsentlig komponent i denne grundlæggende biologiske proces.
Varme artikler



