1. Transkription:
* placering: Nucleus (i eukaryote celler)
* proces: DNA, der indeholder den genetiske kode, bruges som en skabelon til at skabe et messenger -RNA (mRNA) molekyle. Dette involverer at slappe af DNA -dobbelthelixen og bruge en streng som en skabelon til mRNA.
* hvorfor det betyder noget: mRNA fungerer som en messenger og bærer den genetiske kode fra DNA'et i kernen til ribosomerne i cytoplasmaet, hvor proteinsyntese finder sted.
2. Oversættelse:
* placering: Ribosomer (i cytoplasmaet)
* proces: MRNA -molekylet binder til et ribosom, og ribosomet læser koden i mRNA. Hver tre-nukleotidsekvens (kodon) i mRNA-koderne for en specifik aminosyre. Overførsel RNA (TRNA) molekyler bringer de tilsvarende aminosyrer til ribosomet, hvor de er forbundet i en kæde i henhold til mRNA -koden.
* hvorfor det betyder noget: Dette trin danner polypeptidkæden, der foldes ind i en specifik tredimensionel struktur for at blive et funktionelt protein.
3. Proteinfoldning:
* placering: Cytoplasma, endoplasmatisk retikulum (ER), Golgi -apparater
* proces: Polypeptidkæden foldes ind i en unik tredimensionel struktur, styret af interaktioner mellem aminosyrerne. Denne struktur bestemmer proteinets funktion.
* hvorfor det betyder noget: Korrekt proteinfoldning er afgørende for, at proteinet udfører dets specifikke funktion i cellen. Fejfoldede proteiner kan føre til forskellige sygdomme.
Kortfattet: DNA tilvejebringer planen til proteinsyntese, transkription skaber en messenger -RNA -kopi af planen, oversættelse bruger, at messenger -RNA til at samle aminosyrer i en polypeptidkæde, og proteinfoldning giver polypeptidet sin endelige funktionelle form.
Varme artikler



