Transliacija (biologija): Skirtumas tarp puslapio versijų

Ištrintas turinys Pridėtas turinys
SieBot (aptarimas | indėlis)
S robotas Pridedama: es:Traducción (genética)
tvarkau, užkomentuoju nevisai susijusią info
Eilutė 1:
'''Transliacija''' tai yra antrasis [[baltymas|baltymų sintezės]] (genų raiškos) etapas. Pagrindinis biologijos dėsnis, teigia, kad [[DNR]] nukleotidų seka lemia [[aminorūgštis|aminorūgščių]] seką polipeptidinėje grandinėje.
{{cleanup}}
*[[DNR]] – GGA, CTA
'''Transliacija''' tai yra antrasis [[baltymas|baltymų sintezės]] (genų raiškos) etapas. Pagrindinis biologijos dėsnis, teigia, kad DNR nukleotidų seka lemia aminorūgščių seką polipeptidinėje grandinėje.
*DNR[[mRNR]]GGACCU, CTAGAU
*mRNR – CCU, GAU
*kokonai – CCU, GAU
 
Genetinis kodas – DNR yra užkoduota visa genetinė informacija (tai kolonų rinkinys).
1961m. M. Nirenbergas ir H. Matejus eksperimentais padėjo pagrindą genetiniam kodui iššifruoti.
*Surado fermentą, galintį sintetinti RNR neląstelinėje sistemoje „in vitro“
*Įrodė, kad gali vykti baltymo sintezė mėgintuvėlyje, pridėjus reikiamos aminorūgšties ir ląstelės citoplazmos turinio.
 
Pernašos RNR (tRNR)
*tRNR perneša aminorūgštis į ribosomą
*tRNR molekulė yra maža, sudaryta iš vienos RNR grandinės, kurios antrinė struktūra susidaro dėl vandenilinių ryšių tarp komplementarių bazių ir panaši į dobilo lapo formą.
tRNR rūgščių yra tiek, kad pakanka visoms aminorūgštims pernešti. Būtina mažiausiai 32 tRNR, kad būtų atpažinti visi mRNR kokonai, koduojantys aminorūgštis.
 
Eukariotams yra būdingos poliribosomos baltymo biosintezė prasideda po to, kai yra aktyvinimos aminorūgštys. Aktyvinimą atlieka fermentai aminocil – t RNR sintetazė.
 
Transliacijos pagrindiniai etapai:
eilutė 23 ⟶ 10:
*naujai susintetintos polipeptidinės grandinės erdvinės struktūros susidarymas ir brendimas.
 
Transliacijos metu mRNR kodonukodonų seka, patekusi į ribosomą, nurodo – aminorūgštys seką polipeptidinėje grandinėje.
 
<!--
Genetinis kodas – DNR yra užkoduota visa genetinė informacija (tai kolonų rinkinys). [[1961]] m. M. Nirenbergas ir H. Matejus eksperimentais padėjo pagrindą genetiniam kodui iššifruoti. Surado [[fermentas|fermentą]], galintį sintetinti [[RNR]] neląstelinėje sistemoje „in vitro“, bei įrodė, kad gali vykti baltymo sintezė mėgintuvėlyje, pridėjus reikiamos aminorūgšties ir ląstelės citoplazmos turinio.
 
Pernašos RNR (tRNR)
*tRNR perneša aminorūgštis į ribosomą
*tRNR molekulė yra maža, sudaryta iš vienos RNR grandinės, kurios antrinė struktūra susidaro dėl vandenilinių ryšių tarp komplementarių bazių ir panaši į dobilo lapo formą.
tRNR rūgščių yra tiek, kad pakanka visoms aminorūgštims pernešti. Būtina mažiausiai 32 tRNR, kad būtų atpažinti visi mRNR kokonai, koduojantys aminorūgštis.
 
Eukariotams yra būdingos poliribosomos baltymo biosintezė prasideda po to, kai yra aktyvinimos aminorūgštys. Aktyvinimą atlieka fermentai aminocil – t RNR sintetazė.-->
 
[[Kategorija:Genetika]]