Što je transkripcija u biologiji? Ovo je faza sinteze proteina
Transkripcija u biologiji je višestupanjski proces čitanja podataka iz DNK, koji je sastavni dio biosinteza proteina u stanici.Nukleinska kiselina je nositelj genetske informacije u tijelu, pa je važno ispravno dešifrirati i prenijeti ga na druge stanične strukture za daljnje sastavljanje peptida.
sadržaj
Definicija "transkripcije u biologiji"
Sinteza proteina je glavni vitalni proces u bilo kojoj stanici tijela. Bez stvaranja peptidnih molekula, nemoguće je održavati normalnu vitalnu aktivnost, budući da ti organski spojevi sudjeluju u svim metaboličkim procesima, strukturni su sastojci mnogih tkiva i organa, igraju signal i reguliraju i zaštitnu ulogu u tijelu.
Proces iz kojeg biosinteza proteina, i postoji transkripcija. Biologija ga ukratko dijeli u tri faze:
- Inicijacija.
- Elongacija (rast RNA lanca).
- Prestanak.
Transkripcija u biologiji je cijela kaskada korak-po-korak reakcija, kao rezultat toga što se RNA molekule sintetiziraju na matrici DNA. I time se ne formiraju samo informacijske ribonukleinske kiseline, već i transport, ribosomski, mali nuklearni i drugi.
Kao i svaki biokemijski proces, transkripcija ovisi o mnogim čimbenicima. Prije svega, to su enzimi koji se razlikuju od prokariota i eukariota. Ovi specijalizirani proteini pomažu inicirati i provoditi neprekidno transkripcijske reakcije, što je važno za kvalitetu proizvodnje proteina na izlazu.
Transkripcija prokariota
Budući da je transkripcija u biologiji sinteza RNA na matrici DNA, u tom procesu glavni enzim je DNA-ovisna RNA polimeraza. U bakterijama postoji samo jedna vrsta takvih polimeraza za sve molekule ribonukleinske kiseline.
RNA polimeraza nadopunjuje RNA lanac korištenjem načela komplementarnosti, koristeći DNA lanac predložaka. Ovaj enzim sadrži dva beta - podjedinice, jedna alfa - podjedinica i jedan sigma podjedinica. Prve dvije komponente obavljaju funkciju stvaranja tijela enzima, a preostale dvije komponente odgovorne su za zadržavanje enzima na DNA molekuli i prepoznavanje promotorskog dijela deoksiribonukleinske kiseline.
Usput, sigma faktor služi kao jedan od znakova kojim se određeni gen prepoznaje. Na primjer, latino slovo sigma - s indeksom N znači da ova RNA polimeraza prepoznaje gene koji se aktiviraju kada postoji nedostatak dušika u okolišu.
Transkripcija u eukariotima
Za razliku od bakterija, transkripcija kod životinja i biljaka je nešto složenija. Prvo, u svakoj ćeliji nema jedan, ali čak tri vrste različitih RNA polimeraza. Među njima:
- RNA polimeraza I. Ona je odgovorna za transkripciju ribosomskih RNA gena (osim za 5S RNA podjedinice ribosoma).
- RNA polimeraza II. Njegova je zadaća sintetizirati normalne informacije (matrice) ribonukleinske kiseline, koje kasnije sudjeluju u prijevodu.
- RNA polimeraza III. Funkcija ove vrste polimeraze je sintetizirati transport ribonukleinske kiseline, kao i 5S-ribosomalnu RNA.
Drugo, prepoznavanje promotora eukariotskih stanica Nije dovoljno imati samo polimerazu. U početku transkripcije uključeni su i posebni peptidi, tzv. TF-proteini. Samo s njihovom pomoći, RNA polimeraza može sjediti na DNA i započeti sintezu molekule ribonukleinske kiseline.
Značaj transkripcije
RNA molekula, koja se stvara na matrici DNA, naknadno se pridruži ribosomima, gdje se očitavaju informacije od nje i protein se sintetizira. Proces stvaranja peptida je vrlo važan za stanicu, jer Bez ovih organskih spojeva, normalna vitalna aktivnost je nemoguća: oni su prije svega osnova za najvažnije enzime svih biokemijskih reakcija.
Transkripcija u biologiji također je izvor rRNA koji su dio ribosoma, kao i tRNA koji sudjeluju u prijenosu aminokiselina tijekom translacije na te ne-membranske strukture. Također, moguće je sintetizirati miRNA (mali nuklearni), čija je funkcija spoj svih RNA molekula.
zaključak
Prijevod i transkripcija u biologiji igraju izuzetno važnu ulogu u sintezi proteinskih molekula. Ti su procesi glavna komponenta središnjeg dogme molekularne biologije, koja kaže da je RNA sintetizirana na matrici DNA, a RNA je zauzvrat osnova za početak formiranja proteinskih molekula.
Bez transkripcije, bilo bi nemoguće čitati informacije koje su kodirane u trojkama deoksiribonukleinska kiselina. Ovo još jednom dokazuje važnost procesa na biološkoj razini. Bilo koja stanica, bilo prokariotska ili eukariotska, mora stalno sintetizirati nove i nove proteinske molekule koje su trenutno potrebne za održavanje života. Stoga je transkripcija u biologiji glavna faza u radu svake pojedine stanice u tijelu.
- Kako funkcionira biosinteza proteina?
- DNA replikacija je glavna faza
- Što je prijevod u biologiji? Glavne faze emitiranja
- Što je transkripcija obrnuto
- Replikacija u biologiji važan je molekularni proces stanica tijela
- Što je ribosom? Struktura ribosoma
- Što funkcionira u stanici nukleinske kiseline? Struktura i funkcije nukleinskih kiselina
- Što je polysom. Struktura polysoma prokariota i eukariota
- Gdje je sintetizirana rRNA. Ribosomske ribonukleinske kiseline rRNA: karakteristična, struktura i…
- U procesu sinteze proteina, koje strukture i molekule izravno sudjeluju?
- Triplet je funkcionalna jedinica informacija u ćeliji
- Gamete u biologiji su ... Bit koncepta
- Koja je uloga citoplazme u biosintezi proteina? Opis, postupak i funkcije
- Emitiranje u biologiji je faza sinteze proteina
- Transkripcija u biologiji, prevođenju i biosintezu proteina
- Što je transkripcija u biologiji, njezina važnost u životu organizama
- Fibrilarni i globularni protein, protein monomer, uzorci sinteze proteina
- Dissimilacija u biologiji primjer je katabolizma u lancima hrane
- Denaturacija proteina
- Sinteza proteina
- Plastična razmjena, njegova bit i uloga organizma