Що відповідає за синтез протеїну

Що відповідає за синтез протеїну



Що таке біосинтез білка в клітині

Чим трансляція відрізняється від транскрипції, в чому полягає принцип комплементарності, що таке кепування, сплайсинг та процесинг? Викладач біології у Домашній школі Фоксфорда Іван Полікарпов пояснює складні терміни та розповідає, чому так важливий біосинтез білка у клітинах організмів.

Іван Полікарпов,
викладач біології у Домашній школі Фоксфорда

Біосинтез білка вивчає молекулярна біологія — наука про механізми зберігання, передачі та реалізації генетичної інформації, будову та функції складних сполук (білків та нуклеїнових кислот), що становлять клітину.

Ці механізми та молекули були відкриті порівняно недавно: структуру ДНК вперше розшифрували у 1953 році, а багатьом знайомий за COVID-19 метод ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) вчені розробили у 1983 році.

В даний час молекулярна біологія - одна з наук, що швидко розвиваються. Стартапи у цій галузі щороку залучають мільйони доларів інвестицій.

Що таке біосинтез? Це процес створення складних органічних речовин у ході біохімічних реакцій, що протікають за допомогою біологічних каталізаторів (ферментів). Простіше кажучи, кожна клітина синтезує необхідні речовини. Біосинтез необхідний виживання — без нього клітина помре.

Один з найважливіших процесів біосинтезу в клітині - біосинтез білків, який включає особливі реакції матричного синтезу - процесу синтезу білка по спіралі ДНК.

Все починається з гена - ділянки ДНК, що складається з нуклеотидів. Це той «рецепт», яким буде «приготовлений» білок.Білок складається з амінокислот, послідовність амінокислот у кожному білку суворо визначається послідовністю нуклеотидів у гені - якийсь час навіть діяло суворе правило: один ген - один білок. Відповідність між послідовністю амінокислот в білку і послідовністю нуклеотидів в ДНК, що його кодують, визначається універсальним правилом — генетичним кодом, одна з властивостей якого — триплетність (перша властивість генетичного коду): одній амінокислоті відповідає триплет (по-іншому кодон) з трьох нуклеотидів ДНК.

Поняття «ген» можна визначити суворіше — як послідовність нуклеотидів ДНК, за якою буде побудовано послідовність нуклеотидів інформаційної РНК (іРНК), а потім послідовність амінокислот у білку. Тут ми наближаємося до догми молекулярної біології: ДНК-іРНК-білок.

За однією послідовністю ДНК можна побудувати один або кілька варіантів іРНК, а отже, один або кілька різних білків. Гени визначають білки, а значить, і нас самих: наприклад, колір очей і шкіри, з якою швидкістю виділятиметься слина у відповідь на приємний запах яблучного пирога з кухні і в який момент ми засинатимемо і прокидатимемося.

Підписуйтесь на телеграм-канал Домашньої школи Фоксфорда — тут ми щодня публікуємо корисні пости про лайфхаки навчання, тайм-менеджмент, розвиток і підтримку школярів, а також ділимося безкоштовними матеріалами та шпаргалками.

Найчастіше прояв ознак регулює та визначає група генів, а також зовнішнє середовище. Можна лише умовно сказати, що ген кольору очей — насправді цих генів кілька.Це можна помітити, якщо уважно придивитися до райдужної оболонки, — часто можна побачити деяку «суміш» квітів, а не чистий зелений, блакитний чи карій.

Але трапляються й випадки, коли зміна одного гена призводить до явної зміни роботи організму. Наприклад, гени згортання крові знаходяться в статевій хромосомі Х, і мутація в одному з цих генів викликає гемофілію - порушення згортання крові. Це з тим, що згортання крові — складний процес, у якому задіяно кілька білків — чинників згортання, і поломка однієї з них порушує коагуляцію.

ДНК побудована з чотирьох видів нуклеотидів: аденіну (А), тиміну (Т), гуаніну (Г), цитозину (Ц). РНК також побудована із чотирьох видів нуклеотидів: аденіну (А), урацилу (У), гуаніну (Г), цитозину (Ц).

Процес створення іРНК по матриці ДНК називається транскрипцією. Білки складаються з 20 видів амінокислот і створюються за матрицею іРНК. Процес переведення триплетів гена в послідовність амінокислот називають трансляцією. Для кожного триплету визначено амінокислоту, яка йому відповідає. Власне, генетичний код - Сукупність правил, згідно з якими в живих клітинах послідовність триплетів (генів та іРНК) переводиться в послідовність амінокислот (білків).

Етап трансляції протікає за участю спеціальних органел - рибосом. Це немембранні органели, що складаються з рРНК та рибосомальних білків.

Транскрипція – перший етап біосинтезу білка

Транскрипція - це процес синтезу молекули іРНК ділянкою молекули ДНК.

Транскрипція (з лат. transcription - переписування) відбувається в ядрі клітини за участю ферментів, з яких основну роботу здійснює ДНК-залежна РНК-полімераза, або просто РНК-полімераза. У цьому вся матрицею служить молекула ДНК.

РНК-полімераза знаходить спеціальну ділянку гена - промотор — і починає розкручувати подвійну спіраль ДНК — іРНК будується лише з одного ланцюга ДНК. Фермент переміщається вздовж ланцюга ДНК і будує ланцюг іРНК відповідно до принципом комплементарності. (Молекула ДНК складається з двох спірально закручених ланцюгів. Ланцюги в молекулі ДНК протилежно спрямовані. Остів ланцюгів ДНК утворений сахарофосфатними залишками, а азотисті основи одного ланцюга розташовуються в строго певному порядку навпроти азотистих основ іншого - це і є принцип комплементарності: А = Т, Г ≡ Ц.)

Далі в міру руху ферменту росте ланцюг іРНК, а подвійний ланцюг ДНК відновлюється. Коли фермент досягає триплету, званого стоп-кодоном, молекула іРНК відокремлюється від матриці, тобто молекули ДНК.

Таким чином, транскрипція це перший етап біосинтезу білка. На цьому етапі відбувається переклад інформації, закодованої в одному гені, з ланцюга ДНК до іРНК.

Копіювати ген, хоча він міститься в молекулі ДНК, необхідно з наступних причин:

  • синтез білка відбувається у цитоплазмі, а молекула ДНК надто велика і не може пройти через ядерні пори до цитоплазми;
  • іРНК компактніша, ніж ДНК, несе в собі інформацію, закодовану одним геном, і може транспортуватися в цитоплазму;
  • Зазвичай далеко не всі гени в клітинах використовуються для виробництва білків. Наприклад, є клітини шкіри, в яких виробляється багато кератинового білка, а є спеціальні клітини підшлункової залози, які виробляють білковий гормон інсулін.При цьому в кожній клітині тіла є гени кератину та інсуліну, але далеко не в кожній клітині виробляються білки за цими генами.

Після транскрипції громіздка молекула ДНК залишається в ядрі, а молекула іРНК піддається дозріванню - відбувається процесинг іРНК. На її 5'-кінець підвішується 5'-кеп для захисту цього кінця іРНК від РНКаз - ферментів, що руйнують молекули РНК, - це називається кепіюванням.

На 3'-кінці добудовується полі(А)-хвіст, який також служить для захисту молекули, - це поліаденілювання. Після цього проходить сплайсинг - Вирізання інтронів (некодуючих ділянок) та зшивання екзонів (Інформаційних ділянок). Після процесингу підготовлена ​​молекула транспортується з ядра до цитоплазми через ядерні пори. Важливо: тут йдеться про еукаріотичні клітини. У прокаріотичних клітинах процесинг іРНК не відбувається за рідкісними винятками.

Усередині наших клітин можна знайти білки, які називають факторами транскрипції. Ці білки контролюють експресію генів. Якщо з'являться мутації, які «зламають» фактори транскрипції, то організм або просто не виживе, або це призведе до виникнення будь-якого синдрому, наприклад, синдрому Ретта, рідкісних аутоімунних захворювань та інших розладів. Порушення у роботі білка p53 веде до розвитку раку, а багато факторів транскрипції є онкогенами або онкосупресорами.

Транскрипція покроково:

  1. РНК-полімераза «сідає» на 3'-кінець транскрибованого ланцюга ДНК.
  2. Починається елонгація — полімераза «ковзає» ДНК у бік 5'-кінця і будує ланцюг іРНК, комплементарну ДНК.
  3. Полімераза доходить до кінця гена, «злітає» з ДНК і відпускає іРНК.
  4. Після цього відбувається процес дозрівання РНК – процесинг.

Трансляція - другий етап біосинтезу білка

Трансляція - це переклад інформації з мови нуклеотидів на мову амінокислот.

Що ж відбувається у клітці? Трансляція є безпосередньо процес побудови білкової молекули з амінокислот по матриці іРНК. Трансляція відбувається у цитоплазмі клітини. У трансляції беруть участь рибосоми, ферменти та три види РНК: іРНК, тРНК та рРНК. Головним постачальником енергії під час трансляції служить молекула АТФ — аденозинтрифосфорна кислота.

У ході трансляції до триплетів іРНК підбираються відповідні амінокислоти - цей процес йде в цитоплазмі рибосомах. Рибосома «ковзає» іРНК і вибудовує білок з амінокислот. Амінокислоти доставляються до рибосом за допомогою транспортних РНК (тРНК). У рибосом є два сайти - P-сайт і A-сайт. У P-сайт рибосоми приходить перша тРНК з амінокислотою, A-сайт - друга. Після утворення пептидного зв'язку між амінокислотами рибосома робить крок на один триплет, і в A-сайт, що звільнився, приходить наступна тРНК. Коли рибосома досягає стоп-кодону, трансляція зупиняється, рибосома розвалюється на дві субодиниці, утворений білок переміщається в ендоплазматичну мережу.

Транспортна РНК за своєю формою нагадує трилисник, і для кожної амінокислоти існує своя тРНК. ТРНК має кілька ділянок: ту, куди приєднується амінокислота, і ділянку з триплетним антикодоном, який зв'язується з комплементарним кодоном (триплетом) в молекулі іРНК.

Час життя іРНК коливається від двох хвилин (як у деяких бактерій) до кількох днів (як, наприклад, у вищих ссавців).Потім іРНК руйнується під впливом ферментів, а нуклеотиди застосовуються для синтезу нової молекули иРНК. Таким чином, клітина контролює кількість синтезованих білків та їх тип.

Трансляція покроково:

  1. Рибосома дізнається 5'-кеп, «сідає» на іРНК.
  2. На Р-сайт рибосоми надходить перша тРНК з амінокислотою.
  3. На сайт рибосоми приходить друга тРНК з амінокислотою.
  4. Амінокислоти утворюють пептидний зв'язок.
  5. Рибосома робить крок завдовжки один триплет.
  6. На сайт, що звільнився, приходить наступна тРНК.
  7. Амінокислоти утворюють пептидний зв'язок.
  8. Процеси 5-7 продовжуються, поки рибосома не зустріне стоп-кодон.
  9. Рибосома розбирається, відпускає поліпептидний ланцюг.

Резюме

Біосинтез необхідний виживання — без нього клітина помре. Процес біосинтезу білків включає особливі реакції, що зустрічаються тільки в живій клітині, - це реакції матричного синтезу.

Синтез білка складається з двох етапів: транскрипції (Утворення інформаційної РНК по матриці ДНК, протікає в ядрі клітини) і трансляції (Ця стадія проходить у цитоплазмі клітини на рибосомах). Ці етапи змінюють один одного і складаються із послідовних процесів.

Або напишемо на пошту, якщо не вийде додзвонитися

Біосинтез білка коротко і зрозуміло

Зі всіх реакцій пластичного обміну він має найбільшу значимість.

Біосинтез білка - процес, що протікає у живих клітинах. Складається з кількох стадій синтезу та дозрівання білків. Частина процесу експресії генів.

Основних етапів у біосинтезі можна виділити два:

Обережно! Якщо викладач виявить плагіат у роботі, не уникнути великих проблем (аж до відрахування).Якщо немає можливості написати самому, замовте тут.

  • Синтез поліпептидного ланцюга з амінокислот. Він відбувається на рибосомах за участю молекул матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК) та транспортної рибонуклеїнової кислоти (тРНК), що відповідає за трансляцію. Під час синтезу відбувається реалізація генетичної інформації.
  • Посттрансляційні модифікації поліпептидного ланцюга. Це ковалентна хімічна модифікація білка після синтезу. Її завдання - збільшення різноманітності білків у клітині.

Механізм біосинтезу білка нині повністю вивчений. Наука постійно отримує нові дані, які не лише уточнюють, а й часто навіть змінюють уявлення щодо сутності цього складного біологічного процесу.

Що таке білки

Білок (протеїн) - високомолекулярна органічна сполука, що складається з ланцюжка альфа-амінокислот, об'єднаних пептидними зв'язками.

Склад білків диктується генетичним кодом живого організму, які функції у клітині дуже різноманітні:

  • білки-ферменти - каталізатори біохімічних реакцій;
  • структурна функція підтримки форми клітин;
  • участь у передачі сигналу в клітині при імунній відповіді та у клітинному циклі та ін.

Між собою білки можуть поєднуватися в складні комплекси, наприклад фотосинтетичний. Також вони є необхідним елементом харчування тварин і людини, тому що без них в організм не надійдуть всі необхідні для правильного функціонування амінокислоти, які називаються «незамінні».

Процес біосинтезу супроводжується великими витратами енергії, особливо багато її потрібно для трансляції.

Більшість білків синтезуються по матричному механізму, під час якого повністю відтворюється первинна структура білка, тобто послідовність залишків мономерів (нуклеотидів чи амінокислот).

Умови синтезу

Біосинтез - Необхідний процес, який має важливе значення у функціонуванні кожної живої клітини. Якщо його немає, то клітка незабаром відмирає.

Де відбувається синтез, опис

Рибосоми, їх функції

Рибосоми — одні з найважливіших немембранних органел, тобто. складових компонентів живих клітин. Бувають еліпсоїдної та сферичної форми. Рибосоми - це рибонуклеопротеїдний комплекс, який складається з двох субодиниць: малої та великої. Вони можуть існувати як разом, так і окремо. Для початку синтезу білка субодиниці повинні бути окремо.

Мала субодиниця пов'язує мРНК на початку трансляції та знаходить стартовий кодон. Потім входить у роботу велика, і ціла рибосома виробляє біосинтез білка. Ділянка, яка управляє утворенням пептидного зв'язку, знаходиться у великій субодиниці.

Рибосоми відповідають за зчитування інформації з матричної РНК та приєднання до пептидного ланцюжка білка відповідної амінокислоти. Їх синтез відбувається в ядерці, спеціальної внутрішньоядерної структури.

Рибосоми можуть бути розташовані поодинці в цитоплазмі, ні до чого не прикріплюючись, але найчастіше вони знаходяться на мембранах ендоплазматичної мережі.

Ендоплазматична мережа (ЕПС)

Вона ще називається ендоплазматичний ретикулум (ЕПР). Це внутрішньоклітинний органоїд клітини еукаріота, який виглядає як розгалужена мережа з оточених мембраною сплощених порожнин, канальців, кишень та бульбашок. ЕПС не стабільна структура, схильна до частих змін.

Мембрани ЕПС морфологічно ідентичні і становлять єдине ціле із клітинним ядром. Вони забезпечують активний транспорт, тобто. переміщення від меншої концентрації до більшої низки елементів.

Трубочки ЕПС служать для зв'язку між вмістом бульбашок, довкіллям і ядром.

Усього виділяють два види ендоплазматичного ретикулуму:

На поверхні гранулярного знаходиться велика кількість рибосом.

Функції ЕПС у біосинтезі білка - трансляція та транспорт.

Звідки починається процес

Найчастіше ознаки початку біосинтезу — коли рибосома дізнається стартовий AUG-кодон, що кодує метіонін. Інакше цей процес називається ініціацією.

Поняття трансляції білка

Принцип трансляції, як видно з її назви, це перенесення інформації про послідовність нуклеотидів у матричній РНК на послідовність амінокислот у молекулі білка.

Учасники синтезу

Що необхідно для синтезу

Потрібно, щоб були в наявності:

  • рибосоми;
  • 20 амінокислот та 20 тРНК, які їх транспортуватимуть;
  • необхідні ферменти;
  • джерела енергії;
  • іони магнію;
  • спеціальні білкові фактори;
  • мРНК (також вона ще називається інформаційною РНК — іРНК).

ДНК безпосередньо участі у біосинтезі білка не бере.

Роль складових

  • ДНК – матриця, де записана вся інформація про структуру білка. На її основі відбувається весь синтез.
  • мРНК переносить інформацію до місця збирання. Містить генетичний код.
  • тРНК транспортує до рибосоми активовані залишки амінокислот і забезпечує їх включення в білковий ланцюг, що синтезується, відповідно до програми, записаної генетичним кодом в мРНК. Містить антикодон.
  • Рибосома - у ній відбувається сам синтез.
  • Ферменти є каталізаторами процесу.
  • Амінокислоти — цеглинки, з яких будується білок.
  • АТФ (аденозинтрифосфат) – джерело енергії.

Процес синтезу білка на рибосомі складається із трьох стадій:

Розглянемо їх докладніше та дамо коротку характеристику.

Що таке ініціація, опис

Перший пункт процесу забезпечується спеціальними білками, які називають фактори ініціації. Основна мета - пов'язати малу субодиницю рибосоми з мРНК. Є особливості, як все протікає у еукаріотів і прокаріотів.

Для виникнення ініціації потрібна ще наявність певних нуклеотидних послідовностей у районі стартового кодону (у прокаріотів це послідовність Шайна-Дальгарно, у еукаріотів послідовність Козак).

  • У прокаріотів рибосоми здатні знаходити стартовий AUG-кодон і ініціювати синтез на будь-яких ділянках мРНК.
  • У еукаріотів рибосоми як правило приєднуються до мРНК в області 5'-кепа і тільки потім починають шукати на ній стартовий кодон.

На відміну від прокаріотів, ініціація трансляції у яких забезпечується лише 3 білковими факторами, трансляція переважної більшості мРНК у еукаріотів вимагає як мінімум 13 загальних еукаріотичних факторів ініціації.

Елонгація, як середина процесу

Елонгація - це цикл з 3 етапів, які повторюються:

  • Приєднання нової аміноацил-тРНК до А-ділянки відповідно до того кодону, який туди потрапив. Антикодон тРНК комплементарно взаємодіє з кодоном мРНК.
  • Утворення пептидного зв'язку з переважуванням зростаючого пептиду з тРНК в Р-ділянці на новоприйшла аміноацил-тРНК в А-ділянці. Велика субодиниця рибосоми виступає каталізатором, головну роль процесі грає рибосомна РНК (рРНК). Це називається транспептидації («перевішування пептиду»).Каталізатором є рРНК, тому її іноді вважають РНК-ферментом рибозимом.
  • Транслокація - рибосома робить один крок на триплет у бік 3'-кінця мРНК. Все, що знаходилося в А-ділянці, потрапляє в Р-дільницю, а А-дільниця тепер порожня і чекає на приєднання нової аміноацил-тРНК. Коло замкнулося.

Термінація як заключний етап

Процес елонгації триває доти, доки А-ділянка не потрапить стоп-кодон, котрій у клітині немає тРНК з комплементарним антикодоном. У цьому процес елонгація завершується і починається завершальний етап — термінація.

Починають працювати спеціальні протеїни, що називаються факторами термінації.

Вони дізнаються про стоп-кодони і зв'язуються в рибосомі в А-ділянці на місце тРНК. Здійснюється гідроліз зв'язку з тРНК синтезованого пептиду. Далі звільнена тРНК залишає рибосому, а пептид, що утворився, стає самостійним. Ціла рибосома поділяється на субодиниці і звільняє матричну РНК.

Наскільки корисною була для вас стаття?

Синтез білків у клітині - опис, функції процесу

Білки відіграють важливу роль у життєдіяльності організмів, виконують захисні, структурні, гормональні, енергетичні функції. Забезпечують зростання м'язової та кісткової тканини. Білки інформують про будову клітини, про її функції та біохімічні властивості, входять до складу цінних, корисних організму продуктів харчування (яєць, молочних продуктів, риби, горіхів, бобових, жита та пшениці). Засвоюваність такої їжі пояснюється біологічною цінністю. При рівному показнику кількості білка легше засвоюватиметься той продукт, чия цінність вища. Дефектні полімери повинні видалятися з організму та замінюватися на нові. Цей процес протікає при синтезі білків у клітинах.

Якими бувають білки

Речовини, що складаються лише із залишків амінокислот, називаються простими білками (протеїнами). У разі потреби використовується їхня енергетична властивість, тому людям, які ведуть здоровий спосіб життя, часто додатково потрібен прийом протеїну. Складні білки, протеїди, мають у своєму складі простий білок і небілкову частину. Десять амінокислот у білку є незамінними, це означає, що організм не може синтезувати їх самостійно, вони надходять з їжі, інший десяток – замінний, тобто їх можна створити з інших амінокислот. Так починається життєво необхідний всім організмів процес.

Основні етапи біосинтезу: звідки беруться білки

Нові молекули беруться внаслідок біосинтезу – хімічної реакції сполуки. Існує два основні етапи синтезу білків у клітині. Це транскрипція та трансляція. Транскрипція відбувається у ядрі. Це зчитування з ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти), яка несе інформацію про майбутнє білка, на РНК (рибонуклеїнову кислоту), яка переносить цю інформацію з ДНК до цитоплазми. Відбувається це через те, що ДНК безпосередньо в біосинтезі участі не приймає, вона лише несе відомості, не маючи здатності виходити до цитоплазми, де синтезується білок, і виконуючи лише функцію носія генетичної інформації. Транскрипція дозволяє вважати дані з матриці ДНК на РНК за принципом комплементарності.

Роль РНК та ДНК у процесі

Отже, запускає синтез білків у клітинах ланцюжок ДНК, що несе інформацію про якийсь конкретний білок і називається геном. Ланцюжок ДНК у процесі транскрипції розплітається, тобто її спіраль починає розпадатися у лінійну молекулу.З ДНК інформація має перетворитися на РНК. Навпроти тиміну в цьому процесі повинен ставати аденін. Цитозин ж має як пару гуанін, так само, як ДНК. Навпаки аденіну РНК стає урацил, оскільки в РНК такого нуклеотиду, як тімін, немає, він замінюється просто урациловым нуклеотидом. З гуаніном є сусідом цитозин. Навпаки аденіну стає урацил, а парі з тиміном розташовується аденін. Ці молекули РНК, що стають навпаки, називаються інформаційними РНК (іРНК). Вони здатні через пори виходити з ядра в цитоплазму та рибосоми, які, власне, виконують функцію синтезу білків у клітинах.

Про складне простими словами

Тепер відбувається збірка з амінокислотних послідовностей поліпептидного ланцюжка білка. Транскрипцією можна назвати зчитування інформації про майбутнє білка з матриці ДНК на РНК. Це можна визначити, як перший етап. Після того, як РНК виходить з ядра, вона повинна потрапити до рибосом, де відбувається другий етап, який називається трансляцією.

Трансляція - це вже перехід РНК, тобто перенесення інформації з нуклеотидів на молекулу білка, коли РНК говорить про те, яка послідовність амінокислот має бути в речовині. У такому порядку інформаційна РНК потрапляє в цитоплазму до рибосом, які здійснюють синтез білків у клітині: А (аденін) – Г (гуанін) – У (урацил) – Ц (цитозин) – У (урацил) – А (аденін).

Навіщо потрібні рибосоми

Для того, щоб відбулася трансляція і в результаті утворився білок, потрібні такі компоненти, як сама інформаційна РНК, транспортна РНК, а також рибосоми як "фабрика", на якій виробляється білок.В даному випадку функціонують два різновиди РНК: інформаційний, який утворився в ядрі з ДНК, і транспортний. Молекула другої кислоти має вигляд конюшини. Ця "конюшина" приєднує до себе амінокислоту і несе її до рибосом. Тобто він виконує транспортування органічних сполук безпосередньо до "фабрики" за освітою.

Як працює рРНК

Також існують рибосомальні РНК, які входять до складу рибосоми і виконують синтез білка в клітині. Виходить, що рибосоми є немембранними структурами, вони не мають оболонок, як, наприклад, ядро ​​або ендоплазматична мережа, а складаються просто з білків та рибосомальних РНК. Що ж відбувається, коли послідовність із нуклеотидів, тобто інформаційна РНК, потрапляє до рибосом?

Транспортна РНК, що у цитоплазмі, підтягує себе амінокислоти. Звідки взялися амінокислоти в клітці? А утворюються вони внаслідок розщеплення білків, які надходять усередину з їжею. Ці сполуки переносяться струмом крові до клітин, де відбувається продукування необхідних організму білків.

Кінцевий етап синтезу білків у клітинах

Амінокислоти плавають у цитоплазмі так само, як і транспортні РНК, і коли відбувається збирання поліпептидного ланцюга, ці транспортні РНК починають з ними з'єднуватися. Однак не у будь-якій послідовності і далеко не будь-яка транспортна РНК може поєднатися з усіма видами амінокислот. Існує певна ділянка, до якої приєднується необхідна амінокислота. Друга ж ділянка транспортної РНК називається антикодоном. Цей елемент складається із трьох нуклеотидів, які комплементарні послідовності нуклеотидів в інформаційній РНК.Для однієї амінокислоти необхідно три нуклеотиди. Наприклад, якийсь умовний білок складається для спрощення лише з двох амінокислот. Очевидно, що переважно білки мають дуже довгу структуру, складаються з багатьох амінокислот. Ланцюг А - Г - У називається триплетом, або кодоном, до нього приєднуватиметься транспортна РНК у вигляді конюшини, на кінці якого перебуватиме певна амінокислота. До наступного триплету Ц - У - А приєднуватиметься ще одна тРНК, яка міститиме зовсім іншу амінокислоту, комплементарну даної послідовності. У такому порядку відбуватиметься подальше складання поліпептидного ланцюжка.

Біологічне значення синтезу

Між двома амінокислотами, що знаходяться на кінцях "конюшин" кожного триплету, утворюється пептидна зв'язок. На цьому етапі транспортна РНК сягає цитоплазми. До триплетів приєднується потім наступна транспортна РНК з іншою амінокислотою, яка утворює з попередніми двома поліпептидним ланцюгом. Цей процес повторюється досі, коли набирається необхідна послідовність амінокислот. Таким чином відбувається синтез білка в клітині, і утворюються ферменти, гормони, кров'яні речовини і т. д. Не у будь-якій клітині утворюється будь-який білок. Кожна клітина може утворити певний білок. Наприклад, в еритроцитах утворюватиметься гемоглобін, а клітинами підшлункової залози синтезуватимуться гормони та різноманітні ферменти, що розщеплюють їжу, яка потрапляє в організм.

У м'язах утворюватиметься білок актин і міозин. Як видно, процес синтезу білка в клітинах багатоетапний і складний, що говорить про його значущість та необхідність для всього живого.

Схожі статті

  • Чи можна багато пити протеїну
  • Коли день протеїну
  • Де використовується синтез квантових точок у повсякденному житті
  • Скільки відповідає податкова
  • Скільки потрібно приймати протеїну на місяць
  • У чому синтезується тРНК
  • Що відповідає за мислення та мовлення
  • Скільки ложок протеїну треба класти
  • Недавні статті

  • Чому взуття скрипить при ходьбі
  • Коли день народження у стрічці
  • Чи можна кішці їсти сіль
  • Варіанти планування ділянки 15 соток прямокутної форми
  • Що означає півмісяця знак
  • Рейсмусовий верстат для чого
  • У якому віці парують свиней
  • У чому полягає принцип нарахування та у яких випадках він застосовується