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13.12: 번역
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번역
 
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전사물
* 텍스트 번역은 컴퓨터에서 생성됩니다

13.12: 번역

개요

번역은 메신저 RNA(mRNA)에 의해 운반되는 유전 정보로부터 단백질을 합성하는 과정이다. 전사 후, 그것은 유전자의 발현에 있는 마지막 단계를 구성합니다. 이 과정은 리보솜, 단백질 의 복합체 및 전문 RNA 분자에 의해 수행됩니다. 리보솜, 전사 RNA(tRNA) 및 기타 단백질은 폴리펩타이드인 아미노산 체인의 생산에 관여합니다.

번역은 생명의 빌딩 블록을 생산

단백질은 근육 섬유에서 머리털, 면역 체계의 구성 요소에 이르기까지 모든 유기체의 대부분을 구성하기 때문에 삶의 "빌딩 블록"이라고 하며, 각 단백질의 청사진은 모든 세포의 DNA에서 발견되는 유전자에 의해 인코딩됩니다. 생물학의 중앙 교리는 유전 정보가 전사 및 번역 의 과정에 의해 기능성 단백질로 변환된다는 것을 지시합니다.

핵 외부에서 번역이 발생합니다.

진핵생물에는 mRNA가 DNA에서 전사되는 막 결합 핵이 있습니다. 전사 후, mRNA는 핵에서 셔틀되어 폴리펩타이드인 아미노산 체인으로 변환되고 결국기능성 단백질입니다. 이것은 폴리펩티드가 더 수정되는 세포질 또는 거친 풍요의 망상에서 일어날 수 있습니다. 대조적으로, prokaryotes는 핵 구획이 부족합니다, 그래서 prokaryotes에 있는 번역은 세포질에서 일어납니다, 때때로 mRNA는 아직도 전사되고 있습니다.

mRNA의 코돈의 순서는 폴리펩티드 서열을 결정합니다.

mRNA의 각 코돈은 세포가 비축된 20개의 아미노산 중 하나에 해당하며 아미노산에 대한 코드가 없는 코돈도 중지합니다. 또 다른 RNA 분자, 전사 RNA(tRNA)는 코돈 서열에 기초하여 올바른 아미노산을 번역 하는 동안 리보솜에게 제공하는 책임을 집니다. tRNA 분자의 한쪽 끝에서, 아미노아틸-tRNA synthetases에게 불린 효소는 응착 부위에 특정 아미노산을 공동으로 부착하고, tRNA의 다른 쪽 끝에 위치한 항코돈 서열은 올바른 아미노산이 리보솜에 전달되도록 보장한다. 일부 tRNA 분자는 둘 이상의 코돈 서열에 결합할 수 있어 흔들림 효과로 알려진 다기능성 코딩을 허용합니다. 이는 tRNA 분자가 처음 2개의 뉴클레오티드에 비해 mRNA 코돈 서열에서 제3 뉴클레오티드에 대한 결합 특이성이 낮기 때문입니다.

일부 상속 된 질병은 번역의 결함에서 줄기

번역은 다양한 셀룰러 구성 요소에 의존하는 복잡한 프로세스입니다. 이 다양한 도구 키트의 모든 부분에 영향을 미치는 돌연변이는 질병을 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 백내장 증후군이라고도 하는 철 저장 질환 과류혈증은 번역 개시 단백질을 모집하는 데 중요한 지역인 mRNA의 5' 번역되지 않은 부위의 돌연변이에서 유래합니다. 이 돌연변이는 철 단백질 페리틴의 번역의 비정상적으로 높은 비율을 일으키는 원인이 되고, 영향 받은 환자의 혈액 그리고 조직에 축적하는 원인이 됩니다. 그 결과, 눈의 렌즈는 흐린 집니다. 그밖 질병은 tRNAs와 리보소말 하위 단위를 인코딩하는 유전자에 있는 돌연변이에 연결됩니다. 예를 들어, 골수 질환 인 다이아몬드 - 블랙 팬 빈혈은 RPS19 유전자의 돌연변이에서 유래, 작은 리보소말 하위 단위의 구성 요소.


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