대답:
나는 아래에서 그것을 통해 당신을 일하려고 노력할 것입니다 - 그것은 다소 오래있을 것입니다.
설명:
전체 "DNA가 mRNA로 바뀌 었습니다"는 좀 더 복잡합니다.
~ 3
DNA의 방향.
DNA에는 5 가닥의 맨 가닥이있다.
-3
.. 그리고 또한 5'-3 '을 달리는 보완적인 하단 가닥이지만 반대 방향으로 움직인다.
-5
방향.
5
-ATGCGTAGT-3
: 이것은 최고의 가닥입니다
보완적인 하단 스트랜드는 다음과 같습니다.
3
-TACGCATCA-5
그래서 우리는 이중 가닥을 다음과 같이 봅니다:
5
-ATGCGTAGT-3
3
-TACGCATCA-5
좋아, 멋지다. 이제 우리가 이것에 대해 이야기하는 이유는 mRNA가 주형으로 하단 가닥을 사용하여 전사되기 때문입니다! 그래서 위의 DNA 조각은 다음과 같은 mRNA (소문자) 서열을 생성합니다:
5
-aug cgu agu -3
3
-TACGCATCA-5
mRNA 서열은 다음과 같다: 5
-aug cgu agu -3
우리가 가장 가닥의 DNA 서열을 보면, 다음과 같다: 5
-ATGCGTAGT-3
…. 그래서 만들어지는 mRNA는 맨 위 가닥에서 같은 서열입니다! (T 대신에 U) 이것은 mRNA가 맨 아래 가닥의 칭찬으로 만들어지고, 맨 위 가닥이 하단 가닥.
이제 tRNA를 살펴보십시오. tRNA 분자는 mRNA의 개별 분자입니다. 그들은 정말로 중요한 두 부분을 가지고 있습니다. (RNA 연구자에게 말하지 마십시오! RNA 구조로 phd를 만들었고, 읽으면 다시 잡을 것입니다.) …. 안티코돈 루프와 3
하이드 록실이다. 아미노산은 3에 넣어
히드 록 실기가 효소에 의해 결합되어 이것이 CHARGED tRNA가된다.
이제 mRNA의 리보솜과 그 코돈으로 이동합니다. Ribosome은 mRNA를 통과 시키며 tRNA가 들어갈 수있는 공간을 가지고 있습니다. 공간은 mRNA의 3 개 뉴클레오타이드 부분의 꼭대기에서 멈 춥니 다. 이것은 코돈입니다. mRNA는 서열을 가질 것이다:
5
-aug cgu agu -3
이들 3 개 뉴클레오타이드는 코돈이다. tRNA의 안티코돈 루프 (anticodon loop)는 3 개의 뉴클레오타이드 섹션을 가지며,이 섹션은 mRNA의 콘도와 염기쌍을 형성 할 수있다.
3
uac5 '- 이것은 tRNA 5의 안티코돈이다.
-aug cgu agu -3
염기쌍이 형성되면 리보솜은 tRNA의 아미노산을 뽑아내어 다음 코돈으로 이동합니다. 삼
gca5
5
-aug cgu agu -3` … 그리고 다음 tRNA는 결합하여 그 아미노산을 이전 아미노산으로 옮긴다.
이것에 계속해서 아미노산 사슬은 각 연속적인 tRNA가 그것의 아미노산을 성장하는 사슬로 옮김에 따라 더 길어집니다.
두 숫자는 총 71이고 11의 차이가 있습니까?
선형 대수학을 사용하면 위의 문장을 나타내는 두 개의 방정식을 사용하여 하나의 숫자가 41이고 다른 문자가 30이라는 것을 알 수 있습니다. f_1 = (x + y) 및 f_2 = (xy) f_1 = 71 f_2 = 11 f_1 + f_2 = 71 + 11 = 82 f_1 + f_2 = (x + y) + (xy) = 2x2x = 82x = 82 / 2 = 4141 + y = 71y = 30 ans : x = 41, y = 30
MRNA 코돈은 무엇입니까? + 예제
MRNA 코돈은 세포의 리보솜에서 특정 아미노산을 암호화하는 mRNA의 3 염기쌍의 긴 부분입니다. 세포는 여러 가지 이유로 단백질을 만듭니다. 단백질은 예를 들어 효소 또는 억제제 일 수 있습니다. 이 단백질을 만드는 정보는 DNA (Deoxyribonucleic acid)에있는 세포의 핵 내부에 저장됩니다. 이 정보가 저장되는 방식은 라인에 소위 '베이스'를 배치하는 것입니다. 무엇을 만들고 무엇을해야하는지에 대한 정보는 이러한 기본 순서로 코딩됩니다. 단일 가닥 DNA가 아래에 나와 있습니다. DNA는 이중 가닥이며, 동일한 4 염기가 결합 된 2 가닥 (A-T와 C-G)이 있음을 의미합니다. 단백질 DNA를 mRNA로 전사시킵니다. 이것은 전령 RNA를 의미합니다. DNA의 염기 서열은 효소에 의해 판독되고 단일 가닥 mRNA가 만들어진다. mRNA는 일부 측면에서 DNA와 다릅니다. 이제이 mRNA는 세포 핵을 떠나 리보솜이라 불리는 세포 소기관으로 이동할 수 있습니다. 여기서 mRNA가 판독되고 아미노산이 만들어집니다. mRNA 라인을 따라 각각의 3 개 염기는 1 개의 아미노산을 코드합니다. 예를 들어 아미노산 Threonine을 암호화하는 ACC 염기를 가질 수 있습니다. 아래의 이
MRNA, tRNA 및 rRNA는 어디에 있습니까?
RRNA, tRNA는 세포질에 존재하며 단백질 합성에 관여한다. rRNA는 세포의 세포질에 있으며, 리보솜이 발견됩니다. rRNA는 mRNA의 번역을 단백질로 유도합니다. rRNA와 마찬가지로 tRNA는 세포질에 존재하며 단백질 합성에 관여한다