Trojfuk je funkční jednotka informací v buňce
Triplet je jednotka pro čtení informací z nukleové kyseliny, která je při translaci rozpoznána na ribozómech buňky. Nukleotidy DNA nesou informace o kódovaném proteinu, takže je důležité správně číst, bez chyb a nepřesností. Následkem toho je tripletnost jako jedna z vlastnosti genetického kódu pomáhá přenášet naprogramovanou sekvenci aminokyselin budoucího proteinu co nejpřesněji.
Obsah
Trojnásobek je jednotkou informací o DNA
Nucleic Acids jsou biopolymery, jejichž monomery jsou nukleotidy. Ty tvoří souvislý řetězec genetické informace, jehož čtení se vyskytuje ve fázi transkripce. Již zde je definován čtecí rámec DNA, na kterém dochází k syntéze matricové RNA a v důsledku toho počáteční a dokončovací triplety.
Čtecí rámec by se neměl během přepisu měnit, protože to může vést k nepříjemným následkům protein syntéza. Například peptid může být zkrácen, mít úplně jinou sekvenci aminokyselin a může být potenciálně nebezpečný pro buňku.
Potřeba tripletů vzniká ve fázi translace - přímým čtením informací z RNA s tvorbou primární struktury proteinové molekuly. A pak vzniká otázka: tak co je triplet? Proč potřebuje buňku a jaká je její biologická role?
Hodnota tripletu v biosyntéze proteinů
Informace naprogramované v DNA a pak v RNA jsou jasně strukturovány do samostatných částí. Kontinuální sekvence nukleotidů musí být nějak rozdělena do funkčních segmentů, pomocí kterých je možný proces biosyntézy proteinů. Triplet - to je funkční jednotka a základ pro syntézu polypeptidu, bez kterého není možné číst informace z nukleové kyseliny.
Triplet nebo kodon jsou tři po sobě jdoucí nukleotidy stojící jeden za druhým. Každá z nich kóduje jednu aminokyselinu, kterou dodává tRNA na ribozomy během biosyntézy proteinů.
Je zajímavé, že několik různých kodonů může současně odpovídat stejné aminokyselině. Jeden takový triplet však kóduje jeho jednu aminokyselinu. Degenerace a jedinečnost genetický kód jsou jiným způsobem, jakým postupuje syntéza proteinových molekul v buňce. Například aminokyselina methionin je kódována pouze jediným kodonem AUC (adenin, uracil, guanin). A valine je naproti tomu naprogramován pouze několika triplety, mezi nimi i GUU, GTC, GUA a GUM.
Jaké nukleotidy jsou zahrnuty v tripletu?
Triplet DNA je soubor tří po sobě jdoucích nukleotidů stojících vedle sebe. Hranice každého kodonu jsou přísně fixovány tak, aby nedošlo k posunu čtecího rámce a nevznikl žádný následný defektní a nesprávný protein. Triplet je v biologii tři nukleotidy, nicméně nukleové kyseliny se skládají z několika druhů monomerů. Jaké jsou nukleotidy v DNA a RNA?
Všechny monomery nukleových kyselin jsou rozděleny do dvou velkých skupin: purinu a pyrimidinu. Purinové báze jsou skupina nukleotidů, mezi nimiž patří adenin a guanin. Jejich charakteristickou vlastností je, že molekula se skládá ze dvou uhlíkových kruhů.
Další skupinou jsou nukleotidy, jejichž molekulární skelet je tvořen pouze jedním kruhem. Takové monomery zahrnují cytosin, stejně jako tymin (v DNA) a uracil (místo tyminu v RNA).
Kodon a triplet jsou stejné?
Pojem "kodon" nastává při popisu translačního procesu, když informace z molekuly RNA o těch aminokyselinách, které by měly být zahrnuty do nového proteinu. Triplet je rozsáhlejší koncept a používá se k popisu rámce čtení RNA a v některých případech i DNA. Přestože před translácí je obtížné v praxi říci, kde leží hranice mezi dvěma sousedními trojčaty, ale teoreticky je tento řádek konstantní a nemění.
V podstatě je kodon a trojice stejní. Jediným rozdílem je, když se používá pojem "kodon", a když se používá "triplet". Pokud se první vysloví v popisu překladu, pak druhá je použita pro označení tří nukleotidů v kompozici nukleových kyselin.
- Třídicí kód a funkční jednotka genetického kódu
- Degenerace genetického kódu: obecné informace
- Co je překlad v biologii? Hlavní etapy vysílání
- Je to nukleotid? Složení, struktura, počet a sekvence nukleotidů v řetězci DNA
- Syntéza proteinů v buňce, sekvence biosyntetických procesů. Syntéza proteinů na ribozómech.
- Jaké funkce v buňce jsou nukleové kyseliny? Struktura a funkce nukleových kyselin
- RNA a DNA. Co je to RNA? RNA: struktura, funkce, typy
- Co je to genetický kód: obecné informace
- V procesu syntézy proteinů, jaké struktury a molekuly jsou přímo zapojeny?
- Co je přepis v biologii? Jedná se o stupeň syntézy bílkovin
- Proteiny kvartérní struktury: Vlastnosti struktury a funkce
- Jaká je role cytoplazmy při biosyntéze proteinů? Popis, proces a funkce
- Monomer DNA. Které monomery tvoří molekulu DNA?
- Struktura a funkce DNA a RNA (tabulka)
- Transkripce v biologii, translaci a biosyntéze bílkovin
- Co je transkripce v biologii, její význam v životě organismů
- Fibrilární a globulární protein, bílkovinný monomer, vzorky proteinové syntézy
- Univerzální genetický kód
- Největší buňky organické hmoty
- Vlastnosti genetického kódu a jeho společného systému DNA
- Plastová výměna, její podstata a úloha pro organismus